สารบัญ:
- เสบียง
- ขั้นตอนที่ 1: ชาร์จแบตเตอรี่เก่า
- ขั้นตอนที่ 2: การสร้างชุดแบตเตอรี่
- ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อขั้วของแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน
- ขั้นตอนที่ 4: การเพิ่มตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและสวิตช์เปิดปิด
- ขั้นตอนที่ 5: การติดตั้งโวลต์มิเตอร์
- ขั้นตอนที่ 6: วิธีชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค?
- ขั้นตอนที่ 7: บรรจุแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน
- ขั้นตอนที่ 8: การสร้างปลอกด้านนอก
- ขั้นตอนที่ 9: การสร้างเทอร์มินัลและฐานของสิ่งที่แนบมา
- ขั้นตอนที่ 10: การวาดภาพ
- ขั้นตอนที่ 11: สรุปโครงการ
วีดีโอ: แบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษขนาด 9 โวลต์ที่ใช้งานได้ซึ่งทำจากเซลล์กรดตะกั่วแบบเก่า: 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03
มันเคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหม ที่คุณเคี้ยวขนมอยู่บ้างและจู่ๆ ก็รู้ว่าคุณบริโภคมันมากเกินไป มากกว่าที่โควตาอาหารประจำวันอนุญาต หรือคุณไปซื้อของที่ร้านขายของชำ และเนื่องจากการคำนวณผิด คุณจึงทำให้สินค้าบางรายการเกินสต็อก ทั้งสองสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับฉันหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ กลับกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป มันคือแบตเตอรี่ ไม่ใช่แบตเตอรี่ AA มาตรฐาน แต่เป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาดใหญ่ ให้ฉันบอกคุณได้อย่างไร
เมื่อก่อนตอนที่ฉันยังเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และสิ่งของต่างๆ ฉันเคยสร้างโปรเจ็กต์เกี่ยวกับวงจรและไอซีจำนวนมาก เนื่องจากโครงการทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้พลังงานอย่างง่ายดายด้วยแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเพียงก้อนเดียวหรือด้วยแบตเตอรี่รุ่นต่างๆ เหล่านั้น ฉันจึงเคยซื้อแบตเตอรี่จำนวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป ฉันเริ่มเปลี่ยนวงจรด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และแบตเตอรี่ตะกั่วกรดด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ที่ดีขึ้นเนื่องจากความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ
เมื่อไม่กี่วันก่อน ฉันมองไปที่กล่องใส่แบตเตอรี่และพบว่ามีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ นอนเล่นอยู่รอบๆ และต้องเสียเวลาทำงานล่วงเวลา ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับพวกเขา ดังนั้นฉันจึงทิ้งพวกเขาไว้อย่างที่เป็นอยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12v ของฉันซึ่งฉันใช้อย่างรวดเร็วในการตรวจสอบและสร้างต้นแบบวงจร เสียชีวิตเนื่องจากเหตุผลที่ไม่แน่นอน แทนที่จะใช้จ่ายเงินและซื้อแบตเตอรี่ใหม่ ฉันคิดว่าจะนำแบตเตอรี่ 4v เก่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผันแบบพกพาด้วย
ตอนแรกฉันวางแผนว่าจะใส่แบตเตอรี่ในกลุ่มและต่อโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่ แต่แล้วฉันคิดว่าฉันจะทำให้โครงการนี้ดีขึ้นและดูดีมากขึ้น ฉันกำลังวางแผนที่จะใส่แบตเตอรี่เหล่านี้เป็นกลุ่มและใส่ไว้ในปลอกโลหะเพื่อให้ดูเหมือนแบตเตอรี่ 9 โวลต์ จึงมีคุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผันแบบพกพาที่บรรจุอยู่ในชุดแบตเตอรี่ขนาด 9V ขนาดใหญ่พิเศษ คงจะดีไม่น้อยถ้าจะนำความทรงจำเหล่านั้นกลับคืนมา เมื่อแบตเตอรี่ 9V เคยเป็นแบตเตอรี่ที่โดดเด่นที่สุดในตลาด
เสบียง
- แบตเตอรี่เก่า (ฉันใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 4V หากคุณไม่มีแบตเตอรี่กรดตะกั่ว คุณสามารถกอบกู้แบตเตอรี่ Li-ion จากแล็ปท็อปเครื่องเก่าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้)
- บั๊กแปลง (LM2596)
- โวลต์มิเตอร์
- โพเทนชิออมิเตอร์ 10K (เลือกโพเทนชิออมิเตอร์ขนาดกลางและอย่าลืมลูกบิด)
- สวิตช์เปิด/ปิด
- แจ็คไฟ DC
- แผ่นอลูมิเนียม
- แผ่น MDF
- บางสี (สีสเปรย์จะทำงานได้ดี)
ขั้นตอนที่ 1: ชาร์จแบตเตอรี่เก่า
แบตเตอรี่ของฉันถูกเก็บไว้ในตู้เป็นเวลานานมาก และด้วยเหตุนี้ แบตเตอรี่จึงสูญเสียประจุไปบางส่วน โดยทั่วไปแบตเตอรี่ตะกั่วกรดจะสูญเสียประจุ 4% ถึง 5% ของประจุทั้งหมดในหนึ่งปี แต่เปอร์เซ็นต์นี้อาจแตกต่างกันไปตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ ดังนั้นก่อนที่จะไปต่อ ฉันต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ทั้งหมดของฉันถูกชาร์จจนมีระดับแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกัน นั่นคือประมาณ 4V สำหรับการชาร์จ ฉันไม่ได้ใช้ที่ชาร์จแบบบาลานซ์หรือการชาร์จแบบพิเศษใดๆ ด้านล่างฉันได้กล่าวถึงสองวิธีในการชาร์จ ทั้งสองมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันและใช้งานง่าย
วิธีที่ 1:
โดยส่วนตัวแล้วฉันใช้วิธีชาร์จแบตเตอรี่ ฉันเพียงแค่ต่อแบตเตอรี่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผันแล้วเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ที่ประมาณ 4.2V เนื่องจากแบตเตอรี่จำนวนมากของฉันมีระดับแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกัน ฉันจึงรวมแบตเตอรี่เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม (เชื่อมต่อแบบขนาน) และชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟเพียงตัวเดียว คุณไม่ควรฝึกวิธีนี้หากช่องว่างแรงดันไฟฟ้าระหว่างแบตเตอรี่สูง เนื่องจากอาจทำให้การชาร์จไม่สมดุลหรือกระแสไฟฟ้าพุ่งกระทันหัน และอาจขัดขวางหรือทำลายคุณสมบัติทางเคมีภายในของแบตเตอรี่
วิธีที่ 2:
หากคุณไม่มีแหล่งจ่ายไฟแบบแปรผัน คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยเชื่อมต่อกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ทุกวันนี้ ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนเกือบทั้งหมดจะให้กระแสไฟ 5V คงที่ (การชาร์จแบบเร็วถูกละเลย) ถ้าเราต่อซิลิโคนไดโอดเข้ากับเครื่องชาร์จ เราจะได้ 4.3 โวลต์ที่เอาต์พุต เนื่องจากไดโอดซิลิคอนมีศักย์กั้น 0.7V และการใช้แบบอนุกรมจะทำให้แรงดันไฟตก เนื่องจากการชาร์จแบตเตอรีตะกั่วกรด 4.3V ควบคู่ไปด้วย คุณจึงสามารถชาร์จด้วยวิธีนี้ได้ง่ายมาก เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดโอดมีอคติไปข้างหน้า มิฉะนั้นจะไม่มีกระแสไหลผ่าน ในการส่งต่อไบแอสไดโอด ให้เชื่อมต่อแคโทดกับขั้วบวกของเครื่องชาร์จและขั้วบวกกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ต่อขั้วลบของเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 2: การสร้างชุดแบตเตอรี่
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ฉันก็เริ่มจัดกลุ่มแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน ขณะรวมแบตเตอรี่ ฉันต้องคำนึงถึงสามด้าน ได้แก่:
- ขนาดก้อนแบตเตอรี่ เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้ว แพ็คเกจทั้งหมดควรมีลักษณะคล้ายกับแบตเตอรี่ 9V (อัตราส่วนปริมาตรของแบตเตอรี่ 9V และก้อนแบตเตอรี่ของเราควรจะใกล้เคียงกัน) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากแบตเตอรี่ จึงจำเป็นต้องจัดวางแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
- ขั้วต่อของแบตเตอรี่ควรจัดตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้สายต่อกับแบตเตอรี่ยุ่งยาก และไม่ควรมีสายไฟตึงเมื่อเดินสายเสร็จแล้ว
- ควรมีช่องว่างหรือช่องว่างสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้โครงสร้างยังให้การสนับสนุนและป้องกันนอกเหนือจากที่พัก
ฉันใช้แบตเตอรี่ 4V เก้าก้อนและตัดสินใจแบ่งแบตเตอรี่ออกเป็นสองก้อน กลุ่มแรกจะมีแบตเตอรี่หกก้อนและกลุ่มที่สองจะมีสามก้อน แบตเตอรี่กลุ่มที่เล็กกว่าสามก้อนจะวางอยู่บนกลุ่มที่ใหญ่กว่า ชุดที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และจะทำหน้าที่เป็นฐานของระบบ และชุดที่เล็กกว่าจะอยู่ในรูป 'L' และวางไว้บนนั้น ช่องว่างหรือช่องว่างของแบตเตอรี่ก้อนที่ 4 จะรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และปกป้องพวกเขา
ในการติดแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน ฉันใช้เทปกาวสองหน้าแบบหนา มีการยึดเกาะที่แข็งแรงและยังช่วยลดแรงกระแทกจากการปะทะ ตอนนี้ฉันจะทำแบตเตอรี่สองก้อนเท่านั้น ฉันจะผูกมันเข้าด้วยกันเมื่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น เนื่องจากเมื่อแยกออกจากกันจะง่ายต่อการทำงาน
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อขั้วของแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน
ขั้วของแบตเตอรี่กรดตะกั่วก็ทำจากตะกั่วเช่นกัน เมื่อสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน โลหะตะกั่วจะถูกออกซิไดซ์และสร้างสารเคลือบป้องกันรอบตัวมันเอง สารเคลือบนี้ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันเพิ่มเติมและไม่ยอมให้บัดกรีติดตะกั่ว ดังนั้นก่อนที่จะต่อสายไฟใดๆ เข้ากับขั้ว เราต้องกำจัดสารเคลือบนี้เสียก่อน วิธีที่ดีวิธีหนึ่งคือการขัด คุณสามารถใช้กระดาษทรายละเอียดหรือแฟ้ม อย่าขัดพื้นผิวทั้งหมด แค่ทำพอที่คุณจะต่อสายไฟเข้ากับพวกมันได้ ด้วยไฟล์สองสามจังหวะที่ด้านบนของเทอร์มินัล ฉันสามารถประสานพวกมันได้อย่างง่ายดาย
อย่างที่คุณทราบ ฉันมีแบตเตอรี่ทั้งหมด 9 ก้อน เมื่อลองผสมผสานหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ฉันพบว่าการใส่แบตเตอรี่สามก้อนขนานกันและสร้างกลุ่ม จากนั้นการเชื่อมต่อทั้งสามกลุ่มเป็นอนุกรมจะได้ผลดีที่สุดสำหรับฉัน ชุดค่าผสมนี้ให้เอาต์พุต 12V ที่ 4.5Ah ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำงานประจำวันของฉัน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผมก็ทำเช่นเดียวกัน การเชื่อมต่อแบตเตอรี 3 ก้อนแบบขนานทำให้ผมได้แบตเตอรีเอาต์พุต 4V 4.5Ah สามก้อน จากนั้นเมื่อต่อแบตเตอรีทั้งสามชุดเป็นอนุกรม ผมก็ได้เอาต์พุตสุทธิ 12V ที่ 4.5Ah
ขั้นตอนที่ 4: การเพิ่มตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและสวิตช์เปิดปิด
ณ ตอนนี้ ก้อนแบตเตอรี่ของเราสามารถใช้งานได้ตามที่เป็นอยู่และจะให้กระแสไฟ 12V คงที่ แต่ฉันต้องการให้แบตเตอรี่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและรองรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันด้วย เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ฉันได้เพิ่มตัวแปลงบั๊กแบบแปรผันลงในก้อนแบตเตอรี่ การทำเช่นนี้ทำให้ฉันสามารถรับแรงดันไฟฟ้าเช่น 5V และ 3.3V ซึ่งพบได้บ่อยในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ หากคุณทำงานกับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 12V คุณสามารถต่อบูสต์คอนเวอร์เตอร์แทนบัคคอนเวอร์เตอร์และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ กระบวนการนี้เกือบจะเหมือนกัน เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าโวลต์มิเตอร์ของคุณได้รับการจัดอันดับสำหรับราชาแห่งไฟฟ้าแรงสูง
ฉันใช้ตัวแปลงบั๊ก LM2596 เพราะมันค่อนข้างถูกและสามารถมีแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรและมีประสิทธิภาพที่ดี ตามแผ่นข้อมูลของ IC มันสามารถส่งออกกระแส 5Amps และสามารถไปต่ำถึง 1V เมื่อใช้พลังงานจากแหล่งจ่าย 12V สำหรับตัวแปลงบั๊กนี้ ฉันยังเพิ่มสวิตช์เปิด/ปิดสำหรับใช้งานทั่วไป เนื่องจากไม่มีสวิตช์ในตัวหรือโหมดประหยัดพลังงาน หากคุณสังเกตเห็น โพเทนชิออมิเตอร์ (โดยทั่วไปจะเป็นสีน้ำเงิน) บนตัวแปลงบั๊กมีขนาดเล็กมากและจำเป็นต้องปรับโดยใช้ไขควง เพื่อเอาชนะข้อ จำกัด นี้ ฉันได้แยกโพเทนชิออมิเตอร์ของสต็อกและบัดกรีโพเทนชิออมิเตอร์ขนาดกลาง 10K ใหม่ ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนการเดินสาย:
- เชื่อมต่ออินพุตเชิงลบของตัวแปลงบั๊กโดยตรงกับก้อนแบตเตอรี่
- เชื่อมต่ออินพุตบวกของตัวแปลงบั๊กกับพิน 1 ของสวิตช์
- ต่อพิน 2 ของสวิตช์ไปที่ +12V ของก้อนแบตเตอรี่
- ประสานสายไฟหนึ่งคู่เข้ากับขั้วเอาท์พุทของตัวแปลงบั๊กแล้วปล่อยให้ปลายอีกด้านเป็นอยู่ เราจะเชื่อมต่อในภายหลัง
เคล็ดลับ: ในการขจัดโพเทนชิออมิเตอร์ คุณสามารถใช้ไส้ตะเกียงที่บัดกรีได้ แต่ถ้าไม่มี คุณสามารถถอดออกโดยใช้วิธีการบัดกรีที่มากเกินไป ละลายลวดบัดกรีบนขั้วจนกว่าตัวประสานจะหลอมละลาย เมื่อรางบัดกรีหลอมเหลวร้อนพอแล้ว ค่อยๆ ดึงโพเทนชิออมิเตอร์จากด้านล่าง มันควรจะออกมาทันที แตะโมดูลเล็กน้อย แล้วบัดกรีส่วนเกินทั้งหมดจะหลุดออกมา
ขั้นตอนที่ 5: การติดตั้งโวลต์มิเตอร์
พาวเวอร์ซัพพลายแบบปรับได้ของเราได้รับการติดตั้งและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ตอนนี้เพื่อดูว่ามีแรงดันไฟฟ้าเท่าใด เราต้องใช้โวลต์มิเตอร์ เพื่อสิ่งนี้ เราสามารถใช้มัลติมิเตอร์ที่เป็นมิตรที่เชื่อถือได้ของเรา แต่สำหรับงานดังกล่าว มัลติมิเตอร์จะเกินความสามารถ นอกจากนี้ พวกเราส่วนใหญ่มีมัลติมิเตอร์เพียงตัวเดียว และหากใช้มัลติมิเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ เราจะไม่สามารถใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ ดังนั้นการติดตั้งโวลต์มิเตอร์ที่ทำให้เราอ่านเอาต์พุตแบบสดได้ตลอดเวลาจึงเป็นทางเลือกที่ดี
โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดเล็กนี้ที่ฉันใช้อยู่ ทำงานบนไฟ 12V และสามารถทำงานได้ในระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 0V ถึง 99V มีรูปแบบที่กะทัดรัดและให้การอ่านที่แม่นยำพอสมควร ในการเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เชื่อมต่อพลังงานบวกของโวลต์มิเตอร์เข้ากับอินพุตของตัวแปลงบั๊ก
- เชื่อมต่อพลังงานเชิงลบของโวลต์มิเตอร์กับอินพุตเชิงลบของตัวแปลงบั๊ก
- เชื่อมต่อสัญญาณของโวลต์มิเตอร์กับเอาต์พุตบวกของตัวแปลงบั๊ก
- (ไม่บังคับ) ฉันโวลต์มิเตอร์ของคุณมีพินหรือสายสัญญาณลบ เชื่อมต่อเอาต์พุตเชิงลบของตัวแปลงบั๊ก
ขั้นตอนที่ 6: วิธีชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค?
หลังจากสร้างโปรเจ็กต์และใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้ว เราต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว การนำส่วนประกอบทั้งหมดออกมาและชาร์จแต่ละเซลล์ทีละเซลล์นั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก เราต้องการที่ชาร์จที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในขณะที่ยังคงรักษาส่วนประกอบทั้งหมดไว้เหมือนเดิม เนื่องจากแบตเตอรี่กรดตะกั่วของเรามีความยืดหยุ่นในแง่ของการชาร์จซ้ำ ฉันจะใช้เครื่องชาร์จเฉพาะ 12V สำหรับการชาร์จ
ฉันเคยใช้ที่ชาร์จนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12V เก่าของฉัน มันเอาท์พุตประมาณ 14.4V และสามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ของเราได้อย่างง่ายดายมาก โดยจะตรวจจับระดับการชาร์จโดยอัตโนมัติและตัดไฟเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบพิเศษจะทำให้เรามีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพแบตเตอรี่สูงสุด แต่ถ้าคุณไม่มีที่ชาร์จแบบพิเศษ คุณสามารถต่อกับแหล่งจ่ายไฟแรงดันคงที่ 14.4V ได้โดยตรงแล้วชาร์จ
ในการเข้าถึงขั้วแบตเตอรี่จากภายนอก ฉันเชื่อมต่อแจ็คไฟ DC เข้ากับก้อนแบตเตอรี่
- ต่อขั้วบวกของแจ็คไฟเข้ากับแบตเตอรี่ +12V
- กราวด์ของแจ็คไฟเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 7: บรรจุแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตามที่ฉันบอกคุณก่อนหน้านี้ ฉันจะวางกลุ่มแบตเตอรี่ที่เล็กกว่า (แบตเตอรี่ 3 ก้อน) ไว้บนกลุ่มแป้งที่ใหญ่กว่า (จากแบตเตอรี่ 6 ก้อน) การวางแบตเตอรี่ทับกันโดยตรงอาจทำให้ขั้วเสียหายและทำให้ทั้งระบบเสียหาย ดังนั้นเราจึงต้องการเบาะรองระหว่างทั้งสอง เพื่อที่ฉันจะใช้สำลียาเอนกประสงค์ ผ้าฝ้ายเหล่านี้มีความนุ่มตามธรรมชาติและให้การกันกระแทกที่ดีเยี่ยม คุณยังสามารถวางฟองน้ำบาง ๆ แทนผ้าฝ้าย แต่ฉันไม่มีพวกมันนอนอยู่รอบ ๆ ดังนั้นต้องใช้ผ้าฝ้ายเท่านั้น ใช้กรรไกรตัดผ้าฝ้ายให้เป็นรูปแบตเตอรี่ของคุณและอย่าใช้จนเกิน ผ้าฝ้ายพิเศษจะไหลจากด้านข้างเท่านั้นและได้พื้นที่จึงเพิ่มขนาดโดยไม่จำเป็น ในการยึดส่วนประกอบทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ฉันใช้เทปกาว คุณสามารถใช้เทปเอนกประสงค์ได้ตราบใดที่มีกำลังการยึดเกาะที่ดีและทนต่อแรงดึง พยายามใส่เทปจำนวนมากเข้าไป ติดเทปผ้าฝ้ายด้วยเพราะอาจพยายามไหลและรั่วจากด้านข้าง
ขั้นตอนที่ 8: การสร้างปลอกด้านนอก
สำหรับเปลือกนอก ตอนแรกฉันวางแผนที่จะใช้แผ่น MDF หรือไม้อัด จากนั้นฉันก็เปลี่ยนมาใช้แผ่นอะครีลิคเพราะว่ามันง่ายกว่ามากในการทำงานกับอะครีลิค ต่อมาฉันปฏิเสธตัวเลือกเหล่านี้ทั้งหมดและเลือกใช้แผ่นอะลูมิเนียมบางๆ ราคาถูกและคล้ายกับตัวแบตเตอรี่ 9V ดีกว่ารุ่นอื่นมาก
ฉันซื้อแผ่นงานนี้จากร้านฮาร์ดแวร์ในพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์และไม่สามารถให้ความแข็งแรงของโครงสร้างที่ดีได้ แต่ในกรณีของเราจะใช้ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากตัวแบตเตอรี่เองมีความแข็งแรงของโครงสร้างที่ดีพอที่จะยึดโครงสร้างทั้งหมดไว้ด้วยกัน
ฉันเริ่มต้นด้วยการออกแบบเคส CAD และวาดลงบนแผ่นโลหะโดยใช้ไม้บรรทัดและปากกามาร์กเกอร์ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นโดยการพิมพ์การออกแบบลายฉลุ ฉันเอาส่วนที่ต้องการออกจากแผ่นโลหะโดยใช้แรงเฉือนโลหะ ฉันพบจุดที่จะพับแผ่นงานและนำสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาดเล็กออกจากปลายสุดของจุดเหล่านั้น ช่องว่างสามเหลี่ยมเหล่านี้จะช่วยให้เราดัดโลหะได้ง่าย
ในการดัดแผ่น ฉันเลื่อนมันเข้าไปใต้แผ่น MDF ขนาดใหญ่แล้วใช้มือกดที่ขอบดัด คุณสามารถใช้ไม้หรือค้อนเพื่อออกแรงกดได้เช่นกัน สำหรับการต่อปลายทั้งสองข้าง ฉันใช้ข้อต่อตะเข็บคู่ หากคุณไม่รู้ว่ารอยต่อคืออะไรและต้องทำอย่างไร เราขอแนะนำให้คุณไปที่ youtube และดูวิดีโอ มันค่อนข้างง่ายที่จะทำและเป็นกระบวนการเข้าร่วมทั่วไป ส่วนที่ 10 มม. สามส่วนที่ปลายลายฉลุใช้สำหรับทำข้อต่อนี้ เมื่อทำข้อต่อแล้วฉันก็ยึดไว้ด้วยซุปเปอร์กลู การประสานสามารถทำได้เพื่อยึดข้อต่อ แต่ฉันไม่มีตัวเชื่อมอะลูมิเนียม เลยต้องใช้ซุปเปอร์กลู
ขั้นตอนที่ 9: การสร้างเทอร์มินัลและฐานของสิ่งที่แนบมา
สำหรับด้านข้าง แผ่นอลูมิเนียมใช้งานได้ดี แต่สำหรับฐาน ไม่สามารถรับแสงของแบตเตอรี่ได้ ฉันต้องการสิ่งที่แข็งแรงและแข็งสำหรับฐาน ดังนั้นฉันจึงใช้แผ่น MDF หนา 4 มม. มันแข็งพอที่จะรองรับแบตเตอรี่ทั้งหมดและไม่งอ ฉันนำแผ่น MDF สองชิ้นออกจากบอร์ดหนึ่งชิ้นสำหรับด้านบนและอีกชิ้นสำหรับด้านล่าง ขนาดของชิ้นงานเหมือนกับของปลอกด้านนอก ซึ่งก็คือ 102 มม. X 50 มม.
ที่บอร์ด MDF ด้านบน ฉันเจาะรูสำหรับสายไฟเอาท์พุตของตัวแปลงบั๊ก โพเทนชิออมิเตอร์ และสวิตช์ ฉันใช้สว่านและเดรเมลร่วมกันเพื่อสร้างรูที่สมบูรณ์แบบ สำหรับโวลต์มิเตอร์และแจ็คไฟ DC ฉันทำรูในปลอกอลูมิเนียม สำหรับสวิตช์นั้น ฉันวางไว้ในขั้วบวกของขั้วบวกเนื่องจากมันเข้าที่พอดี
ในการทำขั้วแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ฉันใช้แผ่นอะลูมิเนียมแบบเดียวกับที่ใช้ทำปลอกด้านนอก อลูมิเนียมที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ขั้วต่อตู้โชว์ของเราเป็นขั้วต่อเอาท์พุตจริงและช่องจ่ายไฟผ่านพวกมัน
- ในการสร้างขั้วบวก ฉันเพียงแค่ม้วนแถบบาง ๆ เป็นวงกลมแล้วใช้ superglue เชื่อมต่อปลายทั้งสองข้าง ฉันยังม้วนขอบด้านบนของเทอร์มินัลเพื่อให้ทื่อและไม่บาดผิวของเรา
- สำหรับขั้วลบ ฉันสร้างวงกลมศูนย์กลางสองวงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่มีรัศมีด้านนอกเป็นสองเท่าของวงกลมใน จากนั้นฉันก็ทำเส้นผ่านศูนย์กลางสามอัน แต่ละอันทำมุม 120 องศาจากอีกด้านหนึ่ง จากจุดที่ไดมิเตอร์ตัดวงกลมใน ฉันฉายเส้นตรงบนวงกลมรอบนอก การทำเช่นนี้ทำให้ฉันมีโครงสร้างเหมือนดาว ฉันถอดโครงสร้างดาวนั้นออกจากแผ่นหลักแล้วงอแขนในแนวตั้งฉากกับฐาน นี่คือวิธีที่ฉันสร้างขั้วลบ
ขั้นตอนที่ 10: การวาดภาพ
ถึงตอนนี้ แบตเตอรีเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแต่มันดูทื่อๆ และยังไม่เสร็จ ฉันตัดสินใจใส่สีสักสองสามสีเพื่อขับเน้นภาพและความคล้ายคลึงกัน ฉันมีแบตเตอรี่ 9V ตัวเก่าวางอยู่รอบ ๆ ซึ่งฉันใช้สำหรับอ้างอิง ฉันวาดพาร์ติชั่นที่จำเป็นบนเคสโดยใช้ปากกามาร์คเกอร์และทาสีร่างกายด้วยสีสเปรย์ เนื่องจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ฉันมีเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้บ่อยที่สุดในประเทศของฉัน ฉันจึงใช้สีแดง สีขาว และสีน้ำเงินผสมกันในการออกแบบของฉัน สำหรับแผ่น MDF ด้านบนและด้านล่าง ฉันใช้เพียงสีดำเท่านั้น เมื่อสีแห้งแล้ว ฉันก็วาดรายละเอียดและข้อความเพื่อทำให้สีดูสมจริงยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 11: สรุปโครงการ
ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราแค่ต้องประกอบมันเข้าด้วยกัน ฉันเริ่มต้นด้วยการวางฝาครอบด้านนอกไว้ด้านบนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจึงติดโวลต์มิเตอร์และแจ็คไฟ DC กับปลอกอลูมิเนียมด้วยความร้อน ก่อนอื่นฉันถอดสวิตช์ออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดกาวร้อนบนบอร์ด MDF แล้วเชื่อมต่อใหม่กับตัวแปลงบั๊ก
คุณจำสายไฟเอาท์พุตที่เราปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้เชื่อมต่อ นำสายไฟและเชื่อมต่อกับขั้วต่อที่เราสร้างขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อน ใส่กาวร้อนบนขั้วแล้วติดไว้กับแผ่น MDF ใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วปิดฝาโลหะของปลอกด้านนอก
เฮ้ โครงการเสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้ ขอบคุณที่อยู่มานานและให้เวลากับโครงการนี้ หวังว่าคุณจะชอบมัน โปรดชอบและสมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube ของฉันและสมัครรับข้อมูลจากคำแนะนำเพื่อไม่ให้พลาดโครงการใด ๆ ที่ฉันทำ
แนะนำ:
DIY 37 Leds เกมรูเล็ต Arduino: 3 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
DIY 37 Leds เกมรูเล็ต Arduino: รูเล็ตเป็นเกมคาสิโนที่ตั้งชื่อตามคำภาษาฝรั่งเศสหมายถึงวงล้อเล็ก
หมวกนิรภัย Covid ส่วนที่ 1: บทนำสู่ Tinkercad Circuits!: 20 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Covid Safety Helmet ตอนที่ 1: บทนำสู่ Tinkercad Circuits!: สวัสดีเพื่อน ๆ ในชุดสองตอนนี้ เราจะเรียนรู้วิธีใช้วงจรของ Tinkercad - เครื่องมือที่สนุก ทรงพลัง และให้ความรู้สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของวงจร! หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือการทำ ดังนั้น อันดับแรก เราจะออกแบบโครงการของเราเอง: th
Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 ขั้นตอน): 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 ขั้นตอน): การชาร์จแบบเหนี่ยวนำ (เรียกอีกอย่างว่าการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จแบบไร้สาย) เป็นการถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สาย ใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์พกพา แอปพลิเคชั่นที่พบบ่อยที่สุดคือ Qi Wireless Charging st
4 ขั้นตอน Digital Sequencer: 19 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
4 ขั้นตอน Digital Sequencer: CPE 133, Cal Poly San Luis Obispo ผู้สร้างโปรเจ็กต์: Jayson Johnston และ Bjorn Nelson ในอุตสาหกรรมเพลงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน “instruments” เป็นเครื่องสังเคราะห์เสียงดิจิตอล ดนตรีทุกประเภท ตั้งแต่ฮิปฮอป ป๊อป และอีฟ
ป้ายโฆษณาแบบพกพาราคาถูกเพียง 10 ขั้นตอน!!: 13 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ป้ายโฆษณาแบบพกพาราคาถูกเพียง 10 ขั้นตอน!!: ทำป้ายโฆษณาแบบพกพาราคาถูกด้วยตัวเอง ด้วยป้ายนี้ คุณสามารถแสดงข้อความหรือโลโก้ของคุณได้ทุกที่ทั่วทั้งเมือง คำแนะนำนี้เป็นการตอบสนองต่อ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงของ: https://www.instructables.com/id/Low-Cost-Illuminated-