Obsah:

Nabíječka baterií Ni-MH: 8 kroků
Nabíječka baterií Ni-MH: 8 kroků

Video: Nabíječka baterií Ni-MH: 8 kroků

Video: Nabíječka baterií Ni-MH: 8 kroků
Video: LIDL TRONIC Univerzální nabíječka baterií TAL 1000 A1 2024, Listopad
Anonim
Nabíječka baterií Ni-MH
Nabíječka baterií Ni-MH

Ahoj všichni…..

Každý slyšel o SMPS. Ale kolik lidí ví o jeho fungování?

SMPS je pro mě zázrak. Takže o tom hledám mnohem více. Teď o tom trochu vím. Zde se snažím představit malý základní obvod SMPS. Zde slouží k nabíjení dvou Ni-MH článků. Jedná se o jediný tranzistor SMPS. Srdcem obvodu je tranzistor. V tomto projektu tranzistor několikrát selže. Ale nakonec upravený design funguje dobře. Takže opatrujte se. Primární strana obvodu pracuje na 230 V AC. Je to pro nás nebezpečné. Vezměte tedy své vlastní riziko.

Začněme projekt. !!!!

Krok 1: Teorie a práce

Teorie a práce
Teorie a práce

Teorie

Co je to SMPS ??? Na tuto otázku může odpovědět každý. Protože to není nic jiného, než to, že je to pouze výroba nízkonapěťového stejnosměrného napětí z vysokonapěťového střídavého proudu.

Ale je tu ještě jeden problém. Víme o stejnosměrném napájení transformátoru pomocí proslulého FULL BRIDGE RECTIFIER a mnohokrát jej používáme. Produkuje nízké napětí DC. Proč tedy potřebujeme SMPS. K vyřešení této otázky jsem v dětství provedl mnohem více studií. Pak jsem zjistil, že transformátor je lineární zařízení, takže jeho výstupní napětí se mění se změnou vstupního napětí. Ale SMPS není lineární, takže jeho výstupní napětí je konstantní bez ohledu na vstupní napětí. To je jeho hlavní výhoda. Další srovnání uvedená níže.

Napájení transformátoru

  • Výstupní napětí se mění s kolísáním vstupního napětí
  • Vysoká hmotnost a velikost
  • Nestabilní výstupní napětí
  • Méně složité
  • Atd

SMPS

  • Výstupní napětí je vždy konstantní
  • Nízká hmotnost a velikost
  • Stabilní výstupní napětí
  • Vysoce komplexní
  • Atd

Pracovní

V SMPS také použijte transformátor. Je to však vysokofrekvenční, protože při vysoké frekvenci počet závitů klesá, takže velikost transformátoru klesá. Pro výrobu vysoké frekvence používáme tranzistor a vinutí v transformátoru pro zpětnou vazbu pro oscilátor. Potom se napětí na primární měnilo pomocí technologie PWM. To znamená řídit pracovní cyklus oscilátoru pro změnu průměrného napětí. Tím získáme na výstupu pevné napětí. Na obrázku je znázorněno blokové schéma SMPS.

Podrobné vysvětlení je uvedeno na mém blogu. Navštivte jej.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Krok 2: Návrh obvodu

Návrh obvodu
Návrh obvodu

Kroky návrhu jsou uvedeny níže

  • Navrhněte usměrňovač pro převod vstupního střídavého napětí na DC pro práci tranzistoru.
  • Vyberte tranzistor, který odolává vysokému napětí, frekvenci a požadovanému proudu.
  • Navrhněte předpínací obvod tranzistoru.
  • Navrhněte síť zpětné vazby k tranzistoru pro dokončení oscilátoru
  • Navrhněte usměrňovač a filtr na výstupu
  • Navrhněte obvod indikátoru napětí pro indikaci stavu úplného nabití baterie

Podrobný design a vysvětlení obvodu jsou uvedeny v mém blogu. Navštivte jej.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Komponenty

IC - TL431 (1)

Tranzistor - Mje 13001 (1)

Zener - 5v2 / 0,5w (1)

Dioda - 1N4007 (2), 1N4148 (3)

Kondenzátor - 2,2uF/50v (1), 3,3nF (1), 100pF/1Kv (1), 220uF/18v (1)

Rezistor - 1K (1), 56E (1), 79E (1), 470K (1), 2,7K (1), 10E (1)

přednastavený odpor - 100K (1)

LED - zelená (1), červená (1)

Transformátor SMPS (1) - ze staré mobilní nabíječky

Všechny komponenty se získávají ze starých desek plošných spojů, je to dobré, protože se jedná o proces recyklace. Vyzkoušíte tedy všechny komponenty ze starých PCB. OK.

Podrobný design a vysvětlení obvodu jsou uvedeny v mém blogu. Navštivte jej. Https: //0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Krok 3: Výroba PCB

Výroba PCB
Výroba PCB

Zde jsem vytvořil rozvržení obvodu bez použití jakéhokoli softwaru. Nakreslím desku plošných spojů do bílého papíru. Bylo provedeno několikrát postupem kreslení a překreslování, aby se zjistilo dobré umístění každé součásti. Poté jsem to po dokončení zkopíroval pomocí trvalé značky do DPS příslušných velikostí. Poté po zaschnutí inkoustu postup opakování několikrát opakuji, abych zajistil dobrou tloušťku masky pro leptání. V opačném případě nezískejte dobrou DPS.

Krok 4: Vrtání otvorů

Vrtání otvorů
Vrtání otvorů
Vrtání otvorů
Vrtání otvorů

Pro vrtání používám ruční vrtačku s vrtákem menším než 0,5 mm. Což je znázorněno na obrázku. Opatrně vytvořte všechny otvory bez poškození desky plošných spojů. Poté jednou překreslete rozložení, abyste zajistili správnou tloušťku masky. Po této práci vyčistěte desku plošných spojů, abyste odstranili prach.

Krok 5: Leptání

Leptání
Leptání

K leptání vezměte prášek FeCl3 (chlorid železitý) v plastové krabičce. Poté do něj přidejte trochu vody. Nyní to vypadá jako načervenalá barva. Poté do něj ponořte DPS nošením tetřeva v ruce. Poté počkejte 20 minut, aby se nežádoucí část mědi rozpustila. Pokud se měď nerozpustí úplně, počkejte na úplné rozpuštění. Po úplném rozpuštění vyjměte desku plošných spojů z roztoku a vyčistěte ji čistou vodou a odstraňte maskování inkoustu. Po celý proces noste rukavice.

Krok 6: Pájení

Pájení
Pájení
Pájení
Pájení
Pájení
Pájení

Na celé stopy DPS naneste pájku malé tloušťky. Snižuje korozi mědi vzduchem. Zvýší životnost PCB. Pro profesionální PCB používejte pájecí masky. Po tomto maskování pájky pájejte součástky v její poloze. Místo transformátoru na straně pájení desky plošných spojů pro úsporu místa na desce plošných spojů. Nejprve umístěte menší součásti a poté větší. Poté odřízněte nežádoucí přívody součástí a vyčistěte desku plošných spojů pomocí čističe desek plošných spojů (řešení IPA).

Krok 7: Testování

  • Nejprve bylo provedeno vizuální testování případného zkratu nebo přerušení v dráze desky plošných spojů.
  • Poté proveďte křížovou kontrolu desky plošných spojů a součástí se schématem zapojení.
  • Pomocí multimetru zkontrolujte případný zkrat na vstupní straně.
  • Po úspěchu všech varlat připojte obvod na 230 V AC.
  • Pomocí více metrů zkontrolujte výstupní napětí a nastavte předvolbu do polohy, kde dosáhne plné nabíjecí napětí (2,4 V).

Nakonec jsme dokončili náš okruh. Hooo ……..

Krok 8: Umístěte obvod do kabiny

Umístěte obvod do kabiny
Umístěte obvod do kabiny

Zde používám kryt staré nabíječky mobilních telefonů. V nabíječce je umístěna stará krabice na baterie pro umístění baterií. Hotový obrázek je uveden výše. Vyvrtejte otvory a umístěte led na horní stranu. Vstupní vodiče jsou připojeny ke vstupnímu kolíku nabíječky.

Naše jednoduché nabíjení baterií SMPS je dokončeno. Funguje to velmi dobře.

Úplné vysvětlení okruhu uvedené v mém blogu. Níže uvedený odkaz. Navštivte jej.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Doporučuje: