Përmbajtje:

Testues i kapacitetit të Li-ion DIY!: 8 hapa (me fotografi)
Testues i kapacitetit të Li-ion DIY!: 8 hapa (me fotografi)

Video: Testues i kapacitetit të Li-ion DIY!: 8 hapa (me fotografi)

Video: Testues i kapacitetit të Li-ion DIY!: 8 hapa (me fotografi)
Video: The Infinite Energy Engine demonstrated for skeptics - Part 2 | Liberty Engine #3 2024, Korrik
Anonim
Testues i kapacitetit të Li-ion DIY!
Testues i kapacitetit të Li-ion DIY!

Kur bëhet fjalë për ndërtimin e paketave të baterive, qelizat Li-jon janë një nga zgjedhjet më të mira pa dyshim. Por nëse i merrni nga bateritë e vjetra të laptopit, atëherë mund të dëshironi të bëni një test të kapacitetit para se të krijoni paketën e baterisë.

Kështu që sot do t'ju tregoj se si të bëni një testues të kapacitetit Li-jon duke përdorur një Arduino.

Pra, le të Fillojmë

Hapi 1: Shikoni videon

Nëse nuk doni të lexoni të gjitha gjërat, mund të shikoni videon time!

Hapi 2: Gjithçka që na nevojitet

Gjithcka Ne Nevojitet
Gjithcka Ne Nevojitet

1) PCB (porosita Online por mund të përdorni Zero PCB)-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

2) Rezistenca e fuqisë -https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

3) Rezistencë 10k-

4) OLED-https://www.gearbest.com/lcd-led-display-module/pp…

5) Arduino-

6) Buzzer-

7) Terminali i vidave-

8) Femrat me tituj-https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_6…

9) IRFZ44N N Channel Mosfet-https://www.banggood.com/2Pcs-IRFZ44N-Transistor-N…

Hapi 3: Çfarë është Kapaciteti

Çfarë është Kapaciteti!
Çfarë është Kapaciteti!
Çfarë është Kapaciteti!
Çfarë është Kapaciteti!
Çfarë është Kapaciteti!
Çfarë është Kapaciteti!

Para se të ndërtojmë testuesin e kapaciteteve duhet të dimë se çfarë është kapaciteti. Njësia për kapacitet është mAh ose Ah. Nëse i hidhni një sy çdo qelize Li-jon ata do të përmendin kapacitetin e saj në të pasi një e treguar përmend 2600 mAh mbi të. Në thelb ajo që do të thotë është se, nëse lidhim një ngarkesë në të që tërheq 2.6A atëherë kjo bateri do të zgjasë për një orë. Në mënyrë të ngjashme, nëse kam një bateri 1000 mAh dhe ngarkesa tërheq 2A, atëherë do të zgjasë 30 minuta, dhe kjo është ajo që do të thotë një Ah ose mAh.

Hapi 4: Praktikisht nuk është e mundur

Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur
Praktikisht Nuk ossibleshtë e mundur

Por llogaritja në këtë mënyrë praktikisht nuk është e mundur sepse të gjithë e njohim V = IR. Fillimisht, tensioni i baterisë sonë do të jetë 4.2V nëse e mbajmë rezistencën konstante do të ketë një rrymë që rrjedh përmes ngarkesës. Por me kalimin e kohës tensioni i baterisë do të ulet dhe po ashtu edhe rryma jonë. Kjo do t'i bëjë llogaritjet tona shumë më të vështira nga sa pritej, sepse do të na duhet të masim rrymën dhe kohën për çdo rast.

Tani për të kryer të gjitha llogaritjet nuk është praktikisht e mundur kështu që këtu do të përdorim një Arduino i cili do të masë kohën aktuale dhe tensionin, do të përpunojë informacionin dhe në fund do të na japë kapacitet.

Hapi 5: Skematike, Kodi & Dosjet Gerber

Skematike, Kodi & Dosjet Gerber
Skematike, Kodi & Dosjet Gerber

Shënim!

Unë kisha një SPI OLED të shtrirë përreth kështu e konvertova në I2C dhe e përdori. Nëse doni të mësoni se si të konvertoni SPI në OLED, shikoni mësimin tim të mëparshëm-https://www.instructables.com/id/OLED-Tutorial-Con…

Këtu është lidhja me Projektin tim nëse doni të bëni ndryshime në PCB dhe Skematike

easyeda.com/nematic.business/18650-Capacit…

Hapi 6: Punoni

Duke punuar!
Duke punuar!
Duke punuar!
Duke punuar!
Duke punuar!
Duke punuar!

Dhe ja si funksionon ky qark, së pari Arduino mat rënien e tensionit të krijuar nga rezistenca 10 ohm nëse është më e lartë se 4.3v atëherë do të fikë tensionin e lartë të ekranit MOSFET, nëse është më pak se 2.9v do të shfaq tension të ulët dhe fikeni MOSFET dhe nëse është midis 4.3v dhe 2.9v do të ndizet MOSFET dhe bateria do të fillojë të shkarkohet përmes rezistorit dhe të matë rrymën duke përdorur ligjin e ohms. Dhe gjithashtu përdor funksionin millis për të matur kohën dhe produktin e rrymës dhe koha na jep kapacitet.

Hapi 7: Saldimi

Bashkim!
Bashkim!
Bashkim!
Bashkim!
Bashkim!
Bashkim!
Bashkim!
Bashkim!

Pastaj fillova procesin e bashkimit në PCB të cilat i porosita në internet. Unë rekomandoj përdorimin e titujve Femra sikur dëshironi të hiqni OLED ose Arduino për një projekt tjetër më vonë.

Pas bashkimit kur e lidh fuqinë ndonjëherë nuk funksionon siç pritej. Ndoshta sepse kam harruar të shtoj rezistenca Pull Up në ndërfaqen I2C BUS kështu që u ktheva te kodi dhe përdor rezistencat Arduinos Built-in Pull Up. Pas së cilës funksionon në mënyrë perfekte

Hapi 8: Faleminderit

Faleminderit !
Faleminderit !

Punon! Nëse ju pëlqen puna ime Mos ngurroni të shikoni kanalin tim në YouTube për gjëra më të mrekullueshme: https://www.youtube.com/c/Nematics_lab Ju gjithashtu mund të më ndiqni në Facebook, Twitter etj për projektet e ardhshmehttps://www.facebook. com/NematicsLab/https://www.instagram.com/nematic_yt/JLCPCB $ 2 Prototype PCB (10pcs, 10*10cm):

Recommended: