فهرست مطالب:
- مرحله 1: تخته نان
- مرحله 2: آزمایش آن
- مرحله 3: مونتاژ چند مدار برای تقویت ولتاژ کل
- مرحله 4: شگفتی ها در انتظار هستند
تصویری: استفاده از سری ، مدار شارژ موازی شارژ: 4 مرحله
2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:57
به عنوان یک مشکل رایج بسیاری از ما در مورد باتری های قابل شارژ با روش سازگار با محیط زیست برای شارژ کردن (با نام مستعار خورشیدی) ، زمان بسیار طولانی طول می کشد تا شارژ شود. در ابتدا ، الهام بخش این مدار طراحی مداری بود که از انرژی خورشیدی در مقادیر بیشتر ولتاژ نسبت به باتری ها استفاده می کرد و باتری ها را شارژ می کرد. به دلیل مقدار کمی جریان خروجی پنل خورشیدی ، ولتاژ بالاتر به سرعت شارژ کمک می کند. متأسفانه ، من زمان زیادی برای آزمایش کامل قابلیت های این مدار و ثبت داده ها پیدا نکرده ام ، اما اطمینان دادم که مدار آنطور که باید کار می کند. طراحی کاملاً آنالوگ است ، بنابراین نیازی به برنامه نویسی نیست. قطعات بسیار کمی نیز مورد نیاز است. ویژگی های مدار که من مشاهده کرده ام به شرح زیر است: -مدار دارای 4 اتصال خارجی است: ورودی VCC ، ورودی GND ، خروجی VCC و خروجی GND. خروجی کل ولتاژ کل باتری ها به صورت موازی است. هنگامی که ولتاژ از طریق ورودی vcc و gnd اعمال می شود ، مدار به موازات تغییر می کند - خروجی نیز ولتاژ 1 سلول می شود - و همه باتری ها به طور موازی شارژ می شوند. قبل از ادامه ، لیستی از جوانب مثبت و منفی که بر توانایی مدار تأثیر می گذارد آورده شده است: مزایا -مدار برای شارژ تمام باتری ها فقط به ولتاژ بیشتر از مقدار 1 سلول نیاز دارد. ، به شما این امکان را می دهد که ولتاژ را هرچقدر هم زیاد کنید (تا زمانی که قطعات بتوانند از عهده آن برآیند. این بدان معناست که شما می توانید از یک دسته باتری 1.5 ولت استفاده کنید و شاید 20 ولت در حالی که هنوز آنها را در حدود 3 ولت شارژ می کنید تا کاملا شارژ شوند. باتری ها - هرچند من این را امتحان نکرده ام و احتمالاً بسیار کند شارژ می شود. من مسئول هیچگونه خسارت یا صدمه ای به شما نیستم.) معایب: -تمام باتریها باید همانند شارژ موازی باشند. -مقاومت استفاده شده (بعداً توضیح داده خواهد شد) باید دارای وات بالاتر از حد معمول و همچنین ترانزیستور باشد تا بتواند تقاضای بیشتر را تحمل کند. ممکن است شارژر تا حدی گرم شود زیرا طراحی مدار منبع تغذیه را متصل می کند. مقاومت -مدار فقط می تواند در یک زمان معین مورد استفاده قرار گیرد یا شارژ شود ، زیرا بین موازی و سری جابجا می شود و خروجی برابر ولتاژ 1 سلول است ، زیرا پیش ساخت موازی و سری باعث کمبود اتصالات شارژ می شود. -در مجموع 4 اتصال وجود دارد که می تواند در پروژه های خاصی مشکل ایجاد کند (معمولاً آنهایی که به gnd مشترک نیاز دارند). اگر بعد از خواندن جوانب مثبت و منفی هنوز احساس می کنید که این کار برای هر کاری که انجام می دهید مفید است ، بیایید به مراحل اولیه برسیم! مواد: -دیودها (5 برای مدار با 2 سلول متصل) -1 ترانزیستور جریان بالا در صورتی که منظور از مدار جریان زیاد باشد. (2n2222 دارای درجه آمپر مناسب است) (هر دو NPN یا PNP کار می کنند اما من فقط نسخه NPN را نشان خواهم داد) -1 مقاومت با قدرت بالا 1-2 کیلو اهم. (وات بالاتر بهتر است!)
مرحله 1: تخته نان
این را روی تخته نان بسازید. -همانطور که قبلاً ذکر شد ، مقاومت توصیه می شود دارای درجه بالاتر از حد معمول باشد. این به این دلیل است که هدف مقاومتها تغذیه قدرت به پایه ترانزیستور بود. نکته کلیدی دیگری که در مورد مقاومت باید به آن توجه کرد این است که در واقع پلی بین منبع تغذیه است. بنابراین اگر هنگام شارژ باتری ها با آداپتور ، برق داغ شود ، به همین دلیل است.
مرحله 2: آزمایش آن
هنگامی که مدار روی نان برد نصب شد ، کافی است آن را با مولتی متر وضعیت شارژ و شرایط استفاده را آزمایش کنید. هنگام شارژ ، خروجی باید معادل ولتاژ 1 سلول باشد. هنگام استفاده ، سلول ها به صورت سری قرار می گیرند.
مرحله 3: مونتاژ چند مدار برای تقویت ولتاژ کل
حالا مدارهای متعدد به صورت سری برای ولتاژهای بالاتر! (احتمالاً انگیزه شما برای ادامه خواندن). خوب متاسفم که به شما اطلاع می دهم که قبلاً در مورد افزونه بی نهایت دروغ گفتم. اگرچه می توانید تعداد بیشتری را با هم جمع کنید ، اما توجه داشته باشید که هرچه تعداد بیشتری را با هم جمع کنید ، منبع تغذیه سریعتر گرم می شود ، زیرا مقاومت کلی در هر بار تبلیغ دیگر کاهش می یابد. بنابراین بله ، محدودیت وجود دارد اگر می توانید روش بهتری در مورد این عیب پیدا کنید ، لطفاً مرا مطلع کنید! B2 اتصالی است که ترانزیستور را تغذیه می کند. V و V- اتصالات شارژ هستند. همانطور که در زیر اشاره شد ، دیودها فقط در انتهای مدارها با هم قرار می گیرند: به عنوان مثال ، اگر بخواهم مدار دیگری را به بالا اضافه کنم ، دیود از آن مدار فعلی حذف می شود و در اتصال مدارهای سوم قرار می گیرد. تصاویر مدار نشان می دهد که 3 باتری مونتاژ شده اند تا ولتاژ خروجی نزدیک به 4.5 ولت را با استفاده از 2 مدار ایجاد کنند.
مرحله 4: شگفتی ها در انتظار هستند
این تنها چیزی است که برای آگاهی از این مدار لازم است. من بسیاری از ویژگی های این طرح را مورد بررسی قرار نداده ام و متأسفانه مقاومت های مناسبی برای آزمایش بیشتر ندارم (و همچنین از مقاومتهای دارای امتیاز بالا در تصاویر استفاده نکرده ام) مدارهای بیشتری که در کنار هم قرار گرفته اند ، بنابراین آزمایش را به عهده شما می گذارم. امیدوارم از این مدار استفاده خوبی کرده باشید و اطلاعات مفیدی را نیز در اختیار من قرار دهید.
توصیه شده:
مدار موازی با استفاده از اشکال مدار: 13 مرحله (همراه با تصاویر)
مدار موازی با استفاده از اشکال مدار: اشکالات مدار راهی ساده و سرگرم کننده برای آشنایی کودکان با برق و مدار و اتصال آنها با یک برنامه آموزشی مبتنی بر STEM است. این اشکال زیبا دارای یک موتور عالی و مهارت های خلاقانه در کار است ، کار با برق و مدارهای
نحوه اتصال باتری لیتیوم یون به صورت موازی و سری .: 5 مرحله (همراه با تصاویر)
نحوه اتصال باتری Li Ion به صورت موازی و سری: آیا با شارژ باتری 2x3.7v متصل به sereis با مشکل روبرو هستید. راه حل ساده وجود دارد
LED های سیم کشی سری درست در مقابل اتصال موازی: 6 مرحله
سیم کشی LED ها به درستی در مقایسه با اتصال موازی: در این قسمت آموزشی ما در مورد دیودهای LED - نور و نحوه اتصال آنها در صورت داشتن چندین واحد صحبت می کنیم. این یک درسی است که ای کاش از ابتدا می دانستم ، زیرا وقتی شروع به کار با مدارهای الکترونیکی کردم ، چند مورد ساختم
خودرو با مدار موازی (3 چرخ): 8 مرحله
اتومبیل با مدار موازی (3 چرخ): این خودرو می تواند با سرعت مناسب در سطوح مسطح حرکت کند و درس خوبی در مورد نحوه راه اندازی مدار موازی است
سوییچ ساده/موازی انتخاب سری: 3 مرحله
سوییچ انتخاب ساده موازی/سری: در این دستورالعمل ، نحوه استفاده از یک سوئیچ ساده دو قطبی ، دو پرتاب (DPDT) برای انتخاب سیم کشی سری یا موازی برای دو بار در یک منبع تغذیه را توضیح خواهم داد. سیم کشی دو بار در سری ، جریان کامل موجود برای هر دو loa را فراهم می کند