สารบัญ:

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม Weldless: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม Weldless: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม Weldless: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม Weldless: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: Vruzend Battery Kit Review / Building my first Lithium Battery Pack 2024, พฤศจิกายน
Anonim
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมเชื่อม
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมเชื่อม
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมเชื่อม
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมเชื่อม

หากคุณชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความท้าทายทั่วไปที่จะเอาชนะได้ก็คือ การหาแหล่งพลังงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์/โครงการแบบพกพาทั้งหมดที่คุณอาจต้องการสร้าง และที่นั่น แบตเตอรี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณสำหรับแหล่งพลังงานนั้น หากคุณกำลังสร้างอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่ถ้าโครงการของคุณเป็นรถบักเกอร์ที่ใช้พลังงานต่ำ คุณอาจถูกจำกัดให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเท่านั้น ในหลาย ๆ ทางแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับมนุษยชาติจากนักวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่อัจฉริยะและเด็กผู้ชายฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับของขวัญเหล่านี้

จำเป็นต้องใช้ชุดแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีความต้องการพลังงานสูง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นลำโพงแบบพกพา จักรยานไฟฟ้า สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า พาวเวอร์แบงค์ ไฟฉาย สิ่งของ RC และอื่นๆ อีกมากมาย

ปัญหาเดียวของแบตเตอรี่เหล่านี้ (โดยไม่สนใจความพิถีพิถันในการชาร์จ/การคายประจุ และแนวโน้มที่จะลุกเป็นไฟเมื่อใช้งานอย่างไม่เหมาะสม) คือ แบตเตอรี่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่อื่นๆ ที่ด้อยกว่า ดังนั้น ความสามารถในการสร้างชุดแบตเตอรี่ของคุณเองในราคาถูกจึงเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่จริงจัง

โชคดีสำหรับเราแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นที่นิยมมากซึ่งอยู่รอบตัวเรา ดังนั้นในคำแนะนำนี้ ฉันจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการสร้างชุดแบตเตอรี่ของคุณเองจากแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 ซึ่งดึงมาจากแล็ปท็อปเครื่องเก่าที่คุณสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนโครงการที่ใช้พลังงานสูง

ขั้นตอนที่ 1: ทำไมต้องมีคำแนะนำนี้

ทำไมต้องเป็นคำสั่งสอนนี้?
ทำไมต้องเป็นคำสั่งสอนนี้?
ทำไมต้องเป็นคำสั่งสอนนี้?
ทำไมต้องเป็นคำสั่งสอนนี้?
ทำไมต้องเป็นคำสั่งสอนนี้?
ทำไมต้องเป็นคำสั่งสอนนี้?

แล้วอะไรที่ทำให้คำแนะนำนี้แตกต่างจากคำแนะนำอื่น ๆ มากมายเกี่ยวกับการสร้างก้อนแบตเตอรี่? ฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อค้นหาวิธีสร้างก้อนแบตเตอรี่ โดยปกติแล้วจะมีสองตัวเลือก เหล่านี้คือการเชื่อมเซลล์เข้าด้วยกันด้วยเครื่องเชื่อมแบบจุดหรือเพื่อประสานเซลล์เข้าด้วยกัน แน่นอนว่าตัวเลือกเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยไม่ลงรายละเอียดมากเกินไป มืออาชีพที่มีการเชื่อมแบบจุดคือให้การยึดเหนี่ยวที่เชื่อถือได้โดยมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อแบตเตอรี่ ข้อเสียคือต้องใช้เครื่องเชื่อมแบบจุดซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การบัดกรีมีราคาถูกกว่ามากและจะสร้างการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น แต่ทำให้แบตเตอรี่เสียหายเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่เซลล์ ข้อเสียอีกประการหนึ่งของวิธีการทั้งสองนี้คือค่อนข้างถาวร โดยต้องใช้การบัดกรีหรือการตัดแท็บเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าแบตเตอรี่ได้ ดังนั้นฉันจึงเลือกตัวเลือกที่สามซึ่งเป็นก้อนแบตเตอรี่ที่ไม่มีรอยเชื่อมและอาจไม่มีการบัดกรี

ฉันออกแบบตัวยึดเซลล์แบบโมดูลาร์เหล่านี้ ที่อนุญาตให้สร้างชุดแบตเตอรี่ขนาดกริดใดๆ โดยไม่ต้องใช้ช่างเชื่อมแบบจุดราคาแพง โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย และให้อิสระในการกำหนดค่าก้อนแบตเตอรี่ใหม่หรือเปลี่ยนเซลล์เดี่ยวได้ทุกเมื่ออย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 2: ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ฉันต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ว่าจะดีแค่ไหน ค่อนข้างอันตรายหากจัดการอย่างไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้คือเกล็ดหิมะของแบตเตอรี่ และจะระเบิด/ระเบิดเป็นไฟนรก หากถูกทำร้าย ทำลายโครงการ รถยนต์ บ้าน หรืออะไรก็ตามที่อาจติดไฟได้ ปริมาณพลังงานสูงของแบตเตอรี่เหล่านี้ยังสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้หากลัดวงจร ฉันไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับทรัพย์สินที่เสียหายสิ่งมีชีวิตหรือนิติบุคคล / จิตวิญญาณอันเป็นผลมาจากสิ่งผิดปกติตามคำแนะนำนี้ คุณควรทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมและได้ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นแล้วเท่านั้น

ในระยะสั้นคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองและฉันจะไม่รับผิดชอบในสิ่งใดที่อาจผิดพลาดได้ หากคุณไม่ต้องการเสี่ยงอะไรเลย เราขอแนะนำให้คุณซื้อแพ็คสำเร็จรูปที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัด:

คำแนะนำในที่นี้จะเน้นไปที่การสร้างก้อนแบตเตอรี่ที่ไม่มีการป้องกันเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่มีการพิจารณา BMS หรือการวัดความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะช่วยให้เราใช้งานก้อนแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัย ปล่อยให้ใครก็ตามที่ต้องการสร้างสิ่งนี้เพื่อแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 3: การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650

การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650
การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650
การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650
การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650
การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650
การจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ 18650

หากคุณมีแบตเตอรี่ 18650 อยู่แล้ว และเพิ่งสนใจขั้นตอนการสร้างแบตเตอรี่ คุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอน "การสร้างชุดแบตเตอรี่" ได้

ประเภทแบตเตอรี่ที่พบบ่อยที่สุดประเภทหนึ่งที่คุณจะพบคือเซลล์แบตเตอรี่ 18650 (ซึ่งเรียกว่าเซลล์นับจากนี้เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้บ่อยที่สุดในแล็ปท็อป (ความจริงแล้ว 18650 อธิบายขนาดของเซลล์ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม. และยาว 65.0 มม.) แน่นอนว่ามีเซลล์อื่นๆ เช่น 21700 และ 26650 แต่เนื่องจากความนิยมของพวกมัน คำสั่งนี้จะเน้นที่เซลล์ประเภท 18650 เท่านั้น

แหล่งที่มาหลักสำหรับการให้คะแนนฟรี 18650 คือแล็ปท็อปรุ่นเก่าอย่างไม่ต้องสงสัย เหล่านี้มักจะถือ 6-9 เซลล์ขึ้นอยู่กับชนิดของแล็ปท็อป แม้จากแบตเตอรี่แล็ปท็อปที่ไม่ดี โอกาสเป็นเพียงเซลล์บางส่วนเท่านั้นที่จะเสียในขณะที่เซลล์ที่เหลืออาจยังใช้งานได้ สถานที่อื่นๆ ในการรับเซลล์มาจากชุดแบตเตอรี่ e-bike ธนาคารพลังงาน และร้านค้าออนไลน์เช่น eBay และ amazon แม้ว่าจะไม่ได้ให้บริการฟรีก็ตาม

เมื่อคุณมีแบตเตอรี่แล็ปท็อปเพียงพอแล้ว ก็ถึงเวลาแงะเปิดออก ข้อควรระวัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณไม่ต้องการเจาะหรือลัดวงจรแบตเตอรี่ใดๆ คำแนะนำของฉันคือการใช้เครื่องมือพลาสติกสำหรับส่วนที่งัด หากคุณยังคงใช้วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น ไขควง ให้ค่อยๆ ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อคุณมีเซลล์แล้ว ก็ถึงเวลาทดสอบความสามารถของเซลล์เหล่านั้น เพื่อที่ฉันขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่/เครื่องทดสอบเช่น OPUS BT-C3100 (ลิงค์พันธมิตร) อุปกรณ์เล็กๆ ที่มีประโยชน์เหล่านี้จะชาร์จ/ปล่อย ทดสอบ และบำรุงรักษาเซลล์ลิเธียมให้คุณ ซึ่งดีมากหากคุณวางแผนที่จะใช้เซลล์ลิเธียมสำหรับโครงการ

ขั้นตอนที่ 4: ชุดแบตเตอรี่

ชุดแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่

ชุดแบตเตอรี่สร้างขึ้นด้วยเหตุผลหลักสองประการ: เพื่อเพิ่มแรงดันไฟหรือ/และเพื่อเพิ่มความจุ เซลล์คือแบตเตอรี่แต่ละก้อนในแพ็ค และเมื่อเชื่อมต่อเซลล์แบบอนุกรม แรงดันไฟฟ้าจะถูกเพิ่ม เมื่อเซลล์ต่อสายขนานกัน ความจุของเซลล์จะถูกเพิ่มเข้าไปแทน ดังนั้นจึงเป็นการเลียนแบบแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงกว่า การกำหนดค่าของแบตเตอรี่มักจะอธิบายเป็น XsYp โดยที่ X ระบุจำนวนเซลล์ในซีรีย์และ Y ซึ่งเป็นจำนวนเซลล์แบบขนาน เมื่อคูณจำนวนเหล่านี้ เราจะได้จำนวนเซลล์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับชุดของเรา

ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ 18650 ทั่วไปอยู่ระหว่าง 4.2V ถึง ~ 2.5V ดังนั้นหากคุณต้องการก้อนแบตเตอรี่ 12V ที่เชื่อมต่อสามเซลล์ในซีรีย์ 3s1p จะทำให้ชาร์จเต็ม 12.6V และเหลือ 7.5V ว่างเปล่าโดยสมบูรณ์ (แม้ว่าจะไม่แนะนำ ปล่อยเซลล์ต่ำกว่า 3V)

ความจุในเซลล์แตกต่างกันอย่างมากระหว่างรุ่นและผู้ผลิต แต่จากจำนวนแบตเตอรี่ที่ฉันได้ทดสอบไปอย่างมากมาย ความจุที่คาดหวังสำหรับแบตเตอรี่แล็ปท็อปที่ใช้แล้วมีตั้งแต่ 2000mAh ถึง 3000mAh แน่นอนคุณจะพบแบตเตอรี่ที่มีความจุต่ำกว่านี้และแบตเตอรี่ที่ฉันทิ้งโดยทั่วไป

สมมติว่าคุณต้องการสร้างพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุ 10,000mAh และคุณมีเซลล์ 2,000mAh จำนวนมาก… จากนั้น คุณเดาได้เลยว่า คุณจะต้องเชื่อมต่อห้าเซลล์ในการกำหนดค่า 1s5p แบบขนานเพื่อให้ได้ 10,000mAh และแน่นอน ตัวควบคุม DC-DC เพื่อให้ได้ 5V

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการ 12V และอย่างน้อย 10,000mAh การกำหนดค่าจะเป็น 3s5p และนั่นหมายความว่าจำนวนเซลล์ที่ต้องการจะเท่ากับ 15 เพื่อสร้างแพ็คนั้น

การสร้างชุดแบตเตอรี่ของคุณเองมีประโยชน์มากจริง ๆ และมีเนื้อหาการอ่านมากมายบนเว็บ ดังนั้นหากคุณยังใหม่ต่อการสร้างชุดข้อมูล ผมขอแนะนำให้คุณค้นคว้าข้อมูลบางส่วน เนื่องจากคำแนะนำนี้จะไม่ให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับชุดแบตเตอรี่และข้อจำกัดของแบตเตอรี่ คำแนะนำเกี่ยวกับบางสิ่งที่ควรมองหา ได้แก่ การดึงกระแสและการแบ่งกระแส BMS ประจุไฟฟ้าที่สมดุล แรงดันไฟตก ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ ขนาดแท็บ เคมีของแบตเตอรี่ และทางหนีจากความร้อน

ขั้นตอนที่ 5: สร้างแพ็ค

มีสองสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการสร้างก้อนแบตเตอรี่นี้

ขั้นตอนแรกในการสร้างชุดแบตเตอรี่คือตัดสินใจว่าคุณต้องการ/ต้องการการกำหนดค่าใด พิจารณาจากแรงดัน ความจุ และข้อกำหนดกระแสไฟ ในคำแนะนำนี้เราจะสร้างชุดแบตเตอรี่ 3s2p ที่ควรส่งผลให้แบตเตอรี่ 12V 4-5000mAh

เนื่องจากเราจะพิมพ์ตัวยึดเซลล์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติจึงมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ ดังนั้นนี่คือส่วนที่คุณควรจะดึงเครื่องพิมพ์ 3D ออกจากกระเป๋าหลังของคุณหรือขอให้เพื่อนที่เป็นมิตรที่มีเครื่องพิมพ์ช่วยคุณ ตัวยึดเซลล์เหล่านี้ค่อนข้างเล็ก ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าความเผื่อที่เหมาะสมในการยึดเข้าด้วยกัน ผมขอแนะนำให้ใช้หัวฉีดขนาด 0.4 มม. หรือเล็กกว่านั้น ไฟล์ STL และรุ่นสามารถพบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ซึ่งคุณจะพบคำแนะนำในการพิมพ์

อาจจำเป็นต้องใช้สว่านขึ้นอยู่กับวิธีการประกอบที่เลือก (เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสไลด์ในภายหลัง)

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมและการบัดกรีจะเป็นทางเลือก การใช้งานหลักสำหรับหัวแร้งคือการต่อสายตะกั่วเข้ากับก้อนแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยใช้ขั้วต่อวงแหวนบนสายไฟแทน หรือเพียงแค่ให้แท็บทำหน้าที่เป็นลีดและละเว้นลีดแต่ละเซลล์ (ลีดที่สมดุล)

ลิงก์ไปยังไฟล์ stl: STL-files

ขั้นตอนที่ 6: ชิ้นส่วนที่จำเป็น

อะไหล่ที่จำเป็น
อะไหล่ที่จำเป็น

พิมพ์ที่ใส่ของให้มากเท่าที่จำเป็นสำหรับแพ็คของคุณ และเริ่มจัดหาชิ้นส่วนอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับงานสร้างนี้ เราจะต้องพิมพ์ที่ยึดเซลล์ทั้งหมดหกช่อง พิมพ์กล่องหุ้ม ฝาปิด และตัวยึดเสริม เนื่องจากตัวเครื่องจะทำให้ชุดแบตเตอรี่มีความทนทานและเชื่อถือได้มากขึ้น

ส่วนรายการ:

  • แถบนิกเกิล (ความกว้างสูงสุด 7, 5 มม.)
  • สกรู M5 2x (ยาวอย่างน้อย 100 มม.)
  • ถั่ววิงนัท M5 2x
  • สกรูและน็อต M3 12x*
  • ขั้วต่อ (สีแดงและสีดำ)
  • โอกาสในการขายที่สมดุล*

*ส่วนเสริม

ขั้นตอนที่ 7: ประกอบ Pack

ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค
ประกอบแพ็ค

เมื่อคุณมีชิ้นส่วนทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาประกอบชุด ซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมาเนื่องจากตัวยึดเซลล์ที่พิมพ์ออกมาสามารถต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างขนาดแพ็คที่ต้องการ

ที่ยึดเซลล์ได้รับการออกแบบในลักษณะที่มีหลายวิธีในการใช้พวกมันเพื่อสร้างก้อนแบตเตอรี่

  1. ตัวเลือกแรกคือการเธรดแท็บผ่านที่ยึดเซลล์เพื่อเชื่อมต่อหลายเซลล์ ตัวจับยึดได้รับการออกแบบให้มีสปริงที่สามารถสัมผัสได้อย่างเหมาะสมกับเซลล์แบตเตอรี่
  2. ตัวเลือกที่สองคือการใช้สกรู M3 เป็นหน้าสัมผัสขั้วต่อ และขันแถบให้แน่นกับสกรูโดยใช้น็อต สำหรับสิ่งนี้ อาจเป็นประโยชน์ในการเจาะรูในแท็บเพื่อให้สกรู M3 ทะลุได้ ฉันได้จัดเตรียมจิ๊กที่จะช่วยในการเว้นระยะเมื่อเจาะรูเหล่านี้ ควรใช้น็อตไนลอนหรือล็อคไทต์เพื่อป้องกันไม่ให้น็อตคลายเกลียวหากแบตเตอรี่ทนต่อแรงสั่นสะเทือน

ควรทำการบัดกรีตะกั่วและสายไฟ (เช่น ตะกั่วที่สมดุล) และแท็บเชื่อมต่อ (เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบอนุกรม) ในขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแท็บที่ถูกต้องแล้ว

เมื่อส่วนแรก (เรียกว่าส่วนล่าง) เสร็จแล้วและบัดกรี/ต่อสายตะกั่วที่เหมาะสมแล้ว ก็สามารถวางไว้ที่ด้านล่างของกล่องหุ้มได้ มันก็จะแน่นๆ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแพ็คที่แข็งแกร่งและลดการดังก้องที่ไม่จำเป็นภายในแพ็ค

ใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่ขนานทั้งหมดอยู่ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน และเซลล์มีความจุใกล้เคียงกัน ในการสร้างการเชื่อมต่อแบบอนุกรม คู่เซลล์ควรหันหน้าไปทางสลับกัน ซึ่งหมายความว่าคู่กลางควรหันตรงข้ามกับอีก 2 คู่ที่เหลือ

ใส่ที่ยึดเซลล์ด้านบนลงในชุด ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้การกระดิกและเล่นซอเพื่อให้เซลล์ทั้งหมดจัดตำแหน่งอย่างถูกต้องในที่ยึดด้านบน

สำคัญ!

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับขั้วและการวางแนวของเซลล์อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นคุณจะเสี่ยงต่อการลัดวงจรเซลล์และด้วยเหตุนี้ ปลดปล่อยศักยภาพเต็มที่ซึ่งไม่ค่อยจะดี
  • หากใช้เซลล์ที่ดึงออกมาจากแบตเตอรี่แล็ปท็อปเก่าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะสติกเกอร์ คราบกาว หรือสิ่งอื่นใดที่อาจติดอยู่ในเซลล์ออกหมดแล้ว ระวังอย่าแกะฟิล์มหดออก คุณต้องการให้เซลล์เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในที่ยึดเซลล์เพื่อให้สามารถสัมผัสขั้วได้ดี

ขั้นตอนที่ 8: ทดสอบ Pack

ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค
ทดสอบแพ็ค

ขันฝาเบา ๆ และ voila! คุณหวังว่าจะมีชุดแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ แน่นอนว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำมัลติมิเตอร์ของคุณออกมาและทดสอบชุดอุปกรณ์เพื่อดูว่ามีการจ่ายไฟตามที่คาดไว้หรือไม่

ดังที่เห็นในภาพ ฉันได้สร้างแบตเตอรี่สองสามก้อนพร้อมที่ยึดเหล่านี้ และฉันต้องบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆ ขณะนี้ คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลที่คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์ที่เสียหายได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนการกำหนดค่า และชาร์จเซลล์ทีละเซลล์

อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงเกี่ยวกับวิธีการสร้างแพ็คนี้ เนื่องจากการเชื่อมต่อไม่ได้ผูกมัดกับเซลล์จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเซลล์มีการสัมผัสที่เหมาะสม หากเซลล์ไม่ทำให้เกิดประกายไฟจากการสัมผัสที่เหมาะสม อาจเกิดประกายไฟขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่คายประจุอย่างไม่สม่ำเสมอ สิ่งที่ควรทราบอีกประการหนึ่งก็คือ โซลูชันนี้จะส่งผลให้แบตเตอรี่มีขนาดกะทัดรัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเชื่อม เป็นต้น ข้อเสียประการที่สามคือแม้ว่าโครงสร้างโมดูลาร์จะทำให้มีความยืดหยุ่น แต่คุณยังคงถูกจำกัดด้วยการกำหนดค่ารูปแบบตารางและการปรับแต่งรูปร่างของก้อนแบตเตอรี่จึงยากขึ้น

แต่ถ้าไม่มีข้อเสียที่กล่าวถึงข้างต้นรบกวนคุณแล้วขอแสดงความยินดีที่ทำให้มันผ่านคำแนะนำและขอให้คุณสามารถแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงานในอนาคตทั้งหมดของคุณ

โปรดจำไว้ว่าการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่มีการป้องกันใด ๆ นั้นค่อนข้างเสี่ยง ดังนั้นคำแนะนำคือให้ใช้ BMS (ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่) ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแบตเตอรี่จากการชาร์จไฟเกิน/การคายประจุ และหากรวมคุณสมบัติการทรงตัวไว้ด้วย ก็สามารถใช้ชาร์จได้ แพ็ค. ดูลิงก์ด้านล่างของ BMS ที่ฉันแนะนำให้ใช้สำหรับแพ็คขนาดเล็ก

12V BMS (แพ็ค 3 วินาที)

16V BMS (แพ็ค 4 วินาที)

แนะนำ: