Mục lục:

Thêm tái tạo trong bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett: 3 bước
Thêm tái tạo trong bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett: 3 bước

Video: Thêm tái tạo trong bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett: 3 bước

Video: Thêm tái tạo trong bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett: 3 bước
Video: Mạch sạc và bảo vệ pin này chỉ 3K+. Làm sao để tăng dòng sạc và xả của mạch này ? 2024, Tháng mười một
Anonim
Thêm tái tạo trong Bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett
Thêm tái tạo trong Bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett

Cộng đồng tường điện TESLA DIY đang phát triển nhanh chóng. Bước quan trọng nhất trong việc xây dựng tường điện là nhóm các ô pin thành các gói có tổng dung lượng bằng nhau. Điều này cho phép đặt các bộ pin nối tiếp và dễ dàng cân bằng chúng để có mức xả tối thiểu và điện áp sạc tối đa. Để đạt được nhóm pin này, người ta cần đo dung lượng của từng tế bào pin. Đo dung lượng của hàng chục viên pin một cách chính xác có thể là một công việc lớn và quá sức. Đây là lý do tại sao những người đam mê thường sử dụng các thiết bị kiểm tra dung lượng pin thương mại như ZB2L3, IMAX, Liito KALA và những thiết bị khác. Tuy nhiên, trong cộng đồng tường điện TESLA DIY, có một thiết bị kiểm tra dung lượng pin DIY rất phổ biến - Bộ sạc / xả thông minh Arduino ASCD 18650 của Brett (https://www.vortexit.co.nz/arduino-8x-charger-discharger/). Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sửa đổi thiết bị kiểm tra dung lượng pin tự làm này để pin được thử nghiệm sẽ truyền năng lượng của nó sang một pin dung lượng cao khác, do đó tránh lãng phí năng lượng dưới dạng nhiệt thông qua một điện trở nguồn (phương pháp phổ biến để đo dung lượng pin).

Bước 1: Xây dựng mẫu thử nghiệm dung lượng pin tự làm của Brett

Xây dựng một nguyên mẫu của Máy đo dung lượng pin tự làm của Brett
Xây dựng một nguyên mẫu của Máy đo dung lượng pin tự làm của Brett
Xây dựng một nguyên mẫu của Máy đo dung lượng pin tự làm của Brett
Xây dựng một nguyên mẫu của Máy đo dung lượng pin tự làm của Brett

Tôi khuyên bạn nên truy cập trang web của Brett và làm theo hướng dẫn https://www.vortexit.co.nz/arduino-8x-charger-discharger/. Sau đó, ý tưởng để sửa đổi điều này được hiển thị trong giản đồ. Về cơ bản, thay vì sử dụng một điện trở để làm giảm năng lượng pin đo được, chúng tôi sử dụng một điện trở Ohm rất thấp làm shunt. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sử dụng điện trở 0,1 ohm 3-watt. Sau đó, chúng tôi xây dựng một bộ chuyển đổi tăng cường DC với phản hồi. Có nhiều liên kết về cách xây dựng bộ chuyển đổi tăng cường điều khiển bằng Arduino nhưng tôi đã sử dụng video của Electronoobs (https://www.youtube.com/embed/nQFpVKSxGQM), video này rất giáo dục. Ngoài ra, Electronoobs ở đây đang sử dụng Arduino nên chúng tôi sẽ sử dụng một phần mã vòng lặp phản hồi của anh ấy. Không giống như bộ chuyển đổi tăng cường truyền thống, chúng tôi sẽ theo dõi và cố gắng giữ cho dòng điện phóng ra không đổi, không phải điện áp đầu ra. Sau đó, công suất cao của pin regen song song với một tụ điện sẽ làm mịn điện áp đầu ra như trong hình (hình ảnh máy hiện sóng). Nếu không có tụ điện 470uF, bạn cần phải cẩn thận với các đột biến điện áp.

Bước 2: Máy

Máy
Máy
Máy
Máy
Máy
Máy
Máy
Máy

Bởi vì tất cả dự án hiện đang được phát triển, tôi quyết định sử dụng bảng mạch PCB thương mại và gắn kết tất cả các thành phần. Đây là một dự án học tập đối với tôi, do đó PCB đã giúp tôi cải thiện kỹ năng hàn của mình và tìm hiểu tất cả mọi thứ về điện tử tương tự và kỹ thuật số. Tôi cũng bị ám ảnh với việc tăng hiệu quả tái tạo. Những gì tôi phát hiện ra là thiết lập này dẫn đến hiệu suất tái tạo> 80% cho tốc độ xả 1 amp. Trong sơ đồ, tôi hiển thị tất cả các thành phần cần thiết ngoài những gì Brett đang hiển thị trong sơ đồ của anh ấy.

Bước 3: Mã Arduino

Với Arduino, tôi đã sử dụng mã của Brett và tôi đã bao gồm điều chế độ rộng xung (PWM). Tôi đã sử dụng bộ hẹn giờ để chạy PWM ở tần số 31kHz (trên lý thuyết nhưng tôi không kiểm tra) mang lại hiệu quả chuyển đổi tốt hơn. Các tính năng khác bao gồm phép đo chính xác dòng phóng điện. Bạn cần lọc phép đo đúng cách vì điện trở shunt của chúng ta là 0,1 Ohm. Trong phần xả của mã, chu kỳ nhiệm vụ PWM điều chỉnh để giữ cho dòng điện không đổi.

Đề xuất: