
สารบัญ:
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12


อันที่จริงสามารถใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ประเภทใดก็ได้ที่คุณต้องการกระแสคงที่และแรงดันคงที่
ในคำแนะนำนี้ ฉันจะนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมดเพื่อสร้างระบบบรรจุกล่องขั้นสุดท้าย มันจะรับอินพุตจากอะแดปเตอร์ AC/DC ที่มีแจ็ค คุณเพียงแค่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันและกระแสที่คุณต้องการสร้าง ระบบนี้จะอนุญาตให้สูงถึง 36V และ 2Amps
ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบและเครื่องมือที่จำเป็น

ส่วนประกอบที่ต้องการ ได้แก่:Project Box, ตัวเก็บประจุ 220nF, ตัวเก็บประจุ 100nF, การเลือกตัวต้านทานระหว่าง 1 ถึง 5 โอห์ม, โพเทนชิออมิเตอร์ 5K/10K, ตัวต้านทาน 820 โอห์ม สายไฟ - ตัวนำกระโดดบางส่วน (เหมาะสำหรับต่อชิ้นส่วนของแผงวงจรเข้าด้วยกัน), สายเคเบิลบางตัวที่มีกำลังไฟสองตัว ตัวนำด้านใน (pos + neg) Grommett คลิปจระเข้/จอบแจ็คอินพุต 2.1 มม. หรือ 2.5 มม. (ขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานของคุณ) แถบทองแดงL200CHeatsinkวงจรทั้งหมดหมุนรอบตัวควบคุมกระแส/แรงดัน L200C (แผนภาพวงจรที่เราจะใช้แสดงอยู่ด้านล่าง). คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้จาก HEREเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้คือไขควงหัวแร้งบัดกรี (Philips) และไขควงปากแบนขนาดเล็กมากสว่าน
ขั้นตอนที่ 2: กล่อง


กล่องโปรเจ็กต์ทำจากพลาสติก ABS หากคุณวางแผนที่จะใช้ชิปให้เต็มศักยภาพ คุณอาจต้องใช้กล่องโลหะ สิ่งนี้จะอธิบายในภายหลัง ควรมีขนาดเพียงพอสำหรับใส่แถบทองแดงของคุณ และยังมีพื้นที่ว่างบางส่วนสำหรับชิป L200C - ชิปนี้สามารถสร้างความร้อนได้บางส่วน และเว้นแต่กล่องจะเป็นโลหะ คุณไม่ต้องการให้มันกดทับกล่อง
คุณจะเห็นว่ามีการเจาะเข้าไปในกล่องเพื่อรองรับแจ็คอินพุต DC หากคุณดูที่อินพุต DC คุณจะเห็นว่ามี 3 แท็บ อันที่ติดอยู่ตรงกลางเป็นขั้วบวก อันถัดไปคือขั้วลบ - นี่เป็นเพียงสองตัวที่เราสนใจ โปรดทราบว่าปลั๊กแจ็คก็มีขั้วเช่นกัน - โดยปกติขั้วจะเป็นดังแสดงในภาพที่ 2 - เสมอ ตรวจสอบ. (ฉันยังกดข้อมูลสำคัญรอบ ๆ ด้วยสีแดง)
ขั้นตอนที่ 3: สิ่งแรกก่อน


ตรวจสอบว่าแถบทองแดงพอดีกับกล่องของคุณ คุณอาจต้องตัดแต่ง - ฉันออกแบบวงจรให้พอดีกับบอร์ดที่มี 23 รูและ 9 แถบ ปลายด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ใช้เพื่อให้เลื่อนเข้าไปในช่องที่กล่องโปรเจ็กต์ให้มา ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพอดีตอนนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มบัดกรี
คุณจะต้องเจาะรูที่ 2 ที่ปลายอีกด้านของกล่องด้วย ลวดสีดำที่มีสายไฟหลักสองเส้นของคุณควรสอดเข้าไปในวงแหวนพลาสติก เจาะรู ติดตั้ง grommit และตรวจสอบสายเคเบิลที่ไหลผ่าน - ควรรัดให้แน่นเพื่อไม่ให้สายเคเบิลของคุณดึงออกและรัดบอร์ด curcuit
ขั้นตอนที่ 4: ฉันควรใช้แรงดัน/กระแสใด

คุณควรชาร์จแบตเตอรี่กรดตะกั่วตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ด้านล่างคุณจะเห็นสิ่งที่ฉันกำลังชาร์จ - 6.5 โวลต์ที่.7 แอมป์ สร้างวงจรรอบ ๆ แบตเตอรี่ทั่วไปที่คุณต้องชาร์จ
ขั้นตอนที่ 5: วงจร


ฉันรวมแผงวงจรสองรุ่น คุณมีแผนภาพวงจรแบบดั้งเดิมและการแสดงกราฟิกของแถบทองแดง C1 คือตัวเก็บประจุ 220nFC2 เป็นตัวเก็บประจุ 100nF ตัวเก็บประจุสองตัวช่วยให้เรียบและกรองอินพุตและแรงดันเอาต์พุต R2 คือ 820 Ohm Resisitor. W1 ถึง W6 เป็นสายจัมเปอร์ที่มีความยาวต่างกันทั้งหมด ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีจำหน่าย เครื่องหมาย X ที่คุณเห็นบนรางรถไฟคือรอยขาดในแถบทองแดง คุณสามารถทำลายมันได้โดยใช้เครื่องมือทำลายราง - ซัพพลายเออร์ที่ฉันใช้สำหรับพวกเขาสามารถพบได้ที่ Electronic Projects OnlineR1 คือโพเทนชิออมิเตอร์ 5K หรือ 10K ตัวต้านทาน 3 x R3 ประกอบขึ้นเป็นค่าโอห์มที่คุณต้องการเพื่อจ่ายกระแสไฟที่ถูกต้อง สังเกตว่ามีการตั้งค่าแบบขนาน ใช้ตัวต้านทานที่มีความสามารถ 0.25W รวมเป็น 0.75W กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานเหล่านี้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องได้รับการจัดอันดับอย่างถูกต้อง เราจะพูดถึงสมการการคำนวณค่าที่ถูกต้องในไม่ช้านี้ คุณจะเห็น L200C มีหมายเลขพินซึ่งคุณสามารถจับคู่ได้จากแผ่นข้อมูล คุณจะต้องโค้งงอเล็กน้อยเล็กน้อยเพื่อให้หมุดเรียงกันตามที่ฉันมี - น่าเศร้าที่หมุดอยู่ใกล้กันเกินไปเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับแผ่นกระดานอย่างสมบูรณ์ ขา 1 ยอมรับตะกั่วที่เป็นบวกจากแหล่งจ่ายไฟ. พิน 3 เป็นกราวด์ (ลบ) พิน 5 คือเอาต์พุต พิน 2 และพิน 4 ใช้เพื่อกำหนดแรงดันและกระแสที่ถูกต้อง สมการ!R3 = 0.45 / แอมป์ดังนั้นในกรณีของฉัน ฉันต้องการให้มันจำกัดกระแสไว้ที่ 700mAR3 = 0.45 / 0.7 = 0.64 โอห์มในกรณีของฉัน ฉันใช้ตัวต้านทาน 3 ตัวที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ ใกล้เคียงกับค่านั้น - 1, 2.5 และ 5 โอห์ม วิธีคำนวณตัวต้านทานแบบขนานคือ1 / ((1/R1)+(1/R2)+(1/R3))ในกรณีของฉัน นั่นคือ1 / ((1/1) + (1/2.5) + (1/ 5))= 1 / (1 + 0.4 + 0.2) = 1 / 1.6 = 0.625 โอห์มซึ่งใกล้พอ! ในการหากระแสที่คุณได้รับจากค่าโอห์มที่ตั้งไว้ คุณสามารถย้อนกลับได้ - มีประโยชน์ในการค้นหาว่าค่าประมาณของคุณกับตัวต้านทานทำให้คุณได้อย่างไร กระแส = 0.45 / 0.625 โอห์ม = 0.72แอมป์กำลังไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R3 คือ 0.45*0.45 / R3 ใน โอห์มในกรณีของฉัน นี่คือ 0.45*0.45 / 0.625 = 0.324W เมื่อพิจารณาจากตัวต้านทาน 3 ตัวที่ยอมให้รวม 0.75W เราอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การหาค่า R1 นั้นง่าย R1 = (Vout/2.77 - 1) * R2เรารู้ว่า R2 คืออะไร 820 โอห์ม และเรารู้ว่าเราต้องการให้ VOut เป็นเช่นไร (ในกรณีของฉัน)R1 = ((6.5V/2.77) - 1) * 820 = 1104 โอห์มวิธีที่ง่ายที่สุดคือแนบมัลติมิเตอร์กับ Vout และ จากนั้นปรับโพเทนชิมิเตอร์ จุดสำคัญ1) Volts IN ของคุณต้องสูงกว่า Volts ที่คุณต้องการประมาณ 2Volts2) ชิปจะเผาไหม้แรงดันไฟ/กระแสเกินเป็นความร้อน เพื่อให้ความร้อนลดลง พยายามอย่าให้ VIN มากกว่า VOut มาก โดยคำนึงถึงจุดที่ 1 เมื่อต้องการหา Watts ที่กระจายโดยชิปที่คุณต้องทำ (Vin-Vout) * ปัจจุบันที่เลือกไว้ รุ่นของฉันคือ 12V-6.5V * 0.7 = 3.85W ฉันยังตัดฮีทซิงค์ไปที่ชิปของฉันและกล่องก็ค่อนข้างอุ่น - แม้ว่าดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการกับมันได้ สิ่งต่าง ๆ อาจยุ่งยากมากถ้า Vin เป็น 24V และ Vout เป็น 6V และคุณอยู่ที่กระแส 2A เต็ม…. ค่อนข้างร้อนที่ 36W.. FAN ได้โปรด lol
ขั้นตอนที่ 6: การสร้างวงจร - ขั้นตอนที่หนึ่ง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งพื้นที่บัดกรีและส่วนประกอบของคุณไว้ใกล้มือ ฉันใช้ฟองน้ำเพื่อช่วยเก็บส่วนประกอบของฉันไว้ในบอร์ดเมื่อฉันพลิกมันเพื่อบัดกรี… อืม มันเพิ่งเกิดขึ้นกับฉัน.. จะใช้ blue-tack หรือผงสำหรับอุดรูช่วยยึดพวกมันเข้าที่… ฉันจะลองทำต่อไปและ และแจ้งให้ทราบ..
พิมพ์ไดอะแกรมแผ่นกระดานและวางไว้ในที่ที่คุณมองเห็น จำไว้ว่าเมื่อคุณวางส่วนประกอบของคุณลงบนบอร์ด คุณต้องเว้นขอบหลุมหนึ่งด้านซ้ายและขวาเพื่อให้คุณสามารถเลื่อนเข้าไปในกล่องได้ หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการบัดกรี - ไม่ต้องกังวล - มีลิงก์มากมายบนอินเทอร์เน็ตและกระดานแถบเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการฝึกฝน
ขั้นตอนที่ 7: สร้างวงจร - ขั้นตอนที่สอง




เมื่อคุณสร้างวงจรลบด้วยสายไฟสุดท้ายแล้ว คุณควรผูกสายนำชั่วคราวบางตัว (เพื่อให้สัมผัสกับแถวทองแดงที่ถูกต้อง) เพื่อให้คุณสามารถทดสอบวงจรได้ ขั้นแรกให้วัดกระแสด้วยมัลติมิเตอร์ของคุณแล้ววัดแรงดัน ปรับโพเทนชิออมิเตอร์จนกว่าคุณจะได้แรงดันไฟที่ต้องการ จากนั้นคุณสามารถบัดกรีในสายไฟสุดท้ายแล้วใส่วงจร
จากนั้นคุณจะต้องต่อสายไฟอินพุตเข้ากับแจ็คอินพุต DC (แสดงในรูปที่ 3 และ 4) คุณควรเพิ่ม headsink ให้กับ L200C ด้วย - คุณสามารถเห็นมันในภาพที่ 4 คุณสามารถเห็นได้ว่าโพดำ / คลิปจระเข้ถูกเชื่อมต่อด้วยในภาพที่ 4 เคล็ดลับสุดท้าย - ถ้าคุณแผงวงจรหลวมคุณสามารถเพิ่มได้ กาวสองสามหยดที่กระดานถูกเสียบเข้าไปในกล่อง เช่น ที่นักวิ่ง สิ่งนี้จะหยุดการเลื่อนกระดานขึ้นและลง คุณยังสามารถดูได้จากภาพที่ฉันมีบอร์ดอยู่ เพื่อให้ชิปอยู่ใกล้กับศูนย์กลางมากที่สุด - ห่างจากพลาสติกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บอกว่าในการกำหนดค่าฉันเลือกกล่องไม่ร้อน
ขั้นตอนที่ 8: เสร็จสิ้น




ภาพแรกแสดงกล่องที่มีการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ทำ ตัวที่ 2 แบบเปิดฝา และตัวที่ 3 และตัวที่ 4 กำลังชาร์จแบต ถ้าใครสนใจซื้อชุดคิทสร้างตัวเอง มีของขายนิดหน่อยใน ebay shop https://stores.ebay.co.uk/Electronic-Widgets -Inc มีชุดอุปกรณ์สองชุดคือชุดพื้นฐานและชุดขั้นสูง ชุดเครื่องมือพื้นฐานมีคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมซึ่งพบได้ที่นี่ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน มันให้ส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างมันนอกเหนือจากเครื่องมือ ชุดอุปกรณ์ขั้นสูงมาพร้อมกับลูกบิด 2 ปุ่มและโพเทนชิโอมิเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้คุณปรับทั้งกระแสไฟและแรงดันไฟได้ นอกจากนี้ยังมีรุ่นกล่องโลหะ
แนะนำ:
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 4V อย่างง่ายพร้อมข้อบ่งชี้: 3 ขั้นตอน

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 4V อย่างง่ายพร้อมข้อบ่งชี้: สวัสดีทุกคน!! เครื่องชาร์จนี้ฉันทำงานได้ดีสำหรับฉัน ฉันชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ของฉันหลายครั้งเพื่อทราบขีด จำกัด แรงดันการชาร์จและกระแสความอิ่มตัว ที่ชาร์จที่ฉันพัฒนาที่นี่มาจากการวิจัยของฉันจากอินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ใ
เลนส์มาโคร DIY พร้อม AF (แตกต่างจากเลนส์มาโคร DIY อื่นๆ ทั้งหมด): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

เลนส์มาโคร DIY พร้อม AF (แตกต่างจากเลนส์มาโคร DIY อื่นๆ ทั้งหมด): ฉันเคยเห็นคนจำนวนมากทำเลนส์มาโครด้วยเลนส์คิทมาตรฐาน (ปกติคือ 18-55 มม.) ส่วนใหญ่เป็นเลนส์ที่ติดกล้องไปด้านหลังหรือถอดองค์ประกอบด้านหน้าออก มีข้อเสียสำหรับทั้งสองตัวเลือกนี้ สำหรับติดเลนส์
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 4V อย่างง่าย: 3 ขั้นตอน

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 4V อย่างง่าย: ที่นี่ฉันกำลังแสดงเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กรดตะกั่ว ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 4V 1.5AH C-rate ของเครื่องชาร์จนี้คือ C/4 (1.5/4 = 0.375A) ซึ่งหมายความว่ากระแสไฟชาร์จอยู่ที่ประมาณ 400ma นี่คือเครื่องชาร์จกระแสไฟคงที่แรงดันคงที่เช่นระหว่าง
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
สร้างระบบ DIY Hydroponic ขนาดเล็กและสวนสมุนไพร Hydroponic DIY พร้อมการแจ้งเตือน WiFi: 18 ขั้นตอน

สร้างระบบ DIY Hydroponic ขนาดเล็กและสวนสมุนไพร Hydroponic DIY พร้อมการแจ้งเตือน WiFi: ในบทช่วยสอนนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างระบบ #DIY #hydroponics ระบบไฮโดรโปนิกส์ DIY นี้จะรดน้ำตามรอบการรดน้ำแบบไฮโดรโปนิกส์แบบกำหนดเองโดยเปิด 2 นาทีและปิด 4 นาที นอกจากนี้ยังจะติดตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระบบนี้