Obsah:
- Krok 1: Teorie a práce
- Krok 2: Návrh obvodu
- Krok 3: Výroba PCB
- Krok 4: Vrtání otvorů
- Krok 5: Leptání
- Krok 6: Pájení
- Krok 7: Testování
- Krok 8: Umístěte obvod do kabiny
Video: Nabíječka baterií Ni-MH: 8 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
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
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
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
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
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
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
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
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:
DIY univerzální nabíječka baterií s magnetickými svorkami: 5 kroků
DIY univerzální nabíječka baterií s magnetickými terminály: Ahoj všichni, toto je můj druhý instruktáž, takže vaše zpětná vazba mi bude opravdu nápomocná při dalším zlepšování. Podívejte se také na můj kanál YouTube, kde najdete další projekty. Dnes vám ukážu, jak vyrobit univerzální nabíječku baterií s magnetem
Mikrovlnný transformátor jako nabíječka baterií: 6 kroků
Mikrovlnný transformátor jako nabíječka baterií: HiOur naším dnešním projektem je, jak převést starý mikrovlnný transformátor na nabíječku olověných baterií
DIY 90V 20A nastavitelná nabíječka baterií E Bike Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): 12 kroků
DIY 90V 20A nastavitelná nabíječka baterií E Bike Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): Jsem přímo uprostřed 1500 wattové stavby elektrokol a uprostřed trojúhelníkové baterie. Ale neměl jsem možnost nabíjet baterii a potřeboval bych něco, co nabíjelo 58,8 V 34 Ah baterii. Naštěstí jsem měl všechny díly a kousky, aby byl tento úžasný
Univerzální nabíječka Li -Ion baterií - co je uvnitř?: 7 kroků
Univerzální nabíječka Li -Ion baterií - Co je uvnitř?: Výsledek roztržení výrobku mohou fandové/tvůrci použít k zjištění, jaké součásti jsou v elektronickém produktu používány. Tyto znalosti mohou pomoci porozumět fungování systému, včetně inovativních konstrukčních prvků, a mohou usnadnit
Snadná 5minutová USB solární nabíječka/přežití USB nabíječka: 6 kroků (s obrázky)
Snadná 5minutová solární nabíječka USB/nabíječka USB pro přežití: Ahoj kluci! Dnes jsem právě vyrobil (pravděpodobně) nejjednodušší USB nabíječku solárních panelů! Nejprve se omlouvám, že jsem pro vás nenahrál nějaké instrukce, kluci .. Během několika měsíců jsem dostal nějaké zkoušky (vlastně ne několik, možná týden nebo tak ..). Ale