สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือ
- ขั้นตอนที่ 2: วิธีการนำไฟฟ้า
- ขั้นตอนที่ 3: คำอธิบายงาน
- ขั้นตอนที่ 4: คำเตือนด้านความปลอดภัย
- ขั้นตอนที่ 5: คำถาม
- ขั้นตอนที่ 6: คำแนะนำ
วีดีโอ: หม้อแปลงไมโครเวฟเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่: 6 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03
สวัสดี
โครงการของเราในวันนี้คือการแปลงหม้อแปลงไมโครเวฟเก่าเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กรดตะกั่ว
ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือ
ที่นี่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นองค์ประกอบของโครงการ:-
- ปลั๊ก
- หม้อแปลงไมโครเวฟเก่า รีด 15 ครั้ง ด้วยลวด 2.5 มม.
- วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ 50 แอมป์
- แบตเตอรี่ 12 โวลต์
- หลอดไฟ 200W
ขั้นตอนที่ 2: วิธีการนำไฟฟ้า
- เราเชื่อมต่อขั้วปลั๊ก AC อินพุตตัวใดตัวหนึ่งเข้ากับหม้อแปลง อีกขั้วหนึ่งคั่นด้วยหลอดไฟ
- หลอดไฟ 200 วัตต์ต่อเป็นอนุกรมสำหรับอุปกรณ์ทดสอบ สายหนึ่งในสองสายที่เชื่อมต่อกับขั้วปลั๊กตัวใดตัวหนึ่ง สายไฟอีกเส้นถูกตัดโดยหลอดไฟและต่อเข้ากับขั้วต่อปลั๊กอีกอัน ขั้วต่อปลั๊กที่สามเป็นกราวด์และต่อเข้ากับตัวหม้อแปลง ขั้วบวกมีสถานะต่างกัน
-
ลวดลบจากวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์เชื่อมต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่
- ขั้วบวกของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์เชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 3: คำอธิบายงาน
- ฉันถอดคอยล์ทุติยภูมิออกแล้วแทนที่ด้วยคอยล์อีกอันหนึ่งที่สร้างกระแสไฟได้ประมาณ 14.5 โวลต์ เหมาะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่กรดตะกั่ว
- ฉันจะม้วนลวดทองแดงหนา 2.5 มม. เป็นขดลวดทุติยภูมิที่มีจำนวนม้วนมากที่สุด
- แรงดันไฟขาออก 14.8V ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์
- ฉันต่อแบตเตอรี่และวัดแรงดันและกระแส และหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงฉันก็วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่ แรงดันไฟจะเพิ่มขึ้นและกระแสไฟจะลดลง
- หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหลังจากตัดกระแสไฟหลัก แรงดันแบตเตอรี่จะเป็น 13.21
- แรงดันไฟฟ้าคือ 12.3 โวลต์หลังจากวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ ตอนนี้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 13.3 หรือ 14.5 โวลต์หลังจากเชื่อมต่อแบตเตอรี่อย่างไร? หมายความว่าแบตเตอรี่ทำงานเป็นตัวเก็บประจุ
-
ม้วนหนึ่งยาว 28 ซม. เราคูณ 28 ซม. ด้วย 15 รอบ เท่ากับ 420 ซม.
ขั้นตอนที่ 4: คำเตือนด้านความปลอดภัย
- : คุณกำลังเผชิญกับกระแสสูงและแรงสูง ระวัง
- ห้ามใช้ลวดเส้นเล็กป้อนไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง
- ต้องใช้ลวดเส้นหนาเพราะกระแสไฟฟ้าสูงจะไหลผ่าน
- นอกจากนี้ คุณควรทราบอุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุณหภูมิของแบตเตอรี่ด้วย
- คุณควรตรวจสอบกระบวนการชาร์จเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง
- คุณควรวัดแรงดันแบตเตอรี่ระหว่างและหลังการชาร์จ
ขั้นตอนที่ 5: คำถาม
คำถามสำคัญคือกระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม ?
กระแสไฟชาร์จที่เหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่ใด ๆ คือ 10% ถึง 15% ของความจุของแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่มีขนาด 100 AH กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จคือ 10 แอมป์หรือ 15 แอมป์
คุณคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวงจรถ้าคุณใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์หรือ 60 วัตต์?
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่สามารถควบคุมได้โดยหลอดไฟที่ใช้
ถ้าหลอดไฟมีมาก กระแสไฟในการชาร์จจะมีมาก
ความต้านทานของหลอดไฟในวงจรมีน้อย
สังเกตว่าฉันเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ก้อนอื่นแล้วกระแสไฟชาร์จจะเท่าไหร่ หากคุณเปลี่ยนหลอดไฟนี้ด้วยหลอดไฟ 60 วัตต์
มีกำลังน้อยกว่า กระแสไฟน้อย ความต้านทานก็จะมากขึ้น
ดังนั้นกระแสไฟชาร์จจะลดลง
มีคำถามซ้ำในวิดีโอที่แล้ว ทำไมคุณไม่ใช้ตัวเก็บประจุ?
ที่นี่แบตเตอรี่ทำงานเป็นตัวเก็บประจุ หากเราใช้ตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น Vrms ซึ่งเป็นอันตรายต่อแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ
ขั้นตอนที่ 6: คำแนะนำ
- บางคนแนะนำให้เชื่อมต่อตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
- บางคนวิจารณ์ว่าบริดจ์เรคติไฟเออร์เป็นโลหะและควรวางบนฮีตซิงก์
- บางคนแนะนำว่าให้ต่อหลอดไฟเป็นอนุกรม
- หลายคนแนะนำให้ฉันเปลี่ยนลวดพลาสติกด้วยลวดเคลือบเงา
แนะนำ:
การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: 5 ขั้นตอน
การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: การตวัดเป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมปริศนา นิยายภาพ หรือเกมผจญภัย
การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน
การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: ในคำแนะนำนี้ เราจะทำการตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4 ด้วย Shunya O/S โดยใช้ Shunyaface Library Shunyaface เป็นห้องสมุดจดจำใบหน้า/ตรวจจับใบหน้า โปรเจ็กต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเร็วในการตรวจจับและจดจำได้เร็วที่สุดด้วย
วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน
วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งปลั๊กอิน WordPress ให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไป คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่าน ftp หรือผ่าน cpanel แต่ฉันจะไม่แสดงมันเพราะมันสอดคล้องกับ
การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): 8 ขั้นตอน
การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): ตัวแปลงสัญญาณเสียงล้ำเสียง L298N Dc ตัวเมียอะแดปเตอร์จ่ายไฟพร้อมขา DC ตัวผู้ Arduino UNOBreadboardวิธีการทำงาน: ก่อนอื่น คุณอัปโหลดรหัสไปยัง Arduino Uno (เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งดิจิตอล และพอร์ตแอนะล็อกเพื่อแปลงรหัส (C++)
เครื่อง Rube Goldberg 11 ขั้นตอน: 8 ขั้นตอน
เครื่อง 11 Step Rube Goldberg: โครงการนี้เป็นเครื่อง 11 Step Rube Goldberg ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างงานง่ายๆ ในรูปแบบที่ซับซ้อน งานของโครงการนี้คือการจับสบู่ก้อนหนึ่ง