فهرست مطالب:

کنترل شارژ و تخلیه باتری: 3 مرحله
کنترل شارژ و تخلیه باتری: 3 مرحله

تصویری: کنترل شارژ و تخلیه باتری: 3 مرحله

تصویری: کنترل شارژ و تخلیه باتری: 3 مرحله
تصویری: اموزش وصل ماژول محافظ شارژ به باتری سه سل لیتیومی ||Three cell battery charger circuit 2024, نوامبر
Anonim
کنترل کننده شارژ و تخلیه باتری
کنترل کننده شارژ و تخلیه باتری
کنترل کننده شارژ و تخلیه باتری
کنترل کننده شارژ و تخلیه باتری

من چندین سال است که از یک شارژر بد برای سلولهای Li-Ion استفاده می کنم. به همین دلیل من می خواستم خودم را بسازم ، که می تواند سلولهای Li-Ion را شارژ و تخلیه کند. علاوه بر این ، شارژر خودم نیز باید دارای صفحه نمایش باشد که باید ولتاژ ، دما و سایر داده ها را نشان دهد. در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید خود را بسازید.

تدارکات

این پروژه شامل قسمتهای زیر است:

  • مقاومت 24x 90Ω (THT)
  • 1x PCB
  • سربرگ 3x پین 4 پین
  • ترانزیستور 13 برابر (THT)
  • هدر 1x پین 3 پین
  • دیود 4 برابر (SMD)
  • 1x جوی استیک (SMD)
  • مقاومت 34x 1KΩ (SMD)
  • 10x مقاومت 100Ω (SMD)
  • 6x 1 ، مقاومت 2KΩ (SMD)
  • مقاومت 3x 3KΩ (SMD)
  • 15 برابر LED (SMD)
  • 3x RGB LED (SMD)
  • 1x فن +12V 40mm x 40mm x 10mm
  • 1x ATMEGA328P-AU (SMD)
  • 1x مینی زنگ (THT)
  • 1 جک برق DC
  • 1x بلوز پین
  • 1x مبدل باک DC-DC (THT)
  • 1 عدد جک USB 3.1 (SMD)
  • سربرگ 16x پین مرد
  • صفحه نمایش 1x I2C روغنی (THT)
  • 2x 16MHZ کریستال (SMD)
  • 1x USB-B (SMD)
  • 6 بار کنترل کننده شارژ Li-Ion (SMD)
  • 1 عدد کنترل USB
  • دکمه 1x (SMD)
  • کلاه 12x 8µF (SMD)
  • 4x 0 ، 1 µF درپوش (SMD)
  • شنت مقاومت 6x 400mΩ (SMD)
  • 1x سنسور دما I2C (THT)
  • 3x Shift Register (THT)

علاوه بر این ، شما باید یک دستگاه لحیم کاری و اندازه گیری مناسب داشته باشید که شامل آهن لحیم کاری ، لحیم کاری ، (دستگاه لحیم کاری هوای گرم) ، مولتی متر و غیره است.

از نرم افزار زیر استفاده شده است:

  • Autodesk EAGLE
  • آردوینو IDE
  • طراحی 123D

اطلاعات بیشتر را می توانید در زیر این پیوند بیابید: github.com/MarvinsTech/Battery-charge-and-discharge-controller

مرحله 1: لحیم کاری

لحیم کاری
لحیم کاری
لحیم کاری
لحیم کاری
لحیم کاری
لحیم کاری

ابتدا همه قطعات (مانند تصاویر) را روی برد لحیم کنید ، اما مطمئن شوید که قطعات SMD در جهت صحیح لحیم شده اند. می توانید جهت صحیح را با نقاط سفید روی تخته تشخیص دهید. پس از اتمام لحیم کاری ، مدار مدار را به هیچ وجه وصل نکنید ، زیرا ممکن است به قطعات آسیب برساند!

مرحله 2: آماده سازی برای راه اندازی

مقدمات راه اندازی
مقدمات راه اندازی
مقدمات راه اندازی
مقدمات راه اندازی
مقدمات راه اندازی
مقدمات راه اندازی

برای اینکه بتوانیم برد را با جریان ورودی مورد نیاز کار کنیم ، ابتدا باید مبدل باک DC به DC را روی ولتاژ خروجی +5V تنظیم کنیم. برای انجام این کار ، ابتدا بلوز +5V را روی برد می کشیم و سپس آن را از طریق جک DC به برق وصل می کنیم. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ در محدوده +6V تا +12V باشد ، در غیر این صورت ممکن است به مبدل باک DC به DC آسیب برسد. سپس ولتاژ خروجی مبدل را اندازه بگیرید (تصویر را ببینید) و همزمان با یک پیچ گوشتی ولتاژ تقریبی 5+ ولت را تنظیم کنید. اگر ولت متر نباید ولتاژ نشان دهد ، کلید را روی برد مدار فشار دهید تا مبدل DC به DC را تغذیه کند.

پس از اتمام کار ، می توانید یک صفحه آلومینیومی یا فولادی را بریده و با پدهای حرارتی روی مقاومت ها قرار دهید. از طریق آن می توان گرما را حتی بهتر دفع کرد. با این حال ، سلولهای یون لیتیوم با این صورت فلکی مقاومتی در حدود 220 میلی آمپر تخلیه می شوند. این بدان معناست که طبق اندازه گیری های من ، حداکثر مقاومت ها می توانند به 60 درجه سانتی گراد یا 140 درجه فارنهایت برسند. به همین دلیل من فکر می کنم که این نیز می تواند کنار گذاشته شود.

مرحله 3: برنامه را بارگذاری کنید

برنامه را بارگذاری کنید
برنامه را بارگذاری کنید

در آخرین مرحله باید برد را از طریق اتصال USB نوع B به رایانه متصل کرده و کد را با آخرین نسخه روی آن بارگذاری کنید. برای انجام این کار ، Arduino Nano را در Arduino IDE در قسمت Tools -> Board و ATmega 328P (Old Bootloader) زیر آیتم Processor انتخاب کنید. سپس دکمه بارگذاری را فشار دهید و کنترل کننده شارژ و تخلیه باتری شما آماده است.

توصیه شده: