Obsah:

DIY solární nabíječka, která dokáže nabíjet mobilní telefony: 10 kroků
DIY solární nabíječka, která dokáže nabíjet mobilní telefony: 10 kroků

Video: DIY solární nabíječka, která dokáže nabíjet mobilní telefony: 10 kroků

Video: DIY solární nabíječka, která dokáže nabíjet mobilní telefony: 10 kroků
Video: TOP 10 Tajné funkce mobilu o kterých 90% lidí neví 2024, Září
Anonim
DIY solární nabíječka, která může nabíjet mobilní telefony
DIY solární nabíječka, která může nabíjet mobilní telefony

V reakci na nedostatek energie během katastrofy jsme před několika dny spustili výukový program kinetické energie. Ale kde neexistuje způsob, jak získat dostatek kinetické energie? Jakou metodou získáváme elektřinu?

V současné době jsou kromě kinetické energie nejběžnější sluneční a chemická energie. Aby se Xiaobian nenechal zaplavit výpadky proudu během katastrofy, hledal Instructables a nakonec našel jednoduchý návod na domácí solární nabíječky. Další věcí, kterou musíte udělat, je uložit 5 000 e-knih o zapalování, aby, i když přijde konec světa, nebyla příliš nudná. Začněme se učit a připravovat se na to.

Krok 1: Připravte materiál

Připravte si materiál
Připravte si materiál

Modul TP4056 (vysoce dobíjecí lithium -iontová baterie nebo lithium -polymerová baterie)

Solární panely

10kΩ potenciometr

Odpor 1,2 KΩ

Volt

Pouzdro na dobíjecí baterii s konfigurací baterie

USB boost konvertor

Dioda (IN4007)

přepínač

Obalová skořepina

drát

Výše uvedené materiály elektronických součástek pocházejí z www.best-component.com

Krok 2: Vlastní TP4056

Vlastní TP4056
Vlastní TP4056

O TP4056: TP4056 je kompletní jednočlánková lineární nabíječka Li-Ion baterií s konstantním proudem a konstantním napětím. TP4056 lze použít s napájecími zdroji USB a napájecími adaptéry. Vzhledem k vnitřní architektuře PMOSFET a reverzní zpětné nabíjecí cestě nejsou nutné žádné externí izolační diody. Tepelná zpětná vazba automaticky upravuje nabíjecí proud tak, aby omezil teplotu čipu při provozu s vysokým výkonem nebo při vysoké teplotě okolí. Nabíjecí napětí je pevně nastaveno na 4,2 V a nabíjecí proud lze externě nastavit odporem. Když nabíjecí proud klesne na nastavenou hodnotu 1/10 po dosažení konečného plovoucího napětí, TP4056 automaticky ukončí nabíjecí cyklus. Následuje schéma struktury obvodu:

Výstupní proud TP4056 je asi 1000 mA, ale pokud použijeme jinou baterii, možná budeme muset upravit hodnotu výstupního proudu, což vyžaduje trochu jemné práce.

Krok 3:

obraz
obraz

1. Značka odporu 1,2 kΩ na polohovacím modulu je zobrazena na obrázku níže;

Krok 4:

obraz
obraz

2. Opatrně odstraňte odpor páječkou;

Krok 5:

obraz
obraz

3. Pájejte potenciometr nahoru.

Krok 6:

obraz
obraz

Tímto způsobem můžeme ovládat výstupní proud nastavením odporu potenciometru. Vlastní schéma struktury obvodu TP4056:

Krok 7:

obraz
obraz

Třetí krok: vybudujte celkový obvod

Dalším krokem je vybudování celého pracovního obvodu. Energie dodávaná solárními panely je posílena a dodávána do baterie. Schéma zapojení je následující:

Krok 8:

obraz
obraz

Poté připájejte a sestavte podle schématu zapojení.

Krok 9:

obraz
obraz

U voltametrů potřebujeme výstup zesilovače 5 V, najděte 5 V a uzemnění výstupu zesilovače a připojte jej k odpovídajícímu rozhraní měřiče voltampéru, abychom mohli sledovat proud a sledovat proud.

Krok 10: Krok 4: Test

Krok 4: Test
Krok 4: Test

Pro testování připojte TP4056 ke zdroji napájení USB.

Krok 5: Zacházejte s ochranným pouzdrem

Protože se solární nabíjení v zásadě provádí venku, je nutné chránit baterii a výztužné prvky před světlem, aby se zabránilo nadměrnému stárnutí zařízení při osvětlení nebo náhodnému zvlhčení vodou. S ochranným pouzdrem lze zacházet podle vašich preferencí, v zásadě zabraňujícím světlu a vodě.

Krok 6: Vyplňte takovou nabíječku, poté najděte solární panel a upravte rozhraní pro napájení zařízení.

Pokud nepotřebujete baterii k nabíjení samostatné baterie, můžete také připojit výstup USB posilovače přímo k výstupnímu výkonu, jako je například kontrolka napájení.

Doporučuje: