IOT123 - СОЛНЕЧНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА 18650: 5 шагов (с изображениями)
IOT123 - СОЛНЕЧНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА 18650: 5 шагов (с изображениями)

Видео: IOT123 - СОЛНЕЧНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА 18650: 5 шагов (с изображениями)

Видео: IOT123 - СОЛНЕЧНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА 18650: 5 шагов (с изображениями)
Видео: УВЕЧНЫЕ??? микросхемы заряда TP4056 и драйвер садового фонарика 2025, Январь
Anonim
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650
IOT123 - КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА СОЛНЕЧНИКА 18650

Заряжает аккумулятор 18650 от солнечных батарей (до 3-х) и выламывает 2 выходных разъема (с переключателем). Первоначально разработанный для СОЛНЕЧНОГО ТРЕКЕРА (установка и контроллер), он является довольно общим и будет использоваться для грядущих СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДНОГО ШЛЕМА.

Контроллер прикручивается непосредственно к держателю батареи, уменьшая площадь основания и длину проводов.

Шаг 1. Материалы и инструменты

Материалы и инструменты
Материалы и инструменты
Материалы и инструменты
Материалы и инструменты
Материалы и инструменты
Материалы и инструменты

Теперь есть полный список материалов и источников.

  1. Детали, напечатанные на 3D-принтере
  2. Протоборд (1)
  3. TP4056 (1)
  4. Разъемы JST XH (5 или 6)
  5. 1N5817 Диоды (3)
  6. Переключатель SPDT PCB (0 или 1)
  7. 18650 Батарея (1)
  8. 18650 Держатель батареи (1)
  9. Сильный цианоакрилатный клей (1)
  10. Монтажный провод
  11. Припой и железо
  12. Луженый провод (или отсечки выводов диода)
  13. Саморезы из нержавеющей стали 4G x 6 мм с полукруглой головкой (4)
  14. Штифты с вилкой (6)
  15. Острая прямая кирка

Шаг 2: построение схемы

Построение схемы
Построение схемы
Построение схемы
Построение схемы
Построение схемы
Построение схемы

Схема имеет 2 варианта: переключатель на печатной плате и разрыв для внешнего переключателя.

  1. Отрежьте макетную плату до размеров 71 мм x 17 мм с отверстиями 28 x 6.
  2. Припаяйте 2P (2) и 1P (2) штекерные разъемы к нижней части TP4056.
  3. Слегка согните штифты к центру TP4056, чтобы они соответствовали расстоянию между макетной платой.
  4. Вставьте USB-сторону TP4056 в отверстия 12 на конце макетной платы, убедившись, что они вставлены в пластиковые кольца на контактах и припаяны.
  5. Под пайку JST XH розетки: 5 для бортового переключателя, 6 для внешнего переключателя.
  6. Припаять переключатель SPDT PCB (при использовании бортового переключателя)
  7. Поместите диоды в верхние сквозные отверстия, так чтобы катодная линия была ближе к TP4056.
  8. На нижней стороне припаяйте анодный конец диодов к + на контактах JST XH, а катодный конец к IN + на TP4056.
  9. На нижней стороне, след и припайка - на штырях JST XH (IN) к IN- на TP4056
  10. На нижней стороне проследите и припаяйте B- и B + на TP4056 к краю макетной платы.
  11. На нижней стороне, след и припайка - на выводах JST XH (OUT) к OUT- на TP4056
  12. На нижней стороне проследите и припаяйте OUT + на TP4056 к центру SPDT.
  13. На нижней стороне проследите и припаяйте внешний контакт SPDT к + на контактах JST XH (OUT).
  14. Если не используется SPDT (альтернативный выход внешнего переключателя), вместо этого припаяйте заменяющие контакты JST XH (соблюдение полярности не требуется).

Было отмечено, что встроенное зарядное устройство USB на TP4056 недоступно с этой компоновкой; это будет рассмотрено в версии для печатной платы этого проекта.

Шаг 3: сборка деталей

Сборка деталей
Сборка деталей
Сборка деталей
Сборка деталей
Сборка деталей
Сборка деталей

Перед тем, как начать, я предлагаю вам проверить TP4056 и переключатель в рабочем состоянии.

  1. Возьмите держатель батареи и пропустите оба провода через отверстие в основании на одном конце.
  2. Затем проложите эти провода через соответствующее отверстие на 3D-печатной базе.
  3. Выровняйте оба основания, соприкасаясь плоскими поверхностями, и с помощью острого прямого инструмента создайте направляющие отверстия в держателе батареи через 4 угловых отверстия.
  4. Закрепите основания вместе винтами 4G x 6 мм с цилиндрической головкой (4).
  5. СУХОЙ ЗАПУСК: поместите схему в основание, напечатанное на 3D-принтере, и установите соответствующую крышку, напечатанную на 3D-принтере; сделайте незначительные изменения для хорошей подгонки и снимите крышку и схему
  6. Припаяйте батарею + и - к шинам B + и B- цепи с обрезанными проводами до нужной длины для окончательной сборки
  7. Нанесите немного горячего клея на основу для 3D-печати и поместите в схему; пока клей наклеивается на сухую крышку, перемещая контур для совмещения с пустотами в крышке
  8. Дайте клею высохнуть и снимите крышку.
  9. Нанесите капли цианоакрилата по сторонам крышки, где они будут жесткими внутри стенок основания.
  10. Установить крышку, совместив верхнюю поверхность с верхом стенок основания.
  11. Добавьте соответствующую этикетку, соответствующую крышке, которую вы использовали.
  12. Установите аккумулятор 18650.

Шаг 4: интеграция в ваш проект

  1. К контроллеру заряда можно подключить до 3 цепей солнечных панелей.
  2. Убедитесь, что напряжение каждой цепи солнечной панели составляет ~ 5 В, а общий ток всех цепей составляет от 200 мА до 300 мА.
  3. Оцените потребляемую мощность в соответствии с вашими потребностями и используйте вторую выходную мощность только в том случае, если она находится в пределах допустимого диапазона.
  4. Если источник питания скрыт и не находится в пределах легкой досягаемости, используйте разрыв внешнего переключателя и установите свой собственный переключатель; старайтесь, чтобы количество потенциальных клиентов было как можно короче.

Шаг 5. Дальнейшие действия

Ищите грядущие СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ШЛЕМА.