Obsah:

Nabíjačka batérií Ni-MH: 8 krokov
Nabíjačka batérií Ni-MH: 8 krokov

Video: Nabíjačka batérií Ni-MH: 8 krokov

Video: Nabíjačka batérií Ni-MH: 8 krokov
Video: Аккумуляторные батарейки Perfeo AA Ni MH 2024, November
Anonim
Nabíjačka batérií Ni-MH
Nabíjačka batérií Ni-MH

Ahojte všetci…..

Každý počul o SMPS. Ale koľko ľudí vie o jeho fungovaní?

SMPS je pre mňa zázrak. Preto o tom hľadám oveľa viac. Teraz o tom trochu viem. Tu sa pokúšam predstaviť malý základný obvod SMPS. Tu sa používa na nabíjanie dvoch článkov Ni-MH. Jedná sa o jeden tranzistor SMPS. Srdcom obvodu je tranzistor. V tomto projekte tranzistor zlyhá viackrát. Ale nakoniec upravený dizajn funguje dobre. Tak sa majte. Primárna strana obvodu pracuje na 230V AC. Je to pre nás nebezpečné. Preto riskujte svoje vlastné riziko.

Začnime s projektom. !!!!

Krok 1: Teória a práca

Teória a práca
Teória a práca

Teória

Čo je to SMPS ??? Na túto otázku môže odpovedať každý. Pretože to nie je nič iné, než to, že to je iba výroba nízkonapäťového jednosmerného prúdu z vysokonapäťového striedavého prúdu.

Je tu však ešte jeden problém. Vieme o jednosmernom napájaní transformátora pomocou známeho FULL BRIDGE RECTIFIER a mnohokrát ho používame. Vytvára nízke napätie DC. Prečo teda potrebujeme SMPS. Na vyriešenie tejto otázky som v detstve urobil oveľa viac štúdií. Potom som zistil, že transformátor je lineárne zariadenie, takže jeho výstupné napätie sa mení s kolísaním vstupného napätia. SMPS však nie je lineárny, takže jeho výstupné napätie je konštantné bez ohľadu na vstupné napätie. To je jeho hlavná výhoda. Ďalšie porovnania uvedené nižšie.

Napájanie transformátora

  • Výstupné napätie sa líši podľa zmeny vstupného napätia
  • Vysoká hmotnosť a veľkosť
  • Nestabilné výstupné napätie
  • Menej komplexné
  • Atď

SMPS

  • Výstupné napätie je vždy konštantné
  • Nízka hmotnosť a veľkosť
  • Stabilné výstupné napätie
  • Vysoko komplexné
  • Atď

Pracovné

V SMPS používajte aj transformátor. Je to však vysokofrekvenčný, pretože pri vysokej frekvencii klesá počet závitov, takže veľkosť transformátora sa znižuje. Na výrobu vysokej frekvencie teda používame tranzistor a vinutie v transformátore na spätnú väzbu pre oscilátor. Potom sa napätie na primárnom obvode menilo pomocou technológie PWM. To znamená, že kontrolujte pracovný cyklus oscilátora tak, aby zmenil priemerné napätie. Tým dostaneme na výstupe pevné napätie. Reprezentácia blokového diagramu SMPS uvedená na obrázku.

Podrobné vysvetlenie uvedené v mojom blogu. Navštívte ho.

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

Krok 2: Návrh obvodu

Návrh obvodu
Návrh obvodu

Kroky návrhu sú uvedené nižšie

  • Navrhnite usmerňovač na premenu vstupného striedavého napätia na jednosmerný prúd pre prácu tranzistora.
  • Vyberte tranzistor, ktorý odolá vysokému napätiu, frekvencii a požadovanému prúdu.
  • Navrhnite obvod predpätia tranzistora.
  • Navrhnite sieť spätnej väzby k tranzistoru na dokončenie oscilátora
  • Navrhnite usmerňovač a filter na výstupe
  • Navrhnite obvod indikátora napätia na indikáciu stavu úplného nabitia batérie

Podrobný návrh a vysvetlenie obvodu nájdete v mojom blogu. Navštívte ho.

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)

Dióda - 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)

prednastavený odpor - 100K (1)

LED - zelená (1), červená (1)

Transformátor SMPS (1) - zo starej mobilnej nabíjačky

Všetky komponenty sú získavané zo starých PCB, je dobré, pretože sa jedná o recyklačný proces. Vyskúšate teda všetky súčiastky zo starých DPS. OK.

Podrobný návrh a vysvetlenie obvodu nájdete v mojom blogu. Navštívte ho.

Krok 3: Výroba PCB

Výroba PCB
Výroba PCB

Tu som urobil rozloženie obvodu bez použitia akéhokoľvek softvéru. Dizajn dosky plošných spojov nakreslím na biely papier. Vykonalo sa to niekoľkokrát postupom kreslenia a prekresľovania, aby sa zistilo dobré umiestnenie každého komponentu. Potom som to po dokončení skopíroval na trvalú značku do DPS príslušných veľkostí. Potom po vysušení atramentu postup opakovania niekoľkokrát opakujem, aby som zaistil dobrú hrúbku masky na leptanie. V opačnom prípade nezískajte dobrý plošný spoj.

Krok 4: Vŕtanie dier

Vŕtanie dier
Vŕtanie dier
Vŕtanie dier
Vŕtanie dier

Na vŕtanie používam ručný vrták s vrtákom menším ako 0,5 mm. Čo je znázornené na obrázku. Opatrne urobte všetky otvory bez poškodenia dosky plošných spojov. Potom prekreslite rozloženie raz, aby ste zaistili správnu hrúbku masky. Po tejto práci vyčistite DPS, aby ste odstránili prach.

Krok 5: Leptanie

Leptanie
Leptanie

Na leptanie vezmite prášok FeCl3 (chlorid železitý) do plastového boxu. Potom do nej pridajte trochu vody. Teraz to vyzerá ako červenkastá farba. Potom do nej ponorte DPS tým, že v ruke budete nosiť tetrova. Potom počkajte 20 minút, kým sa nechcená časť medi rozpustí. Ak sa meď nerozpustí úplne, počkajte na úplné rozpustenie. Po úplnom rozpustení vyberte DPS z roztoku a vyčistite ju čistou vodou a odstráňte maskovanie atramentom. Na celý proces noste rukavice.

Krok 6: Spájkovanie

Spájkovanie
Spájkovanie
Spájkovanie
Spájkovanie
Spájkovanie
Spájkovanie

Na celé stopy DPS naneste spájku s malou hrúbkou. Znižuje koróziu medi vzduchom. Predĺži sa tým životnosť PCB. Pre profesionálne použitie spájkovacích masiek na DPS. Po tomto maskovaní spájky spájkujte komponenty v jeho polohe. Miesto transformátora na spájkovacej strane dosky plošných spojov šetrí miesto na doske plošných spojov. Najprv umiestnite menšie súčiastky a potom väčšie. Potom odrežte nežiaduce vodiče komponentov a dosku plošných spojov vyčistite čističom plošných spojov (riešenie IPA).

Krok 7: Testovanie

  • Najprv sa vykonalo vizuálne testovanie prípadného skratu alebo prerušenia dráhy DPS.
  • Potom krížovo skontrolujte dosku plošných spojov a komponenty so schémou zapojenia.
  • Pomocou multimetra skontrolujte prípadný skrat na vstupnej strane.
  • Po úspechu všetkých semenníkov zapojte obvod na 230 V AC.
  • Pomocou viacerých metrov skontrolujte výstupné napätie a nastavte predvoľbu do polohy, v ktorej dosahuje plné nabíjacie napätie (2,4 V).

Nakoniec sme dokončili náš okruh. Ahoj ………..

Krok 8: Umiestnite obvod do kabíny

Umiestnite obvod do kabíny
Umiestnite obvod do kabíny

Tu používam kryt starej nabíjačky mobilných telefónov. Na vloženie batérií je do nabíjačky namontovaná stará škatuľka na batérie. Hotový obrázok je uvedený vyššie. Vyvŕtajte otvory a umiestnite LED na hornú stranu. Vstupné vodiče sú pripojené k vstupnému kolíku nabíjačky.

Naše jednoduché nabíjanie batérie SMPS je dokončené. Funguje to velmi dobre

Úplné vysvetlenie okruhu uvedené v mojom blogu. Odkaz uvedený nižšie. Navštívte ho.

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

Odporúča: