Оглавление:

Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов USB: 6 шагов
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов USB: 6 шагов

Видео: Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов USB: 6 шагов

Видео: Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов USB: 6 шагов
Видео: Универсальное зарядное устройство на все случаи аккумуляторов. 2024, Июль
Anonim

Подписаться Еще от автора:

Светильник на гибкой шее и лупа
Светильник на гибкой шее и лупа
Светильник на гибкой шее и лупа
Светильник на гибкой шее и лупа
Беспроводной L E D
Беспроводной L E D
Беспроводной L E D
Беспроводной L E D
Батарейный отсек 9 В для проектов
Батарейный отсек 9 В для проектов
Батарейный отсек 9 В для проектов
Батарейный отсек 9 В для проектов

О себе: Я Чандра Сехар, живу в Индии. Я интересуюсь электроникой и построением небольших разовых схем на крошечных микросхемах (электронных). Подробнее о Neelandan »

Это зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов, которое питается от USB-порта компьютера.

В нем используется микросхема зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов MCP73861 или MCP73863 производства Microchip.

Шаг 1. Разъем питания USB

Разъем питания USB
Разъем питания USB

Кусок краевого разъема, отрубленный от древней сетевой платы, служит разъемом питания. Для этого отрежьте кусок с четырьмя краевыми пальцами и подпилите его, чтобы он поместился в разъем USB на ПК.

Шаг 2: монтажная плата

Печатная плата
Печатная плата

Печатная плата представляет собой одностороннюю плату, покрытую медью. Внутри вырезается отверстие для размещения интегральной схемы.

MCP73861 или MCP73863 (они похожи, с небольшими отличиями, которые не влияют на схемы соединений) доступны в небольшом безвыводном корпусе. Сложность? Нет выводов для пайки. Преимущество? Нет никаких поводов для разрыва! Микросхема размещается так, чтобы ее соединительная сторона (сторона с контактными площадками для пайки) совпадала с медной стороной платы, а затем она фиксируется на месте с помощью эпоксидной смолы или какого-либо другого клея.

Шаг 3: пайка интегральной схемы

Пайка интегральной схемы
Пайка интегральной схемы

Область вокруг микросхемы покрыта оловом, а контактные площадки припаяны к плате с помощью кусочков проволоки.

Я считаю полезным сплющить провод плоскогубцами перед пайкой, чтобы он оставался на месте и не качался. Некоторые выводы идут к одному узлу, и их удобно размещать вместе. После того, как все выводы будут припаяны, пространство между выводами вырезается, образуя островки, а другие компоненты припаиваются к этим островкам меди.

Шаг 4: Пайка компонентов

Пайка компонентов
Пайка компонентов

Затем были припаяны различные компоненты, как подробно описано в паспорте микросхемы (доступном на веб-сайте Microchip Technology). Два светодиода новые. Все остальные компоненты спасены со старых жестких дисков.

Красный светодиод должен загораться, чтобы сообщить нам об ошибках. Другой зеленый светодиод (чистый на картинке) загорается, указывая на то, что идет зарядка. По окончании зарядки он будет мигать или гаснуть, в зависимости от последней цифры номера детали ic. Плата в комплекте, осталось только подключить аккумулятор и источник зарядки. Если напряжение источника намного выше 5 В, возможно, придется припаять радиатор к тепловой подушке микросхемы для бесперебойной зарядки из-за перегрева микросхемы. Имеет встроенную защиту от тепловой перегрузки. При необходимости можно использовать термистор, контактирующий с батареей, для защиты батареи. Функция защиты аккумулятора от перегрева не включена в мою версию схемы.

Шаг 5: USB-соединение

USB-соединение
USB-соединение

Он прикрепляется к USB-штекеру, чтобы его можно было подключить как единое целое к USB-порту компьютера, а аккумулятор соединить проводами. При напряжении питания 5 В и максимальном токе 500 мА перегрев микросхемы вряд ли станет проблемой.

Шаг 6: Зарядное устройство в действии

Зарядное устройство в действии
Зарядное устройство в действии

Зарядное устройство пытается зарядить аккумулятор мобильного телефона. Литий-ионные аккумуляторы бывают разных видов - одноэлементные, двухэлементные, коксовый анод, графитовый анод и т. Д. Каждую из них необходимо заряжать до определенного напряжения. Слишком низкое напряжение приводит к недозаряду, в результате чего не используется полная емкость аккумулятора. По словам одного производителя, чрезмерная зарядка аккумулятора, даже всего на 0,1 В, может привести к «самопроизвольной разборке» аккумулятора. Это означает, что он может взорваться, загореться и стать причиной травмы. Используйте эту схему на свой страх и риск. Таблицы данных микросхемы содержат информацию о настройке микросхемы для работы с различными типами батарей и являются важным документом при использовании чип.

Рекомендуемые: