Cuprins:

IOT123 - SOLAR 18650 CONTROLLER DE ÎNCĂRCARE: 5 pași (cu imagini)
IOT123 - SOLAR 18650 CONTROLLER DE ÎNCĂRCARE: 5 pași (cu imagini)

Video: IOT123 - SOLAR 18650 CONTROLLER DE ÎNCĂRCARE: 5 pași (cu imagini)

Video: IOT123 - SOLAR 18650 CONTROLLER DE ÎNCĂRCARE: 5 pași (cu imagini)
Video: Играю с моим новым солнечным контроллером PWM на литий-ионном аккумуляторе 3s 18650. 2024, Noiembrie
Anonim
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650
IOT123 - CONTROLER DE ÎNCĂRCARE SOLAR 18650

Încarcă o baterie 18650 din panouri solare (până la 3) și rupe 2 conectori de alimentare (cu comutator). Conceput inițial pentru SOLAR TRACKER (Rig și Controller), acesta este destul de generic și va fi utilizat pentru viitoarele PANELURI SOLARE DE CASCĂ DE CICLISM.

Controlerul se înșurubează direct pe suportul bateriei, minimizând amprenta și lungimile cablului.

Pasul 1: Materiale și instrumente

Materiale și instrumente
Materiale și instrumente
Materiale și instrumente
Materiale și instrumente
Materiale și instrumente
Materiale și instrumente

Acum există o listă completă a listei de materiale și surse.

  1. Piese imprimate 3D
  2. Protoboard (1)
  3. TP4056 (1)
  4. Conectori JST XH (5 sau 6)
  5. 1N5817 Diode (3)
  6. Comutator PCB SPDT (0 sau 1)
  7. 18650 Baterie (1)
  8. Suport baterie 18650 (1)
  9. Adeziv puternic pentru cianoacrilat (1)
  10. Sârmă de conectare
  11. Lipire și fier
  12. Sârmă conserve (sau întreruperi ale plumbului diodei)
  13. Șuruburi autofiletante 4G x 6mm din oțel inoxidabil (4)
  14. Știfturi pentru antet masculin (6)
  15. Alegeți direct ascuțit

Pasul 2: Construirea circuitului

Construirea circuitului
Construirea circuitului
Construirea circuitului
Construirea circuitului
Construirea circuitului
Construirea circuitului

Curcuit-ul are 2 variante: comutator PCB la bord și un breakout pentru un comutator extern.

  1. Tăiați placa de protecție la 71mm x 17mm cu 28 x 6 găuri afișate
  2. Lipiți 2P (2) și 1P (2) anteturi masculine în partea inferioară a TP4056
  3. Îndoiți știfturile ușor spre centrul TP4056, astfel încât să se potrivească cu spațiul protoboardului.
  4. Introduceți partea USB a TP4056 în orificiile 12 de la capătul panoului de protecție, asigurându-vă că este împins în gulerele de plastic de pe pini și lipiți
  5. Socluri JST XH: 5 pentru comutatorul de la bord, 6 pentru comutatorul extern.
  6. Comutator PCB de lipit SPDT (dacă utilizați comutatorul de la bord)
  7. Așezați diode pe partea superioară prin găuri, cu linia catodică cea mai apropiată de TP4056
  8. Pe partea inferioară, capătul anodului de lipit al diodelor la + pe pinii JST XH și capătul catodului la IN + pe TP4056
  9. Pe partea inferioară, urmăriți și lipiți - pe pinii JST XH (IN) la IN- pe TP4056
  10. Pe partea inferioară, urmăriți și lipiți B- și B + pe TP4056 până la marginea protoagardului
  11. Pe partea inferioară, urmăriți și lipiți - pe pinii JST XH (OUT) la OUT- pe TP4056
  12. Pe partea inferioară, urmăriți și lipiți OUT + pe TP4056 până la centrarea pe SPDT.
  13. Pe partea inferioară, urmăriți și lipiți pinul SPDT exterior la + pe pinii JST XH (OUT).
  14. Dacă nu utilizați lipire SPDT (întrerupere alternativă a comutatorului extern) pentru a înlocui pinii JST XH (nu este necesară observarea polarității).

Sa remarcat faptul că încărcătorul USB de pe TP4056 nu este accesibil cu acest aspect; care va fi abordat în versiunea PCB a acestui proiect.

Pasul 3: Asamblarea pieselor

Asamblarea pieselor
Asamblarea pieselor
Asamblarea pieselor
Asamblarea pieselor
Asamblarea pieselor
Asamblarea pieselor

Înainte de a începe, vă sugerez să verificați dacă TP4056 și comutatorul funcționează.

  1. Luați suportul bateriei și direcționați ambele fire prin orificiul de bază la un capăt
  2. Apoi, direcționați aceste fire prin gaura potrivită de pe baza imprimată 3D
  3. Aliniați ambele baze, plăcuțele care se ating și creați orificii pilot cu vârf ascuțit drept în suportul bateriei prin 4 orificii de colț
  4. Fixați bazele împreună cu șuruburi cu cap pană 4G x 6mm (4)
  5. DRY RUN: puneți circuitul în baza imprimată 3D și montați capacul imprimat 3D adecvat; faceți modificări minore pentru o potrivire bună și scoateți capacul și circuitul
  6. Baterie de lipit + și - la șinele B + și B- pe circuit cu fire tăiate la lungime bună pentru asamblarea finală
  7. Așezați o cantitate bună de adeziv fierbinte în baza imprimată 3D și puneți-o în circuit; în timp ce lipiciul este fierbinte, fixați capacul uscat, deplasând circuitul pentru a se alinia cu golurile capacului
  8. Lăsați adezivul să se usuce și îndepărtați capacul
  9. Puneți picături de cianoacrilat pe părțile laterale ale capacului, unde vor fi dure în interiorul pereților bazei
  10. Montați capacul aliniat suprafața superioară cu pereții de bază superioare
  11. Adăugați eticheta corespunzătoare pentru a se potrivi cu capacul pe care l-ați folosit
  12. Montați bateria 18650.

Pasul 4: Integrarea în proiectul dvs

  1. La controlerul de încărcare pot fi conectate până la 3 circuite de panouri solare
  2. Asigurați-vă că tensiunea fiecărui circuit al panoului solar este de ~ 5V, iar curentul total al tuturor circuitelor este de 200mA până la 300mA
  3. Estimați consumul de energie al nevoilor dvs. și utilizați a doua putere de ieșire numai dacă se află în raza de acțiune.
  4. Dacă sursa de alimentare este ascunsă și nu este ușor accesibilă, utilizați întrerupătorul extern și plasați propriul comutator; fi atent să păstrezi clienții cât mai scurți posibil.

Pasul 5: Pașii următori

Căutați viitoarele panouri solare pentru cască de ciclism.

Recomandat: