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


ในคำแนะนำนี้ คุณจะต้องสร้างเครื่องทดสอบแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สำหรับแบตเตอรี่ที่มีความต้านทานภายในต่ำ
ฉันแนะนำให้ลองทำอุปกรณ์นี้ก่อน:
สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวถึงว่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ในการออกแบบนี้จะถือว่าเป็นศูนย์แม้สำหรับแบตเตอรี่ที่คายประจุแล้ว ฉันไม่เคยเห็นแบตเตอรี่แบบนี้มาก่อนในชีวิตจริง อย่างไรก็ตาม หากแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง หรือตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าไดโอด Zenner จะทำให้ความต้านทานภายในลดลงอย่างมาก
อุปกรณ์นี้ไม่ค่อยมีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วกับคอนเน็กเตอร์สามสายแบบเก่า โปรดอ่านต่อ
ในวงจรที่แสดง LED ถูกจำลองด้วยไดโอดเอนกประสงค์สามตัว เนื่องจากซอฟต์แวร์จำลอง PSpice นั้นเก่ามาก
สำหรับแบตเตอรี่ที่มีประจุเป็นศูนย์และแรงดันไฟเป็นศูนย์ทั่วขั้ว กระแสไฟสูงสุดที่เข้าสู่แบตเตอรี่จะเท่ากับ 2.3 V / 100 โอห์ม = 23 mA
แรงดันไฟฟ้าข้าม LED ประมาณ 2 V. (3 V - 2 V) / (10 mA) = 100 โอห์ม
คำเตือน: อย่าเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้ (เช่น - แบตเตอรี่อัลคาไลน์)! พวกมันอาจร้อนหรือระเบิดได้ อย่าถือขั้วแบตเตอรี่เป็นเวลานานหากคุณไม่แน่ใจ 100% ว่าแบตเตอรี่สามารถรองรับกระแสไฟขาเข้า 23 mA อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะเป็นไปได้มาก
เนื่องจาก 23 mA ไม่ใช่กระแสไฟสูง (เทียบเท่ากับไฟ LED สองดวงเมื่อเปิดเครื่อง (แต่ละอัน 10 mA)) สำหรับแบตเตอรี่ AAA 1.5 V ทั่วไป คุณจึงสามารถช็อตเอาต์พุตได้ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วมาก
อย่างไรก็ตาม คุณอาจใช้วงจรนี้เป็นเครื่องชาร์จได้ด้วยซ้ำ หากแบตเตอรี่ถูกชาร์จด้วยกระแสไฟนี้ (สูงสุด 23 mA) อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่จะไม่ชาร์จเกิน 1.3 V เนื่องจากแรงดันไฟ LED คือ 2 V. 2 V - 0.7 V - 1.3 V. ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ NiCad ที่ไม่ต้องชาร์จหากชาร์จเกือบเต็ม (1.3 V ค่อนข้างจะ เกิน 1.5 V) เพื่อป้องกันความล้มเหลวของแบตเตอรี่ประเภทดังกล่าว
เสบียง
คุณจะต้อง: - ขั้วต่อสามสาย - ไขควง - ไดโอดกำลังสูง - แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม 1.5 V สองก้อน - ชุดสายไฟแบตเตอรี่ 1.5 V สองก้อน - ชาร์จ 1 ก้อน, แบตเตอรี่ 5 V ที่ชาร์จแล้วหนึ่งก้อนและแบตเตอรี่ 1.5 V ที่คายประจุแล้วหนึ่งก้อนสำหรับการทดสอบ - จำเป็นต้องใช้ LED หนึ่งดวง (แม้ว่าฉันจะใช้สองอัน) หรือสองสามดวงหากคุณเผาหนึ่งอัน - สายไฟหุ้มฉนวน - ลวดโลหะ 1 มม. - คีม - ตัวต้านทานกำลังสูง 100 โอห์ม - ชิ้นส่วนบอร์ดเมทริกซ์ขนาดเล็ก - บัดกรี - การบัดกรี เหล็ก - คีมปอกสายไฟ - สว่าน - กรรไกร
ขั้นตอนที่ 1: สร้างอินพุต

เชื่อมต่ออินพุตตามที่แสดงด้วยไขควงปากแบน
สายสีแดงและสีดำคือขั้วแบตเตอรี่ และสายสีดำและสีเหลืองคือขั้ว LED
ฉันใช้ตัวต้านทาน 47 โอห์มแทนตัวต้านทาน 100 โอห์มเพราะฉันสร้างวงจรที่มีไฟ LED สองดวง นี่เป็นสองเท่าของกระแสที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวคิดที่เสี่ยงเพราะจากนั้น กระแสสูงสุดอาจมากถึงประมาณ 50 mA ไม่ใช่ 23 mA อย่าทำที่บ้าน!
คุณต้องติดลวดโลหะบาง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดขาดเนื่องจากการงอของสายไฟเมื่อเปิดกล่องหลายครั้ง
ขั้นตอนที่ 2: สร้างผลลัพธ์


ต่อเอาท์พุตตามที่แสดงด้วยไขควงปากแบน
ในวงจรนี้ฉันใช้ไดโอดรัสเซียเก่า (ผลิตโดยโซเวียต) ไดโอดกำลังสูงตัวใดตัวหนึ่งก็ใช้งานได้
หากคุณใช้ไดโอด Germanium of Schottky ที่มีแรงดันไบแอสไปข้างหน้าต่ำกว่า แบตเตอรี่จะชาร์จที่สูงกว่า 1.5 V และล้มเหลว อย่างไรก็ตาม หากคุณเพียงแค่ทดสอบแบตเตอรี่ แรงดันไบแอสไดโอดไปข้างหน้าที่ต่ำลงอาจทำให้กระแสไฟสูงสุดประมาณ 29 mA
คุณต้องติดลวดโลหะบาง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดขาดเนื่องจากการงอของสายไฟเมื่อเปิดกล่องหลายครั้ง
ขั้นตอนที่ 3: แนบสายไฟ LED


สำหรับขั้นตอนนี้ คุณจะต้องใช้หัวแร้ง
LED ดำเนินการในทิศทางเดียวเท่านั้น จากแอโนดสู่แคโทด
"…ตะกั่วแคโทดสั้นกว่าอีกอันเนื่องจากตะกั่วแอโนด (+) ยาวกว่าแคโทด (k)", วงกลมสีแดงแสดงว่าคุณต้องติดลวดโลหะบาง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ลวดขาดในที่สุดเนื่องจากการงอของสายไฟเมื่อเปิดกล่องหลายครั้ง
ขั้นตอนที่ 4: สร้างรูสำหรับ LED


ใช้สว่านและกรรไกรทำรูสำหรับ LED
คำเตือน: หมุนกรรไกรเบา ๆ และช้าๆ
จากนั้นใส่วงจร LED
ตอนนี้คุณทำเสร็จแล้ว
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