Mục lục:

Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song: 4 bước
Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song: 4 bước

Video: Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song: 4 bước

Video: Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song: 4 bước
Video: Thông số cơ bản của pin 18650.Cách đóng pin thành khối cho người mới bắt đầu 2024, Tháng bảy
Anonim
Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song
Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song
Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song
Sử dụng hàng loạt, mạch pin sạc song song

Một vấn đề chung mà nhiều người trong chúng ta có thể gặp phải với pin có thể sạc lại với cách sạc thân thiện với môi trường (hay còn gọi là năng lượng mặt trời) là thời gian sạc rất lâu. Lúc đầu, nguồn cảm hứng cho mạch này là thiết kế một mạch sử dụng năng lượng mặt trời ở mức điện áp cao hơn so với pin và để sạc pin; do một lượng nhỏ dòng điện mà một tấm pin năng lượng mặt trời phát ra, điện áp cao hơn sẽ giúp tăng tốc độ sạc. Thật không may, tôi không tìm thấy nhiều thời gian để kiểm tra đầy đủ các khả năng của mạch này và ghi lại dữ liệu, nhưng cam đoan rằng mạch hoạt động như dự định. Thiết kế hoàn toàn tương tự nên không cần lập trình. Rất ít bộ phận cũng cần thiết. Đặc điểm của mạch mà tôi đã quan sát như sau: -Mạch có 4 kết nối bên ngoài: đầu vào VCC, đầu vào GND, đầu ra VCC và đầu ra GND. Đầu ra là tổng điện áp của tất cả các pin mắc song song. khi điện áp được đặt qua đầu vào vcc và gnd, mạch sẽ chuyển sang song song - đầu ra cũng sẽ trở thành điện áp của 1 cell - và tất cả các pin sẽ được sạc song song. Trước khi tôi tiếp tục, đây là danh sách các ưu và nhược điểm ảnh hưởng đến khả năng của mạch: Ưu điểm - Mạch chỉ cần điện áp lớn hơn giá trị của 1 cell để sạc tất cả các pin - Mạch có thể được thiết kế để liên kết với nhau, cho phép bạn tăng điện áp lên cao đến mức nào (miễn là các bộ phận có thể xử lý nó. Điều này có nghĩa là ví dụ, bạn có thể sử dụng một loạt pin 1,5v và có thể tạo ra 20 vôn trong khi vẫn sạc chúng ở khoảng 3 vôn để sạc đầy pin - tôi vẫn chưa thử cái này và có thể nó sẽ sạc khá chậm. Và KHUYẾN CÁO: nếu nó không hoạt động với bạn và bạn quyết định tăng amp nó lên quá cao, (và có thể vì lý do nào đó mà liếm nó…) Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào do chính bạn gây ra.) Nhược điểm: -Tất cả các pin phải giống nhau vì chúng sẽ được sạc song song. - Điện trở được sử dụng (sẽ được giải thích sau) cần được đánh giá ở mức công suất cao hơn bình thường cũng như bóng bán dẫn để chịu được nhu cầu điện năng cao hơn - Bộ sạc có thể hơi nóng do thiết kế của mạch kết nối nguồn điện với điện trở. -Mạch chỉ có thể được sử dụng hoặc sạc tại một thời điểm nhất định, vì nó đang chuyển đổi giữa song song và nối tiếp và đầu ra sẽ bằng điện áp của 1 cell vì việc tạo sẵn cả song song và nối tiếp sẽ gây ra sự thiếu hụt kết nối sạc. -có tổng cộng 4 kết nối, có thể gây ra sự cố trong các dự án nhất định (thường là những dự án cần một gnd chung). Nếu sau khi đọc những ưu và nhược điểm, bạn vẫn cảm thấy rằng điều này có lợi cho bất cứ điều gì bạn đang làm, hãy bắt đầu xây dựng! Vật liệu: -Diodes. (5 cho mạch có 2 ô được kết nối) -1 bóng bán dẫn dòng cao nếu mục đích của mạch là dòng cao. (2n2222 có định mức cường độ dòng điện khá) (cả NPN hoặc PNP đều hoạt động nhưng tôi sẽ chỉ hiển thị phiên bản NPN) -1 điện trở 1-2K ohm công suất cao. (Công suất càng cao càng tốt!)

Bước 1: Breadboarding

Breadboarding
Breadboarding

Xây dựng cái này vào breadboard. -Như đã đề cập trước đó, điện trở được khuyến nghị có mức đánh giá cao hơn mức thông thường. Điều này là do mục đích của điện trở là cung cấp năng lượng cho đế của bóng bán dẫn. Một điều quan trọng khác cần lưu ý về điện trở là nó thực sự là cầu nối giữa nguồn điện. Vì vậy, nếu nguồn điện nóng lên trong khi bạn sạc pin bằng bộ chuyển đổi, đó là lý do tại sao.

Bước 2: Kiểm tra nó

Kiểm tra nó
Kiểm tra nó
Kiểm tra nó
Kiểm tra nó

Khi mạch đã được xây dựng trên bảng mạch, chỉ cần kiểm tra nó bằng đồng hồ vạn năng về điều kiện sạc và điều kiện sử dụng. Khi sạc, đầu ra phải tương đương với điện áp của 1 cell. Khi được sử dụng, các ô trong chuỗi.

Bước 3: Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp

Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp
Lắp ráp nhiều mạch để khuếch đại tổng điện áp

Bây giờ nhiều mạch nối tiếp cho điện áp cao hơn! (Có thể là động lực khiến bạn tiếp tục đọc). Tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng tôi đã nói dối trước đó về addon vô cực. Mặc dù bạn có thể thêm nhiều thứ vào cùng nhau, xin lưu ý rằng khi bạn thêm nhiều thứ cùng nhau, nguồn điện sẽ nóng lên nhanh hơn do điện trở tổng thể bị giảm xuống mỗi khi bạn lắp thêm; vì vậy có, có một giới hạn. Nếu bạn có thể tìm thấy một phương pháp tốt hơn để khắc phục lỗ hổng này, vui lòng thông báo cho tôi! B2 là kết nối cung cấp năng lượng cho bóng bán dẫn. V và V- là kết nối sạc. Như đã lưu ý dưới đây, các điốt chỉ được đặt ở cuối các mạch được ghép lại với nhau: Ví dụ, nếu tôi thêm một mạch khác lên trên cùng, điốt sẽ được lấy ra khỏi mạch dòng điện đó và được đặt trên kết nối mạch thứ ba. Các hình ảnh của mạch cho thấy 3 pin được lắp ráp để tạo ra một hiệu điện thế gần 4,5 vôn sử dụng 2 mạch.

Bước 4: Kỳ quan đang chờ đợi

Đó là tất cả những gì cần biết về mạch này. Tôi đã không tìm hiểu nhiều đặc điểm của thiết kế này và rất tiếc là không có điện trở thích hợp để kiểm tra thêm (tôi cũng không sử dụng điện trở định mức đủ cao trong hình) thêm các mạch ghép lại với nhau, vì vậy tôi để lại cho bạn kiểm tra. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy một cách sử dụng tốt cho mạch này và cũng cập nhật cho tôi những thông tin hữu ích.

Đề xuất: