Cuprins:
- Pasul 1: Schemă și piese
- Pasul 2: Lucrări de lipit
- Pasul 3: Montarea voltmetrului LED
- Pasul 4: Fixarea cablului de încărcare și închiderea carcasei
- Pasul 5: Recuperarea bateriei
- Pasul 6: Asamblarea lanternei
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
Cu ani în urmă am cumpărat o torță reîncărcabilă ca cadou pentru un prieten de-al meu care era pescar. Din anumite motive, nu i-am putut oferi cadoul. Am pus la subsol și am uitat de asta. L-am regăsit acum câteva luni și am decis să-l folosesc. Am încercat să-l încarc ore în șir, dar singurul rezultat a fost că luminile LED străluceau foarte slab. Eram curios unde este problema și am dezmembrat-o. Am constatat că în interiorul lanternei a fost instalată o baterie de acumulator de plumb acid. Am încercat să încarc bateria în diferite moduri - dar fără niciun succes. Principala problemă a bateriilor cu plumb acid este că, dacă nu sunt utilizate mult timp, se sulfură și este imposibil să le folosiți mai mult. Singura modalitate este să încercați să le desulfurați. În acest scop este necesar un desulfator. Câteva cercetări în Internet m-au condus la acest site. Principalele credite pentru acest proiect revin lui Mikey Sklar. Desulfatorul, pe care l-am creat se bazează pe munca sa, dar:
- se face cu piese foarte ieftine și costă mai puțin de 7-8 USD
- Poate fi reprodus foarte ușor și nu necesită cunoștințe despre microcontrolere, programarea lor … etc. - poate fi realizat chiar și de persoane fără experiență în electronică.
ATENȚIE: În acest proiect este necesară o lucrare cu tensiuni ridicate, care poate fi periculoasă pentru viața ta, iar cerințele de siguranță pentru lucrările cu astfel de tensiuni trebuie respectate cu strictețe. Unele dintre ele: Dispozitivele vor fi introduse în priză numai în stare asamblată și atingând orice parte a dispozitivului, atunci când se va evita tensiunea înaltă. Se vor utiliza cleme izolate de înaltă tensiune. Terminalele bateriei trebuie să fie conectate sau deconectate cu dispozitivul numai dacă dispozitivul nu este introdus în priză. Numai când bateria este conectată, puteți introduce dispozitivul în priză și numai când dispozitivul este deconectat de la priză, îl puteți deconecta de la baterie. Celelalte sfaturi date în site-ul legat mai sus sunt, de asemenea, valabile.
Pasul 1: Schemă și piese
Schema dispozitivului este foarte simplă. Este afișat pe prima imagine. La asamblarea unui astfel de dispozitiv, problema principală este întotdeauna unde să îl introduceți. Carcasa trebuie să fie mică, izolantă electric, ușor de utilizat și să arate frumos. O mulțime de cerințe:-). Întrebându-mă unde să-l montez, am constatat că am o carcasă goală a adaptorului Devolo ETH dLAN. Mi s-a părut a fi foarte potrivit pentru proiect. Veți avea nevoie și de un mic protoboard. Este de asemenea necesar un mic buton. Dispozitivul folosește trei condensatori ceramici de înaltă tensiune. Sunt necesare patru diode de tipul 1n400X unde X> = 4. Puteți utiliza și asamblarea Gretz pentru tensiuni peste 300V. În acest design, în schimb, pentru a utiliza microcontrolerul și afișajul LCD pentru a arăta tensiunea curentă a bateriei, am decis să folosesc modulul LED voltmetru. Costă mai puțin zece 0,7 USD. Trebuie să aibă 3 fire și să aibă o tensiune maximă de intrare de 100V (vârfurile de tensiune la începutul procesului de recuperare pot ajunge chiar și la 100V). Pentru a conecta PCB-ul dispozitivului la pinii carcasei am folosit contactele conectorului PC MOLEX. Cea mai ușoară modalitate de a furniza contorul de tensiune cu LED-uri este utilizarea unui modul AC / DC separat, dar foarte mic. Am avut unul ca aceste adaptoare (cele colorate, care costă mai puțin 1 USD) și l-am tăiat și am extras modulul ACDC din acesta. având toate piesele de asamblare poate începe.
Pasul 2: Lucrări de lipit
Contactele extrase din conectorul MOLEX l-am fixat cu clei epoxidic pe pinii carcasei dLAN.
Pe PCB am lipit condensatoarele în acest fel: două dintre ele conectate complet în paralel, al treilea primul terminal conectat la celelalte terminale de capace, al doilea terminal se conectează prin buton la ambele terminale de capace. În acest fel pot avea doi sau trei condensatori conectați în paralel și pot controla acest lucru cu ajutorul butonului, am lipit PCB-ul cu capacele la contactele MOLEX. Mica placă ACDC pe care am fixat-o în stânga plăcii condensatorilor cu lipici epoxidic și i-am lipit terminalele în paralel cu intrarea CA a plăcii condensatorilor.
Pasul 3: Montarea voltmetrului LED
Pentru voltmetrul cu LED-uri am tăiat o mică gaură în partea din față a carcasei, sub condensatoarele HV. Am fixat voltmetrul din nou cu lipici epoxidic. Terminalele sale de alimentare le-am lipit la ieșirile ACDC 5V (conectorul USB a fost îndepărtat înainte de fixarea plăcii în carcasă). Sârma de detectare a tensiunii a fost lipită la ieșirea pozitivă a plăcii condensatorului. Plasele la sol ale ambelor plăci au fost scurtcircuitate împreună.
Pasul 4: Fixarea cablului de încărcare și închiderea carcasei
Pentru a închide fundul carcasei am folosit o bucată de placă PLA, tipărită de o imprimantă 3D cu ceva timp în urmă. cablul a fost introdus printr-o bucșă de cauciuc. Am lipit și cel de-al treilea cablu terminal al condensatorului la butonul dintr-o parte. Celălalt terminal al butonului a fost lipit la nodul unde sunt conectate alte două terminale ale condensatorului. După ce am terminat toate conexiunile, am închis carcasa și am fixat-o cu șuruburi. La capetele cablului de încărcare am lipit două cleme izolate. Totul este gata acum pentru test.
Pasul 5: Recuperarea bateriei
Mai întâi am conectat bateria. După aceea am introdus desulfatorul în priză. La început, voltmetrul a devenit nebun, arătând tensiuni foarte diferite care săreau de la 90, 70 la 4, 5 volți și înapoi. Toate acestea au fost însoțite de zgomote foarte înspăimântătoare, dar acest lucru a continuat puțin timp. După aproximativ două ore, tensiunea de pe led s-a stabilizat în intervalul 5-6 V. Puteți vedea acest lucru în film aici. Procesul de recuperare l-am început cu trei condensatori conectați. După câteva ore, am luat dispozitivul prizei, am apăsat butonul pentru a deconecta cel de-al treilea condensator și am introdus din nou desulfatorul în priză. Am încărcat bateria până când voltmetrul a început să arate o tensiune mai mult sau mai puțin stabilă de 7,2 V. Întreaga procedură de recuperare a bateriei este descrisă pe site-ul citat în introducere.
Pasul 6: Asamblarea lanternei
Am introdus bateria încărcată în carcasa lanternei și am montat peste ea suportul plăcii de control. Am reconectat toate cablurile conform unei imagini, pe care am făcut-o cu luni în urmă, înainte de a demonta lanterna.
Cu toată plăcerea mea, acum toate funcționau perfect.
Sper că acest instructable vă poate fi foarte util și puteți economisi o mulțime de bani recuperându-vă bateriile moarte cu acid plumb. Dispozitivul poate fi folosit și pentru încărcarea altor tipuri de baterii - cum să faceți acest lucru puteți găsi în întrebările frecvente ale site-ului citat anterior.
Recomandat:
Modul SIM900A 2G + Cartelă SIM hologramă = Combinație câștigătoare din categoria „ieftin ieftin” ?: 6 pași
SIM900A 2G Module + Hologramă SIM Card = Combinație câștigătoare din categoria „murdărie ieftină” ?: IoT, cuvântul cheie al acestui deceniu, uneori intră chiar și în mintea oamenilor care se consideră rezistenți la moft, cu mine printre ei. Internet și am văzut o companie despre care nu am mai auzit până acum (Hologramă) dă cartele SIM
Cel mai eficient invertor solar fără rețea din lume: 3 pași (cu imagini)
Cel mai eficient invertor solar fără rețea din lume: energia solară este viitorul. Panourile pot dura multe decenii. Să presupunem că aveți un sistem solar în afara rețelei. Aveți un frigider / congelator și o grămadă de alte lucruri pentru a rula în frumoasa dvs. cabină de la distanță. Nu vă puteți permite să aruncați energie
DIMP (Desulfator în buzunarul meu): 22 de pași (cu imagini)
DIMP (Desulfator in My Pocket): Mikey Sklar a creat versiunile 1 și 2 DA PIMP („Power In My Pocket”) pe baza hârtiei lui George Wiseman „Capacitive Battery Charger” și l-a lansat cu generozitate comunității hardware deschise. Este capabil să se încarce și să desulpteze
Eficient și ieftin: Afișaj cu STM32L4: 13 pași
Eficient și ieftin: afișare cu STM32L4: Astăzi, vom vorbi despre trei subiecte pe care le ador absolut: un afișaj LCD care consumă puțină energie, STM32 cu Core Arduino și Arduino Mega Pro Mini. Acesta este un trio infailibil pentru Internetul obiectelor. Vă voi prezenta apoi HT162
Cum se utilizează răspunsurile eficient: 6 pași (cu imagini)
Cum se utilizează răspunsurile eficient: Funcția mereu utilă „Răspunsuri” de pe Instructables este excelentă. Totuși, această măreție este paralelă cu multe capcane. Aici sper să fac puțină lumină despre modul în care cred că ar trebui să se folosească răspunsurile - un efort pentru a face din acesta un instrument mai eficient pentru fi