Isi kandungan:

Pengecas Bateri Li-ion USB: 6 Langkah
Pengecas Bateri Li-ion USB: 6 Langkah

Video: Pengecas Bateri Li-ion USB: 6 Langkah

Video: Pengecas Bateri Li-ion USB: 6 Langkah
Video: DIY 18650 Liion Battery Charger using TP4056 2024, Julai
Anonim

Oleh neelandanit2n.net Ikuti Lagi oleh pengarang:

Lampu dan Pembesar Gooseneck
Lampu dan Pembesar Gooseneck
Lampu dan Pembesar Gooseneck
Lampu dan Pembesar Gooseneck
Tanpa wayar L E D
Tanpa wayar L E D
Tanpa wayar L E D
Tanpa wayar L E D
Kes bateri 9V untuk projek
Kes bateri 9V untuk projek
Kes bateri 9V untuk projek
Kes bateri 9V untuk projek

Tentang: Saya Chandra Sekhar, dan saya tinggal di India. Saya berminat dengan elektronik, dan membina litar satu kali kecil di sekitar cip kecil (jenis elektronik). Lebih Lanjut Mengenai neelandan »

Ini adalah pengecas untuk bateri ion litium yang mengambil kuasanya dari port USB komputer.

Ia menggunakan cip pengecas bateri Li-ion MCP73861 atau MCP73863 yang dikeluarkan oleh Microchip.

Langkah 1: Penyambung Kuasa USB

Penyambung Kuasa USB
Penyambung Kuasa USB

Sekeping penyambung tepi yang dicabut dari papan ethernet kuno berfungsi sebagai penyambung kuasa. Untuk membuatnya, potong sekeping yang merangkumi empat jari tepi, dan kemudian failkan agar sesuai di dalam penyambung USB pada PC.

Langkah 2: Papan Litar

Papan Litar
Papan Litar

Papan litar adalah sekeping papan berpakaian tembaga satu sisi. Lubang dipotong di dalamnya sehingga akan menampung litar bersepadu.

MCP73861 atau MCP73863 (mereka serupa, dengan hanya sedikit perbezaan yang tidak mempengaruhi sambungan litar) tersedia dalam pakej tanpa plumbum kecil. Kesukaran itu? Tidak ada petunjuk untuk solder ke. Kelebihan? Tidak ada petunjuk untuk berhenti! Ic diletakkan supaya bahagian sambungannya (sisi dengan pad solder) sejajar dengan sisi papan tembaga dan kemudian dipasang pada kedudukannya dengan epoksi atau beberapa gam seperti itu.

Langkah 3: Memateri Litar Bersepadu

Memateri Litar Bersepadu
Memateri Litar Bersepadu

Kawasan di sekitar ais berwarna timah dan pelekat solder bergabung ke papan dengan sedikit kawat.

Saya merasa senang untuk meratakan wayar dengan tang sebelum menyolder, supaya ia tetap dalam kedudukannya tanpa ada kecenderungan untuk berguling. Sebilangan petunjuk menuju ke simpul yang sama dan ini diletakkan bersama dengan mudah. Setelah plumbum semuanya disolder, ruang di antara plumbum dipotong untuk membentuk pulau dan komponen lain disolder ke pulau tembaga ini.

Langkah 4: Memateri Komponen

Memateri Komponen
Memateri Komponen

Berbagai komponen, seperti yang diperincikan dalam lembar data untuk ic (tersedia dari laman web Teknologi Microchip) kemudian disolder pada kedudukannya. Kedua-dua LED itu baru. Semua komponen lain telah diselamatkan dari cakera keras lama.

Lampu merah seharusnya menyala untuk memberitahu kita mengenai keadaan ralat. LED hijau yang lain (yang jelas dalam gambar) menyala untuk menunjukkan bahawa pengecasan sedang berlaku. Pada akhir pengisian, ia akan berkelip atau keluar, bergantung pada digit terakhir nombor bahagian ic. Papannya sudah lengkap, yang tinggal hanyalah untuk disambungkan ke bateri dan sumber pengecasan. Sekiranya voltan sumber jauh melebihi 5V, pendingin mungkin perlu disolder ke pad haba cip agar pengecasan berlaku tanpa gangguan kerana kepanasan cip. Ia mempunyai perlindungan muatan termal yang tidak terpisahkan. Sekiranya diperlukan, termistor yang bersentuhan dengan bateri juga dapat digunakan untuk melindungi bateri. Ciri perlindungan bateri terlalu panas belum termasuk dalam versi litar saya.

Langkah 5: Sambungan USB

Sambungan USB
Sambungan USB

Ia terpasang pada palam USB sehingga dapat disambungkan sebagai unit ke port USB komputer, dan bateri disambungkan dengan kabel. Dengan voltan bekalan 5V dan arus maksimum 500mA, pemanasan cip tidak mungkin menjadi masalah.

Langkah 6: Pengecas di Tempat Kerja

Pengecas di Tempat Kerja
Pengecas di Tempat Kerja

Pengecas ditunjukkan cuba mengecas bateri telefon bimbit. Bateri Li-ion terdapat dalam pelbagai rasa - sel tunggal, sel berganda, anoda kok, anod grafit dan lain-lain. Masing-masing mesti dicas ke voltan tertentu. Voltan yang terlalu rendah membawa kepada pengecasan yang rendah, dengan hasilnya kapasiti penuh bateri tidak digunakan. Lebih daripada mengecas bateri, walaupun hanya 0.1V, dapat menyebabkan "pembongkaran spontan" bateri, menurut salah satu pengeluar. Itu bererti ia boleh meletup, dan terbakar, dan berpotensi menyebabkan kecederaan diri. Gunakan litar ini dengan risiko anda sendiri. Lembaran data cip memberikan maklumat mengenai konfigurasi cip untuk mengatasi pelbagai jenis bateri, dan merupakan dokumen penting dalam menggunakan cip.

Disyorkan: