Sadržaj:

Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka
Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka

Video: Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka

Video: Punjač Ni-MH baterije: 8 koraka
Video: LiitoKala Lii S8 обзор 10 канального зарядного устройства 2024, Novembar
Anonim
Ni-MH punjač baterija
Ni-MH punjač baterija

Zdravo svima…..

Svi su čuli za SMPS. Ali koliko njih zna o njegovom funkcioniranju ??

SMPS je za mene čudo. Pa tražim mnogo više o tome. Sada znam malo o tome. Ovdje pokušavam predstaviti mali osnovni SMPS sklop. Ovdje se koristi za punjenje dvije Ni-MH ćelije. To je jedan tranzistor SMPS. Srce kola je tranzistor. U ovom projektu tranzistor više puta otkazuje. No, na kraju izmijenjeni dizajn dobro funkcionira. Zato čuvaj se. Primarna strana kruga radi na 230V AC. Opasno je za nas. Stoga preuzmite vlastiti rizik.

Započnimo projekat. !!!!

Korak 1: Teorija i rad

Teorija i rad
Teorija i rad

Teorija

Šta je SMPS ??? Na ovo pitanje svako može dati odgovor. Jer to nije ništa drugo, nego jednostavno proizvodi niskonaponski istosmjerni napon iz visokonaponskog izmjeničnog napona.

Ali postoji još jedan problem. Znamo za istosmjerno napajanje transformatora pomoću poznatog FULL BRIDGE RECTIFIER -a i često ga koristimo. Proizvodi niskonaponski istosmjerni napon. Pa zašto nam je potreban SMPS. U djetinjstvu sam radila mnogo više na rješavanju ovog pitanja. Zatim otkrivam da je transformator linearni uređaj pa se njegov izlazni napon mijenja s promjenom ulaznog napona. No, SMPS nije linearan, pa je njegov izlazni napon konstantan bez obzira na ulazni napon. To je njegova glavna prednost. Ostale usporedbe navedene u nastavku.

Napajanje transformatora

  • Izlazni napon varira ovisno o promjeni ulaznog napona
  • Velika težina i veličina
  • Nestabilan izlazni napon
  • Manje složeno
  • Itd

SMPS

  • Izlazni napon je uvijek konstantan
  • Mala težina i veličina
  • Stabilan izlazni napon
  • Vrlo kompleksno
  • Itd

Working

U SMPS -u se također koristi transformator. Ali to je visokofrekventni jer se pri velikoj frekvenciji smanjuje broj zavoja pa se smanjuje i veličina transformatora. Dakle, za proizvodnju visoke frekvencije koristimo tranzistor i namot u transformatoru za povratnu informaciju za oscilator. Zatim se napon na primarnom mijenjao pomoću PWM tehnologije. To jest, kontrolirajte radni ciklus oscilatora za promjenu prosječnog napona. Time dobivamo fiksni napon na izlazu. Prikaz SMPS blok dijagrama na slici.

Detaljno objašnjenje dato na mom blogu. Molimo vas da ga posjetite.

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

Korak 2: Dizajn kola

Dizajn kola
Dizajn kola

Koraci dizajna dati su u nastavku

  • Dizajnirajte ispravljač za pretvaranje ulaznog izmjeničnog napona u istosmjerni za rad tranzistora.
  • Odaberite tranzistor koji može izdržati visoki napon, frekvenciju i željenu struju.
  • Dizajnirajte krug premošćivanja tranzistora.
  • Dizajnirajte povratnu mrežu do tranzistora za kompletiranje oscilatora
  • Dizajnirajte ispravljač i filter na izlazu
  • Dizajnirajte krug indikatora napona koji pokazuje stanje pune baterije

Detaljan dizajn i objašnjenje kola dati su na mom blogu. Molimo vas da ga posjetite.

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

Komponente

IC - TL431 (1)

Tranzistor - Mje 13001 (1)

Zener - 5v2 / 0.5w (1)

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

Kondenzator - 2.2uF/50v (1), 3.3nF (1), 100pF/1Kv (1), 220uF/18v (1)

Otpornik - 1K (1), 56E (1), 79E (1), 470K (1), 2.7K (1), 10E (1)

unaprijed podešeni otpornik - 100K (1)

LED - zelena (1), crvena (1)

SMPS transformator (1) - sa starog mobilnog punjača

Sve komponente se dobijaju iz starih PCB -a, dobro je jer se radi o procesu recikliranja. Stoga isprobajte sve komponente sa starih PCB -a. UREDU.

Detaljan dizajn i objašnjenje kola dati su na mom blogu. Posjetite ga.

Korak 3: Izrada PCB -a

Pcb Making
Pcb Making

Ovdje sam napravio raspored kola bez ikakvog softvera. Dizajn PCB -a crtam u bijelom papiru. To je učinjeno nekoliko puta postupkom crtanja i ponovnog iscrtavanja kako bi se pronašlo dobro pozicioniranje svake komponente. Nakon što sam ovo dovršio, kopirao sam ga u PCB odgovarajuće veličine pomoću trajnog markera. Zatim, nakon sušenja tinte, ponavljam postupak prekoračenja nekoliko puta kako bih osigurao dobru debljinu maske za jetkanje. U suprotnom ne nabavite dobru PCB.

Korak 4: Bušenje rupa

Bušenje rupa
Bušenje rupa
Bušenje rupa
Bušenje rupa

Za svrhe bušenja koristim ručnu bušilicu sa svrdlom manjim od 0,5 mm. Što je prikazano na slici. Pažljivo napravite sve rupe bez oštećenja PCB -a. Zatim ponovo nacrtajte izgled kako biste osigurali ispravnu debljinu maske. Nakon ovog rada očistite PCB kako biste uklonili prašinu.

Korak 5: Nagrizanje

Graviranje
Graviranje

Za jetkanje uzmite FeCl3 (željezov klorid) prah u plastičnoj kutiji. Zatim mu dodajte malo vode. Sada izgleda kao crvenkasta boja. Zatim uronite PCB u njega noseći tetrijeba u ruci. Zatim pričekajte 20 minuta da se rastvori neželjeni dio bakra. Ako se bakar ne otopi u potpunosti, pričekajte potpuno otapanje. Nakon potpunog otapanja, izvadite PCB iz otopine i očistite je čistom vodom i uklonite masku. Za čitav proces nosite rukavice.

Korak 6: Lemljenje

Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje
Lemljenje

Nanesite lemljenje male debljine na cijele tragove PCB -a. Smanjuje koroziju bakra sa zrakom. To će produžiti vijek trajanja PCB -a. Za profesionalnu upotrebu PCB -a lemne maske. Nakon ovog maskiranja lemljenjem lemite komponente na svoje mjesto. Transformator postavite na lemljenu stranu PCB -a kako biste uštedjeli prostor na PCB -u. Prvo postavite manje komponente, a zatim veće. Nakon toga, izrežite neželjene vodove komponenti i očistite PCB pomoću sredstva za čišćenje PCB -a (IPA rješenje).

Korak 7: Testiranje

  • Prvo je obavljeno vizuelno testiranje bilo kakvog kratkog spoja ili presecanja na traku PCB -a.
  • Zatim uzastopno provjerite PCB i komponente sa shemom kola.
  • Pomoću multimetra provjerite ima li kratkog spoja na ulaznoj strani.
  • Nakon uspjeha svih testisa spojite krug na 230V AC.
  • Provjerite izlazni napon i namjestite unaprijed postavljenu postavku na položaj gdje dolazi do punog napona punjenja (2,4 V) pomoću višemjernih metara.

Konačno smo završili svoj krug. Hooo ……..

Korak 8: Postavite krug unutar kabine

Stavite krug u kabinu
Stavite krug u kabinu

Ovdje koristim masku starog punjača za mobilne telefone. U punjač je ugrađena stara kutija za baterije za postavljanje baterija. Završena slika data je gore. Izbušite rupe tako da vodilicu postavite na gornju stranu. Ulazne žice su spojene na ulazni pin punjača.

Naše jednostavno punjenje SMPS baterije je završeno. Radi jako dobro.

Potpuno objašnjenje dato u mom blogu. Link dole dat. Molimo vas da ga posjetite.

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

Preporučuje se: