Оглавление:

Тестер емкости Li-ion своими руками!: 8 шагов (с изображениями)
Тестер емкости Li-ion своими руками!: 8 шагов (с изображениями)

Видео: Тестер емкости Li-ion своими руками!: 8 шагов (с изображениями)

Видео: Тестер емкости Li-ion своими руками!: 8 шагов (с изображениями)
Видео: Эта штука нужна каждому! Измеритель ЕМКОСТИ АКБ за копейки! 2024, Июль
Anonim
Тестер емкости Li-ion своими руками!
Тестер емкости Li-ion своими руками!

Когда дело доходит до сборки аккумуляторных батарей, литий-ионные элементы, без сомнения, являются одним из лучших вариантов. Но если вы получаете их от старых аккумуляторов для ноутбуков, вы можете проверить емкость перед сборкой аккумуляторной батареи.

Итак, сегодня я покажу вам, как сделать литий-ионный тестер емкости с использованием Arduino.

Итак, приступим

Шаг 1. Посмотрите видео

Если не хочешь читать все, можешь посмотреть мое видео!

Шаг 2: все, что нам нужно

Все, что нам нужно
Все, что нам нужно

1) PCB (я заказал онлайн, но вы можете использовать Zero PCB) -

2) Силовой резистор -

3) Резистор 10к -

4) OLED -

5) Arduino -

6) Зуммер -

7) Винтовой зажим -

8) Женские заголовки -

9) IRFZ44N N Channel Mosfet -

Шаг 3: Что такое емкость

Что такое емкость!
Что такое емкость!
Что такое емкость!
Что такое емкость!
Что такое емкость!
Что такое емкость!

Перед созданием тестера емкости мы должны знать, что такое емкость. Единица измерения емкости - мАч или Ач. Если вы посмотрите на любой литий-ионный аккумулятор, они укажут на нем его емкость, так как в одном из показанных на нем указано 2600 мАч. В основном это означает, что если мы подключим к нему нагрузку, которая потребляет 2,6 А, то этой батареи хватит на час. Точно так же, если у меня батарея емкостью 1000 мАч и нагрузка составляет 2 А, то ее хватит на 30 минут, и это то, что означает Ач или мАч.

Шаг 4: Практически невозможно

Практически невозможно
Практически невозможно
Практически невозможно
Практически невозможно
Практически невозможно
Практически невозможно
Практически невозможно
Практически невозможно

Но вычисление таким образом практически невозможно, потому что все мы знаем, что V = IR. Первоначально напряжение нашей батареи будет 4,2 В, если мы будем поддерживать постоянное сопротивление, через нагрузку будет протекать ток. Но со временем напряжение батареи будет уменьшаться, как и наш ток. Это сделает наши расчеты намного сложнее, чем ожидалось, потому что нам нужно будет измерять ток и время для каждого экземпляра.

Теперь выполнить все вычисления практически невозможно, поэтому здесь мы будем использовать Arduino, который будет измерять текущее время и напряжение, обрабатывать информацию и, в конце концов, давать нам емкость.

Шаг 5: схема, код и файлы Gerber

Схема, код и файлы Гербера
Схема, код и файлы Гербера

Примечание!

У меня был SPI OLED, поэтому я преобразовал его в I2C и использовал. Если вы хотите узнать, как преобразовать SPI в OLED, посмотрите мой предыдущий учебник -

Вот ссылка на мой проект, если вы хотите внести изменения в печатную плату и схему.

easyeda.com/nematic.business/18650-Capacit…

Шаг 6: Работаем

Работающий !
Работающий !
Работающий !
Работающий !
Работающий !
Работающий !

И вот как работает эта схема: сначала Arduino измеряет падение напряжения, создаваемое резистором 10 Ом, если оно выше 4,3 В, затем оно отключит высокое напряжение дисплея MOSFET, если оно меньше 2,9 В, оно будет отображать низкое напряжение. и выключите полевой МОП-транзистор, и если он находится в диапазоне от 4,3 до 2,9 В, он включит полевой МОП-транзистор, и батарея начнет разряжаться через резистор и измерить ток, используя закон Ома. И он также использует функцию миллис для измерения времени, и произведение тока и времени дает нам емкость.

Шаг 7: Пайка

Пайка!
Пайка!
Пайка!
Пайка!
Пайка!
Пайка!
Пайка!
Пайка!

Затем я начал процесс пайки печатных плат, которые я заказал онлайн. Я рекомендую использовать заголовки Female, как если бы вы позже захотели удалить OLED или Arduino для другого проекта.

После пайки при подключении питания иногда он не работает должным образом. Может быть, потому что я забыл добавить подтягивающие резисторы в интерфейсе шины I2C, поэтому вернулся к коду и использовал встроенные подтягивающие резисторы Arduinos. После чего он отлично работает

Шаг 8: Спасибо

Благодарю вас !
Благодарю вас !

Оно работает! Если вам нравятся мои работы, не стесняйтесь проверить мой канал на YouTube, чтобы узнать о других интересных материалах: https://www.youtube.com/c/Nematics_lab Вы также можете подписаться на меня в Facebook, Twitter и т. Д., Чтобы узнать о предстоящих проектах https://www.facebook. com / NematicsLab / https://www.instagram.com/nematic_yt/прототип платы JLCPCB $ 2 (10 шт., 10 * 10 см):

Рекомендуемые: