![IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650: 5 bước (có hình ảnh) IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650: 5 bước (có hình ảnh)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-90-j.webp)
Mục lục:
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-23 15:15
![IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650 IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-91-j.webp)
![IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650 IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-92-j.webp)
![IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650 IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-93-j.webp)
![IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650 IOT123 - BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI 18650](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-94-j.webp)
Sạc pin 18650 từ các tấm pin mặt trời (tối đa 3) và ngắt 2 đầu nối mất điện (có công tắc). Ban đầu được phát minh cho SOLAR TRACKER (Rig và Controller), nó khá chung chung và sẽ được sử dụng cho CYCLING HELMET SOLAR PANELS sắp tới.
Bộ điều khiển bắt vít trực tiếp vào giá đỡ pin, giảm thiểu dấu chân và chiều dài dây dẫn.
Bước 1: Vật liệu và công cụ
![Vật liệu và Công cụ Vật liệu và Công cụ](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-95-j.webp)
![Vật liệu và Công cụ Vật liệu và Công cụ](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-96-j.webp)
![Vật liệu và Công cụ Vật liệu và Công cụ](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-97-j.webp)
Hiện đã có đầy đủ danh sách Hóa đơn Nguyên vật liệu và Nguồn.
- Các bộ phận được in 3D
- Protoboard (1)
- TP4056 (1)
- Đầu nối JST XH (5 hoặc 6)
- 1N5817 Điốt (3)
- SPDT PCB Switch (0 hoặc 1)
- Pin 18650 (1)
- Giá đỡ pin 18650 (1)
- Keo Cyanoacrylate mạnh (1)
- Trèo lên dây
- Hàn và sắt
- Dây thiếc (hoặc các vết cắt của dây đi-ốt)
- Vít tự khai thác đầu chảo không gỉ 4G x 6mm (4)
- Chân tiêu đề nam (6)
- Nhặt thẳng
Bước 2: Xây dựng mạch
![Xây dựng mạch Xây dựng mạch](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-98-j.webp)
![Xây dựng mạch Xây dựng mạch](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-99-j.webp)
![Xây dựng mạch Xây dựng mạch](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-100-j.webp)
Mạch có 2 biến thể: công tắc PCB tích hợp và đột phá cho công tắc bên ngoài.
- Cắt protoboard thành 71mm x 17mm với 28 x 6 lỗ hiển thị
- Hàn các tiêu đề nam 2P (2) và 1P (2) cho mặt dưới của TP4056
- Uốn cong các chân một chút về tâm của TP4056 để chúng khớp với khoảng cách của bảng điều khiển.
- Chèn mặt USB của TP4056 vào lỗ 12 từ đầu bảng điều khiển, đảm bảo được đẩy vào vòng đệm nhựa trên chân và hàn ra
- Hàn JST XH ổ cắm: 5 cho công tắc trên bo mạch, 6 cho công tắc bên ngoài.
- Công tắc hàn SPDT PCB (nếu sử dụng công tắc tích hợp)
- Đặt điốt ở mặt trên qua các lỗ, với đường cực âm gần TP4056 nhất
- Ở mặt dưới, hàn đầu cực dương của điốt vào + trên chân JST XH và đầu cực âm vào IN + trên TP4056
- Ở mặt dưới, theo dõi và hàn - trên các chân JST XH (IN) đến IN- trên TP4056
- Ở mặt dưới, theo dõi và hàn B- và B + trên TP4056 vào cạnh của protoboard
- Ở mặt dưới, theo dõi và hàn - trên các chân JST XH (OUT) đến OUT- trên TP4056
- Ở mặt dưới, theo dõi và hàn OUT + trên TP4056 để căn giữa trên SPDT.
- Ở mặt dưới, theo dõi và hàn chân SPDT bên ngoài vào + trên chân JST XH (OUT).
- Nếu không sử dụng SPDT (thiết bị ngắt công tắc bên ngoài thay thế), hãy hàn vào chân JST XH thay thế (không cần quan sát cực tính).
Cần lưu ý rằng bộ sạc USB tích hợp trên TP4056 không thể truy cập được với bố cục này; điều đó sẽ được giải quyết trong phiên bản PCB của dự án này.
Bước 3: Lắp ráp các mảnh
![Lắp ráp các mảnh Lắp ráp các mảnh](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-101-j.webp)
![Lắp ráp các mảnh Lắp ráp các mảnh](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-102-j.webp)
![Lắp ráp các mảnh Lắp ráp các mảnh](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6461-103-j.webp)
Trước khi bắt đầu, tôi khuyên bạn nên xác minh TP4056 và công tắc đang hoạt động.
- Lấy giá đỡ pin và luồn cả hai dây qua lỗ đế trên một đầu
- Sau đó, định tuyến các dây đó kéo lỗ khớp trên đế được in 3D
- Căn chỉnh cả hai đế, chạm vào các mặt phẳng và tạo các lỗ thí điểm bằng cách cắm thẳng nhọn vào ngăn chứa pin thông qua 4 lỗ ở góc
- Cố định các đế với nhau bằng vít đầu chảo 4G x 6mm (4)
- DRY RUN: đặt mạch vào đế in 3D và lắp nắp in 3D thích hợp; tạo các mod nhỏ cho phù hợp và loại bỏ nắp và mạch
- Pin hàn + và - đến B + và B- trên mạch với dây được cắt theo chiều dài tốt để lắp ráp cuối cùng
- Đặt một lớp keo nóng tốt vào đế in 3D và đặt vào mạch; trong khi keo khô nóng, nắp vừa vặn di chuyển mạch để căn chỉnh với khoảng trống của nắp
- Để keo khô và tháo nắp
- Nhỏ những giọt Cyanoacrylate lên các mặt của nắp, nơi chúng sẽ cứng bên trong thành đế
- Lắp nắp thẳng hàng bề mặt trên với mặt trên của thành đế
- Thêm nhãn thích hợp để vừa với nắp bạn đã sử dụng
- Phù hợp với pin 18650.
Bước 4: Tích hợp vào dự án của bạn
- Có thể kết nối tối đa 3 mạch bảng điều khiển năng lượng mặt trời với bộ điều khiển sạc
- Đảm bảo điện áp của mỗi mạch bảng điều khiển năng lượng mặt trời là ~ 5V và tổng dòng điện của tất cả các mạch là 200mA đến 300mA
- Ước tính mức tiêu thụ điện năng của nhu cầu của bạn và chỉ sử dụng công suất đầu ra thứ hai nếu nằm trong phạm vi.
- Nếu nguồn điện bị che khuất và không dễ tiếp cận, hãy sử dụng thiết bị ngắt công tắc bên ngoài và đặt công tắc của riêng bạn; lưu ý để giữ khách hàng tiềm năng càng ngắn càng tốt.
Bước 5: Các bước tiếp theo
Hãy tìm BẢNG MẶT TRỜI CYCLING HELMET sắp ra mắt.
Đề xuất:
BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO (Phiên bản 2.0): 26 bước (có Hình ảnh)
![BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO (Phiên bản 2.0): 26 bước (có Hình ảnh) BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO (Phiên bản 2.0): 26 bước (có Hình ảnh)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8393-j.webp)
BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO (Phiên bản 2.0): [Play Video] Một năm trước, tôi bắt đầu xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời của riêng mình để cung cấp điện cho ngôi nhà trong làng của tôi. Ban đầu, tôi làm một bộ điều khiển phí dựa trên LM317 và một đồng hồ đo Năng lượng để theo dõi hệ thống. Cuối cùng, tôi đã tạo ra một bộ điều khiển phí PWM. Vào tháng 4
BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO PWM (V 2.02): 25 bước (có Hình ảnh)
![BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO PWM (V 2.02): 25 bước (có Hình ảnh) BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO PWM (V 2.02): 25 bước (có Hình ảnh)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14858-j.webp)
BỘ ĐIỀU KHIỂN SẠC MẶT TRỜI ARDUINO PWM (V 2.02): Nếu bạn đang có kế hoạch lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới với bộ pin dự phòng, bạn sẽ cần Bộ điều khiển sạc bằng năng lượng mặt trời. Nó là một thiết bị được đặt giữa Bảng điều khiển năng lượng mặt trời và Ngân hàng pin để kiểm soát lượng năng lượng điện được tạo ra bởi Sola
Mô-đun nguồn IoT: Thêm Tính năng đo công suất IoT vào Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời của tôi: 19 bước (có hình ảnh)
![Mô-đun nguồn IoT: Thêm Tính năng đo công suất IoT vào Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời của tôi: 19 bước (có hình ảnh) Mô-đun nguồn IoT: Thêm Tính năng đo công suất IoT vào Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời của tôi: 19 bước (có hình ảnh)](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-29236-j.webp)
Mô-đun nguồn IoT: Thêm Tính năng đo công suất IoT vào Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời của tôi: Xin chào mọi người, tôi hy vọng tất cả các bạn đều tuyệt vời! Trong tài liệu hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi tạo mô-đun Đo điện năng IoT để tính toán lượng điện năng được tạo ra bởi các tấm pin mặt trời của tôi, đang được sử dụng bởi bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời của tôi t
ESP8266 RGB LED STRIP Điều khiển WIFI - NODEMCU làm điều khiển từ xa hồng ngoại cho dải đèn Led được điều khiển qua Wi-Fi - Điều khiển điện thoại thông minh RGB LED STRIP: 4 bước
![ESP8266 RGB LED STRIP Điều khiển WIFI - NODEMCU làm điều khiển từ xa hồng ngoại cho dải đèn Led được điều khiển qua Wi-Fi - Điều khiển điện thoại thông minh RGB LED STRIP: 4 bước ESP8266 RGB LED STRIP Điều khiển WIFI - NODEMCU làm điều khiển từ xa hồng ngoại cho dải đèn Led được điều khiển qua Wi-Fi - Điều khiển điện thoại thông minh RGB LED STRIP: 4 bước](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-2218-28-j.webp)
ESP8266 RGB LED STRIP Điều khiển WIFI | NODEMCU làm điều khiển từ xa hồng ngoại cho dải đèn Led được điều khiển qua Wi-Fi | Điều khiển bằng điện thoại thông minh RGB LED STRIP: Xin chào các bạn trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng gật đầu hoặc esp8266 làm điều khiển từ xa IR để điều khiển dải LED RGB và Nodemcu sẽ được điều khiển bằng điện thoại thông minh qua wifi. Vì vậy, về cơ bản bạn có thể điều khiển DÂY CHUYỀN LED RGB bằng điện thoại thông minh của mình
UCL-lloT-Ánh sáng ngoài trời được kích hoạt bởi Mặt trời mọc / mặt trời lặn.: 6 bước
![UCL-lloT-Ánh sáng ngoài trời được kích hoạt bởi Mặt trời mọc / mặt trời lặn.: 6 bước UCL-lloT-Ánh sáng ngoài trời được kích hoạt bởi Mặt trời mọc / mặt trời lặn.: 6 bước](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-760-42-j.webp)
UCL-lloT-Outdoor-light do Sunrise / sundown kích hoạt.: Xin chào mọi người! Ý tưởng bắt nguồn từ cha tôi, người mà suốt mùa hè đã phải tự tay đi ra ngoài