Cuprins:
- Pasul 1: Alegerea pieselor
- Pasul 2: plasare
- Pasul 3: Clipuri tipărite 3D
- Pasul 4: Atașarea încărcătoarelor TP4056 la 4 suporturi de celule
- Pasul 5: Distribuirea energiei
- Pasul 6: Alte gânduri
Video: Stație de testare a bateriei litiu-ion 18650: 6 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45
În ultimul an sau ceva, am testat 18650 de celule litiu-ion din baterii reciclate pentru a le reutiliza pentru a-mi alimenta proiectele. Am început să testez celulele individual cu un iMax B6, apoi am primit câteva testere Liitokalaa Lii-500 și câteva module TP4056 pentru încărcare, dar testarea a durat mult prea mult pentru dorința mea. Acest proiect a fost mult așteptat pentru mine și acum pot testa 36 de celule și încărca simultan 40 de celule.
Ne pare rău pentru fotografiile de calitate proastă, toate au fost făcute cu un iPhone 4.
De asemenea, puteți verifica acest proiect pe site-ul meu web:
a2delectronics.ca/2018/1865-22-020-lithium-ion-battery-testing-station/
Pasul 1: Alegerea pieselor
O mulțime de oameni din comunitatea de oameni care reutilizează bateriile laptopului folosesc testere OPUS BTC3100, dar acestea au fost puțin scumpe pentru mine. Când am găsit testerele Liitokalaa Lii-500 pe sub 20 USD fiecare pe Aliexpress, am comandat încă 6 pentru a completa cele 3 pe care le aveam deja, precum și 50 de încărcătoare TP4056 și aproximativ 4 suporturi de celule. Sursele de alimentare pe care le-am folosit au fost și de la Aliexpress - 12V 30A și 5V 60A, dar o opțiune mai bună ar fi fost să utilizăm surse de alimentare pentru server.
Pasul 2: plasare
Sunt sigur că aproape toți cei care au un laborator la subsol caută toate modalitățile posibile pentru a obține mai mult spațiu, astfel încât utilizarea unei tone de spațiu pe birou cu o stație de încărcare și testare nu este ideală. Acesta este cazul meu, așa că am decis să fac din stația mea de testare un sertar glisant sub biroul meu.
Pasul 3: Clipuri tipărite 3D
Construirea acestui lucru a fost destul de simplă, dar a necesitat mult timp. Am proiectat câteva clipuri imprimate 3D pentru a ține cele 10 suporturi de celule și cele 9 Liitokalaa Lii-500 de placajul pe care l-am folosit ca bază.
Pasul 4: Atașarea încărcătoarelor TP4056 la 4 suporturi de celule
Am conectat tamponul BAT + de pe modulele TP4056 direct la suporturile de celule și am trecut cablul prin orificiile din suportul bateriei pentru a conecta celălalt capăt la BAT-. Aceasta a fost o soluție foarte elegantă și a necesitat doar 1 cablu per slot, 40 în total.
Pasul 5: Distribuirea energiei
Liniile electrice pentru TP4056 și Lii-500 au fost realizate din sârmă de 3 x 18AWG din șirul vechi de lumină de Crăciun. Am dezbrăcat izolația și le-am răsucit toate folosind o clemă și un burghiu fără fir.
Am aliniat firul pozitiv chiar în fața TP4056s, iar firul negativ a fost conectat direct la porturile USB, care sunt împământate. Pentru a conecta linia de 5V la pad-ul IN + al TP4056s, am folosit picioarele rezistenței rămase, care aveau lungimea perfectă. Conectarea alimentării de 12 V la încărcătoarele Liitokalaa a fost făcută cu același fir de lumină de Crăciun, precum și cu niște conectori cu butoi DC și o mulțime de termocontractori de 3 mm pentru a proteja împotriva pantalonii scurți. Trecând la cablajul de curent alternativ pentru sursele de alimentare, am obținut o priză de alimentare cu un comutator și am conectat-o la fiecare dintre sursele de alimentare. Toate cablurile de curent alternativ se realizează pe partea inferioară a placajului și sunt securizate cu ajutorul unor cleme de cablu imprimate 3D, imprimate pe imprimanta mea în stil i3. Am atașat sursele de alimentare la placă folosind paranteze imprimate 3D. Un voltmetru mic a fost adăugat la sursele de alimentare de 5V și 12V pentru o verificare rapidă a tensiunii.
După conectarea cablului de alimentare și pornirea comutatorului, totul a funcționat grozav!
Pasul 6: Alte gânduri
Un lucru pe care l-am observat în timp ce încărcau 18650 cu aceste module TP4056 a fost că s-au încălzit destul de tare (prea fierbinți ca să se atingă) la partea CC a curbei de încărcare. Am început prin adăugarea unor mici radiatoare de 8x8mm la cipurile TP4056 și apoi am reglat puterea de alimentare de 5V cât mai scăzută. În acest caz, era de 4,9V. Acum, nu se încălzesc niciodată prea mult pentru a le atinge.
Recomandat:
Cum se face o stație mică de testare a panoului solar: 6 pași
Cum se face o stație mică de testare a panoului solar:
Stație meteo DIY și stație senzor WiFi: 7 pași (cu imagini)
Stație meteo DIY și stație senzor WiFi: În acest proiect vă voi arăta cum să creați o stație meteo împreună cu o stație senzor WiFi. Stația senzorului măsoară datele locale de temperatură și umiditate și le trimite, prin WiFi, către stația meteo. Stația meteo afișează apoi t
Tester de capacitate a bateriei utilizând Arduino [Litiu-NiMH-NiCd]: 15 pași (cu imagini)
Tester de capacitate a bateriei folosind Arduino [Lithium-NiMH-NiCd]: Caracteristici: Identificați o baterie falsă Lithium-Ion / Lithium-Polymer / NiCd / NiMH Sarcină de curent constant reglabilă (poate fi modificată și de utilizator) Capabilă să măsoare capacitatea de aproape orice tip de baterie (sub 5V) Ușor de lipit, construit și utilizat
Înlocuirea bateriei iPhone 6 Plus: Ghid pentru înlocuirea bateriei interne: 12 pași (cu imagini)
Înlocuirea bateriei iPhone 6 Plus: Ghid pentru înlocuirea bateriei interne: Hei băieți, am făcut un ghid de înlocuire a bateriei iPhone 6 cu ceva timp în urmă și se pare că a ajutat mulți oameni, așa că iată un ghid pentru iPhone 6+. IPhone 6 și 6+ au în esență aceeași versiune, cu excepția diferenței evidente de dimensiune. Există
Convertiți o lanternă 3xAAA într-o celulă litiu 18650: 9 pași
Convertiți o lanternă 3xAAA într-o celulă cu litiu 18650: este posibil să nu aparțină tuturor lanternelor 3x AAA, dar cu unele etriere și bun simț, probabil că vă puteți verifica singur