Оглавление:
- Шаг 1. Подготовьте материал
- Шаг 2: Пользовательский TP4056
- Шаг 3:
- Шаг 4:
- Шаг 5:
- Шаг 6:
- Шаг 7:
- Шаг 8:
- Шаг 9:
- Шаг 10: Шаг 4: Тест
Видео: Солнечное зарядное устройство своими руками, которое может заряжать мобильные телефоны: 10 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51
В связи с нехваткой электроэнергии во время катастрофы несколько дней назад мы запустили учебное пособие по производству кинетической энергии. Но где нет возможности получить достаточно кинетической энергии? Какой метод мы используем для получения электричества?
В настоящее время, помимо кинетической энергии, наиболее распространены солнечная и химическая энергия. Чтобы избежать перебоев в подаче электроэнергии во время катастрофы, Сяобянь искал Instructables и, наконец, нашел простое руководство по самодельным солнечным зарядным устройствам. Следующее, что нужно сделать, это хранить на розжиге 5 000 электронных книг, чтобы даже в случае наступления конца света не было слишком скучно. Начнем учиться и готовиться к этому.
Шаг 1. Подготовьте материал
Модуль TP4056 (литий-ионный аккумулятор с высокой степенью перезарядки или литий-полимерный аккумулятор)
Солнечные панели
Потенциометр 10 кОм
Резистор 1,2 кОм
Вольт
Перезаряжаемый аккумуляторный отсек с аккумуляторной конфигурацией
Повышающий преобразователь USB
Диод (IN4007)
выключатель
Упаковочная оболочка
провод
Вышеуказанные необходимые материалы для электронных компонентов взяты с сайта www.best-component.com.
Шаг 2: Пользовательский TP4056
О TP4056: TP4056 представляет собой законченное линейное зарядное устройство с одноэлементной литий-ионной батареей постоянного тока / постоянного напряжения. TP4056 может использоваться с источниками питания USB и адаптерами. Благодаря внутренней архитектуре PMOSFET и обратному обратному пути зарядки внешние изолирующие диоды не требуются. Тепловая обратная связь автоматически регулирует зарядный ток для ограничения температуры микросхемы при работе с высокой мощностью или в условиях высокой температуры окружающей среды. Напряжение зарядки фиксировано на уровне 4,2 В, а зарядный ток можно установить внешне с помощью резистора. Когда зарядный ток упадет до установленного значения 1/10 после достижения конечного плавающего напряжения, TP4056 автоматически завершит цикл зарядки. Ниже приводится структурная схема:
Выходной ток TP4056 составляет около 1000 мА, но если мы используем другую батарею, нам может потребоваться отрегулировать значение выходного тока, что потребует небольшой тонкой работы.
Шаг 3:
1. Отметка сопротивления 1,2 кОм на модуле позиционирования показана на рисунке ниже;
Шаг 4:
2. Осторожно удалите резистор с помощью паяльника;
Шаг 5:
3. Припаяйте потенциометр к верхней части.
Шаг 6:
Таким образом, мы можем контролировать выходной ток, регулируя сопротивление потенциометра. Специальная структурная схема TP4056:
Шаг 7:
Шаг третий: построим общую схему
Следующим шагом будет построение всей рабочей схемы. Мощность, обеспечиваемая солнечными панелями, увеличивается и подается на батарею. Принципиальная схема выглядит следующим образом:
Шаг 8:
Затем припаяйте и соберите согласно принципиальной схеме.
Шаг 9:
Для вольтамперметров нам понадобится выход повышающего преобразователя на 5 В, найти 5 В и землю на выходе повышающего преобразователя и подключить его к соответствующему интерфейсу вольт-амперметра, чтобы мы могли отслеживать ток и отслеживать ток.
Шаг 10: Шаг 4: Тест
Подключите TP4056 к источнику питания USB для тестирования.
Шаг 5: Обращайтесь с защитным футляром
Поскольку использование солнечной зарядки в основном выполняется на открытом воздухе, необходимо защищать аккумулятор и усиливающие элементы от света, чтобы предотвратить чрезмерное старение устройства при освещении или случайное смачивание водой. С защитным футляром можно обращаться в соответствии с вашими предпочтениями, в основном предотвращая попадание света и воды.
Шаг 6: Завершите такое зарядное устройство, затем найдите солнечную панель и измените интерфейс для питания устройства.
Если вам не нужен аккумулятор для зарядки отдельного аккумулятора, вы также можете подключить выход USB повышающего преобразователя напрямую к выходному источнику питания, например, к светодиодному индикатору питания.
Рекомендуемые:
Arduino - солнечное зарядное устройство PV MPPT: 6 шагов (с изображениями)
Arduino - солнечное зарядное устройство PV MPPT: на рынке доступно множество контроллеров заряда. обычные дешевые контроллеры заряда неэффективны для использования максимальной мощности от солнечных батарей. Те, которые эффективны, стоят очень дорого. Поэтому я решил сделать свой собственный контроллер заряда E
Легко сделать солнечное зарядное устройство: 5 шагов
Легко сделать солнечное зарядное устройство: это простой проект, который интересно сделать
Беспроводное солнечное зарядное устройство: 5 шагов (с изображениями)
Беспроводное солнечное зарядное устройство: каждый ученик знает, как трудно найти розетку для зарядки своего телефона. Эта ежедневная борьба побудила нас найти творческое решение. Мы хотели создать зарядное устройство, которое не требовало бы розетки ни при каких обстоятельствах, а также
Солнечное зарядное устройство для телефона: 7 шагов
Солнечное зарядное устройство для телефона: эти пошаговые инструкции научат вас, как создать собственное портативное зарядное устройство на солнечной батарее. В зависимости от того, какие материалы вы покупаете и используете, этот проект должен стоить от 15 до 30 долларов. Портативное зарядное устройство для телефона на солнечных батареях - идеальный способ
Портативное солнечное зарядное устройство: 8 шагов (с изображениями)
Портативное зарядное устройство на солнечных батареях: согласны ли вы, насколько удобно портативное зарядное устройство? Вы можете просто носить эти вещи с собой, чтобы зарядить свой телефон, и не беспокоиться о глупых розетках или источнике питания в здании. Хотя нужно убедиться, что вы подготовили банк