» elektroniikka »Kuinka koota paristo itse (yksityiskohdat ja vinkit)

Kuinka itse koota paristo (yksityiskohdat ja vinkit)

Kuinka itse koota paristo (yksityiskohdat ja vinkit)


Tässä artikkelissa velho opastaa meidät kaikissa akkujen kokoamisvaiheissa materiaalin valinnasta lopulliseen kokoonpanoon. Radio-ohjattavat lelut, kannettavien tietokoneiden akut, lääkinnälliset laitteet, sähköpyörät ja jopa sähköautot käyttävät 18650-paristoon perustuvia akkuja.

18650-akku (18 * 65 mm) on litium-ioni-akun kokoinen. Vertailun vuoksi tavallisten AA-paristojen koko on 14 * 50 mm. Erityisesti tekijä teki tämän kokoonpanon korvaamaan aiemmin valmistetun lyijyakun kotitekoinen.

videot:


Työkalut ja materiaalit:
-;
-;
-;
-;
-Vyklyuchatel;
-Razem;
-;
- Ruuvit 3M x 10 mm;
-Apu pistekestävälle hitsaukselle;
-3D-tulostin;
-Stripper (työkalu eristyksen poistamiseen);
-Hiustenkuivaaja;
-Multimetr;
-Litium-ioni-akkujen latauslaite;
-Sisätiloissa lasit;
-Delektriset käsineet;

Jotkut työkalut voidaan korvata edullisemmilla.

Vaihe yksi: Pariston valinta
Ensimmäinen askel on valita oikeat paristot. Markkinoilla on saatavana erilaisia ​​paristoja 1–10 dollaria. Kirjoittajan mukaan parhaat paristot ovat Panasonicilta, Samsungilta, Sanyolta ja LG: ltä. Hinnallaan ne ovat kalliimpia kuin muut, mutta ovat osoittautuneet hyvälaatuisiksi ja ominaisuuksiltaan.
Kirjailija ei suosittele paristojen ostamista nimillä Ultrafire, Surefire ja Trustfire. Nämä ovat paristoja, jotka eivät läpäisseet laadunvalvontaa tehtaalla ja jotka on ostettu edulliseen hintaan ja pakattu uudelleen uudella nimellä. Sellaisissa akkuissa ei yleensä ole ilmoitettua kapasiteettia ja tulipalon vaara varauksen purkamisen aikana.
Kotitekoisessa mestarissaan käytettiin Panasonic-akkuja, joiden kapasiteetti oli 3400 mAh.




Vaihe toinen: nikkelinauhavalinta
Akun kytkemistä varten tarvitset nikkelinauhat. Markkinoilla on kaksi tuotetta: nikkelipinnoitettu metalli ja nikkelinauhat. Kirjailija neuvoo käyttämään nikkeliraitaa. Ne ovat kalliimpia, mutta niiden vastus on alhainen ja siksi vähemmän lämpöä, mikä vaikuttaa akun kestoon.

Vaihe kolme: Pistehitsaus tai juottaminen
Akkujen liittämistä varten on kaksi tapaa juottaa ja pistehitsi. Paras valinta pistehitsaukseen. Pistehitsauksessa akku ei ylikuumene. Mutta hitsauslaite (kuten tekijän kaltainen) maksaa noin. 12 tr ulkomaisessa verkkokaupassa ja noin 20 tr Venäjän verkkokaupassa. Kirjailija itse käyttää hitsausta, mutta on laatinut useita suosituksia juottamiseen.
Minimoi juottamisen aikana juottimen ja akun välinen kosketus.On parempi käyttää voimakasta juotosrautaa (80 W) ja nopeasti juotettavaa kuin juotospaikan lämmittämiseen.

Vaihe neljä: Akkutesti
Jokainen paristo on tarkistettava erikseen ennen paristojen kytkemistä. Akun jännitteen tulisi olla suunnilleen sama. Uusien korkealaatuisten akkujen jännite on 3,5 V - 3,7 V. Nämä akut voidaan kytkeä, mutta on parempi tasoittaa jännite laturilla. Käytettyjen paristojen jänniteero on vielä suurempi.


Vaihe viisi: akun laskenta
Projektiin isäntä tarvitsee akun, jonka jännite on 11,1 V ja kapasiteetti 17000 mAh.
18650-akun kapasiteetti on 3400 mAh. Viiden akun rinnakkaisliitännällä kapasiteetti on 17 000 mAh. Nimeä tällainen yhteys P, tässä tapauksessa 5P

Yhden akun jännite on 3,7 V. Jotta saadaan 11,1 V, sinun on kytkettävä kolme paristoa sarjaan. Merkintä S, tässä tapauksessa 3S.

Joten tarvittavien parametrien saamiseksi sinun on kytkettävä sarjaan kolme osaa, joista kukin koostuu viidestä rinnakkain kytketystä akusta. Pakkaus 3S5P.


Vaihe kuusi: Paristoyksikkö
Akun kokoamiseksi päällikkö käyttää erityisiä muovikennoja. Muovikennoilla on useita etuja niiden liittämiseen verrattuna esimerkiksi liimapistoolilla.
1. Minkä tahansa määrän helppo kokoonpano.
2. Paristojen välillä on tilaa ilmanvaihtoa varten.
3. Vibro- ja iskulujuus.

Kerää kaksi 3 * 5 -solua. Asentaa kennoon ensimmäisen 5S-akkupaketin, jonka plus on ylhäällä, seuraavat viisi paristoa miinus ylöspäin ja viisi viimeistä paristoa taas plus-arvon (katso kuva).

Yllä asettaa toisen solun.

Seitsemäs vaihe: hitsaus
Leikkaa neljä nikkelinauhaa, yhdensuuntaista kytkemistä varten, marginaalilla 10 mm. Leikkaa kymmenen nauhaa sarjaliitäntää varten.

Asettaa pitkän nauhan ensimmäisen + (kun se käännetään, se pysyy ensimmäisenä) + -koskettimille +P-koskettimille. Hitsaa nauha. Hitsaa nauhat toisesta päästä kennon + kolmannekseen toisessa - toisessa. Hitsaa pitkä nauha + kolmannekseen kennosta (levyjen päälle). Kääntelee lohkoa. Se hitsaa takaosan levyt, koska nyt yhdistämme ensimmäisen ja toisen osan kolmannen ja yhdensuuntaisen osan samanaikaisesti (ottaen huomioon, että se on käännetty).




Kahdeksas vaihe: BMS (akunhallintajärjestelmä)
Ensin selvitetään, mikä on BMS.
BMS (akunhallintajärjestelmä) on elektroninen paristolle asetettu kortti, jotta voidaan hallita sen lataus- / purkautumisprosessia, seurata akun ja sen osien tilaa, valvoa lämpötilaa, lataus / purkausjaksojen lukumäärää, suojata akun komponentteja. Ohjaus- ja tasapainotusjärjestelmä tarjoaa kunkin akuelementin jännitteen ja vastuksen yksilöllisen hallinnan, jakaa virrat akun komponenttien välillä latausprosessin aikana, tarkkailee purkausvirtaa, määrittää kapasiteetin menetyksen epätasapainosta ja varmistaa kuorman turvallisen kytkemisen / irrottamisen.

Saadun tiedon perusteella BMS suorittaa solujen varauksen tasapainotuksen, suojaa akkua oikosululta, ylivirtaaltaalta, ylikuormitukselta, ylikuormitukselta (kunkin solun korkea ja liian matala jännite), ylikuumenemiselta ja ylikuumenemiselta. BMS: n toiminnallisuuden avulla voidaan paitsi parantaa myös ladattavien akkujen toimintatapaa, mutta myös maksimoida niiden käyttöikä.

Tärkeät taulun parametrit ovat solujen lukumäärä rivillä, tässä tapauksessa 3S, ja suurin purkausvirta, tässä tapauksessa 25 A. Tätä projektiä varten isäntä käytti kortti seuraavilla parametreilla:
malli: HX-3S-FL25A-A
Ylijännitealue: 4,25 - 4,35 V ± 0,05 V
Purkausjännitealue: 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Suurin käyttövirta: 0 ~ 25 A
Käyttölämpötila: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Juotosta levy akun päihin kaavion mukaisesti.








Vaihe yhdeksän: Tapaus
Runko on mestarin valmistama 3D-tulostimella.




Vaihe kymmenen: Rakenna
Nyt sinun on asennettava akun ilmaisin, merkkivalokytkin ja liitin lataamista tai lataamista varten. Se kiinnittää kaiken kaavion mukaan (musta lanka P-, ruskea P +) ja asentaa sen koteloon.







Ruuvit kannessa.

Lataamiseen voidaan käyttää 12,6 V 2A -sovitinta.
9.8
9.3
9.7

Lisää kommentti

    • hymyillähymyileexaxakunnossadontknowyahoonea
      pomonaarmutyperyskylläkyllä-kylläaggressiivinensalaisuus
      anteeksitanssidance2dance3anteeksihelpjuomat
      pysäytysystäväthyvägoodgoodpillipyörtyäkieli
      savutaputusCrayjulistaapilkallinenDon-t_mentiondownload
      lämpöirefullaugh1MDAkokousmoskingnegatiivinen
      not_ipopcornrangaistaluettupelästyttääpelottaaetsi
      kiusatathank_youtämäto_clueumnikakuuttisuostua
      huonoBeeeblack_eyeblum3punastuaylpeilläikävystyminen
      sensuroituhassutussecret2uhatavoittoyusun_bespectacled
      SHOKrespektlolprevedtervetuloakrutoyya_za
      ya_dobryiauttajane_huliganne_othodifludkieltolähellä
5 kommentti
Vieras Gennady
Entä lämpövalvonta? Kyllä, jopa suljetussa tapauksessa. Se on vaarallinen asia. dontknow
Nämä elementit (Samsung), jos en ole väärässä 2,6 Ah: n virralla, 5 kappaletta rinnakkain, anna vähintään 10 ampeerin olla minimi. 2 ampeerin kohdalla se on 0,2 ° C. Tämä on maksu, melkein yö. Panasonic lisää kapasiteettia, kuten. Tätä tekniikkaa käytetään kannettavissa tietokoneissa. Latauksen suorittaa virta 1-2 ampeerin sisällä, kaikki riippuu laiteohjelmasta.
Tälle BMS: lle ei ole selvää, mitä varausvirtaa pidetään nimellisenä. Virtalähde on vain 2 ampeeria, oi kuinka vähän sellaiselle lukumäärälle elementtiä olkapäässä.
Virtalähde, jos 12 volttia, niin tämä on pienempi kuin täysin latautuneiden elementtien summa (12,6 volttia).
Jos otamme esimerkiksi litiumin varausohjaimen suositussa TP4056: ssa, sen virta on 5 volttia.
Aurinkopaneeli antaa maksimaalisen täydessä valossa. Joillekin tiedän, jostain 18 volttia. Mutta tämä on hyvässä valossa. Pilvisellä säällä vähemmän.
Ylijännitealue: 4,25 - 4,35 V ± 0,05 V

Pelottava, että tavallisten elementtien, samoin Panasonic NCR18650B, äärellinen latausjännite on 4,2 volttia ja niiden lataaminen korkeintaan 4,35 + -0,05 pienentää niiden käyttöikää.
Kirjailija
On ohjain 3 A: lle ja 12 V: lle, mutta ymmärtääkseni se muuttaa jotain
Kirjailija
No, hän antaa esimerkin adapterista, mutta hän aikoo ladata aurinkopaneelista, kuten ymmärrän. Kuinka paljon en tiedä, menen katsomaan tätä tuntia.
Mikä jännite ja virta on ladattava? Luulen, etten kiinnosta myöskään muita.
2,5 ampeeria pienestä latauksesta. 12 voltin sovitin on myös varastossa. Annetaan 3 elementtiä, joiden enimmäisvaraus on yli 12 volttia. Saa sinne elementit kuten kuvassa ja lataa ne enimmäishajontaan 4.35 + -0.05, heillä ei ole pitkää käyttöikää ...

Suosittelemme lukemaan:

Anna se älypuhelimelle ...