» Electrònica »Com muntar una bateria tu mateix (subtileses i consells)

Com muntar una bateria tu mateix (subtileses i consells)

Com muntar una bateria tu mateix (subtileses i consells)


L’article assistent ens guia a través de totes les etapes del muntatge de la bateria, des de la selecció del material fins al muntatge final. Joguines controlades per ràdio, bateries d’ordinadors portàtils, dispositius mèdics, bicicletes elèctriques i fins i tot cotxes elèctrics utilitzen bateries basades en una bateria 18650.

La bateria 18650 (18 * 65 mm) és la mida d’una bateria d’ió de liti. Per comparació, les bateries ordinàries AA tenen una mida de 14 * 50 mm. Concretament, l’autor va realitzar aquest muntatge per substituir la bateria de plom-àcid a la seva fabricada anteriorment casolans.

Vídeo:


Eines i materials:
-;
-;
-;
-;
-Ambuta;
-Conector;
-;
- Cargols 3M x 10 mm;
-Aparat per soldadura de resistència puntual;
-Impressora 3D;
-Estripador (eina per treure aïllament);
-Assecador de cabells;
-Multímetre;
-Cargador per a bateries d’ió de liti;
-Uglots;
-Guants elèctrics;

Es poden substituir algunes eines per altres de més assequibles.

Primer pas: Selecció de la bateria
El primer pas és triar les piles adequades. Al mercat hi ha diferents bateries d’1 a 10 dòlars. Segons l’autor, les millors bateries són de Panasonic, Samsung, Sanyo i LG. A un preu són més cars que altres, però han demostrat que són de bona qualitat i característiques.
L’autor no recomana comprar bateries amb els noms Ultrafire, Surefire i Trustfire. Es tracta de bateries que no van passar el control de qualitat a la fàbrica i es van comprar a un preu de ganga i reembalar sota un nou nom. Com a regla general, en aquestes bateries no hi ha capacitat declarada i hi ha risc d'incendi durant l'alta de càrrega.
Per al seu mestre casolà va utilitzar piles Panasonic amb una capacitat de 3400 mAh.




Segon segon: Selecció de tires de níquel
Per connectar la bateria necessiteu tires de níquel. Hi ha al mercat dos productes: metàl·lics i tires de níquel. L’autor aconsella l’ús de ratlles de níquel. Són més cars, però tenen una baixa resistència i, per tant, menys calor, cosa que afecta la durada de la bateria.

Tercer pas: Soldadura per punt o soldadura
Hi ha dues maneres de soldar i soldar per punt per connectar bateries. La millor elecció per a soldadures puntuals. En la soldadura puntual, la bateria no es sobreescalfa. Però l’aparell de soldadura (com el de l’autor) costa aproximadament. 12 tr en una botiga online estrangera i aprox. 20 tr a la botiga en línia russa. El propi autor utilitza soldadura, però va preparar diverses recomanacions per a la soldadura.
Quan es soldi, minimitzeu el contacte entre la soldadura i la bateria.És millor utilitzar una soldadura potent (de 80 W) i una soldadura ràpida que escalfar el lloc de soldadura.

Pas IV: Prova de la bateria
Abans de connectar les bateries, heu de revisar cadascuna per separat. La tensió de la bateria ha de ser aproximadament la mateixa. Les bateries de gran qualitat tenen un voltatge de 3,5 V - 3,7 V. Es poden connectar aquestes bateries, però és millor igualar el voltatge amb un carregador. En les bateries usades, la diferència de tensió serà encara més gran.


Cinquè pas: Càlcul de bateries
Per al projecte, el mestre necessita una bateria amb una tensió d’11,1 V i una capacitat de 17000 mAh.
La capacitat de la bateria 18650 és de 3400 mAh. Amb una connexió paral·lela de cinc bateries, aconseguim una capacitat de 17.000 mAh. Designa aquesta connexió P, en aquest cas 5P

Una bateria té un voltatge de 3,7 V. Per obtenir 11,1 V, heu de connectar tres bateries en sèrie. Designació S, en aquest cas 3S.

Per tant, per obtenir els paràmetres necessaris, heu de connectar tres seccions, cadascuna de cinc bateries connectades en paral·lel, en sèrie. Paquet 3S5P.


Pas sisè: Muntatge de bateries
Per muntar la bateria, el mestre utilitza cèl·lules especials de plàstic. Les cèl·lules de plàstic tenen diversos avantatges en connectar-les, per exemple, amb una pistola de cola.
1. Fàcil muntatge de qualsevol quantitat.
2. Hi ha lloc per a la ventilació entre les bateries.
3. Resistència a vibracions i xocs.

Recull dues cel·les de 3 * 5. Instal·la, a la cel·la, el primer paquet de bateries 5S amb un avantatge a la part superior, les cinc següents bateries amb un menys amunt i les cinc últimes bateries de nou un plus amunt (vegeu la foto).

A dalt estableix la segona cel·la.

Setè pas: soldadura
Talla quatre tires de níquel, per a connexió paral·lela, amb un marge de 10 mm. Retalla deu tires per a la connexió en sèrie.

Disposa d’una llarga tirada als + contactes de la primera (quan s’inverteix, romandrà la primera) paral·lela 5P. Solda la tira. Soldadures en un extrem per a + terç de la cel·la a l'altre per segon. Solda una banda llarga a + terç de la cel·la (per sobre de les plaques). Passa el bloc. Solda les plaques del costat posterior, donat que ara estem connectant en paral·lel la tercera i la segona secció de la primera i la segona seccions (tenint en compte que s’ha girat).




Pas vuit: sistema de gestió de bateries (BMS)
Primer, esbrinem què és la BMS.
BMS (sistema de gestió de bateries) és electrònica una placa que es col·loca a la bateria per tal de controlar el procés de la seva càrrega / descàrrega, supervisar l'estat de la bateria i els seus elements, controlar la temperatura, el nombre de cicles de càrrega / descàrrega, protegir els components de la pila. El sistema de control i equilibri proporciona un control individual de la tensió i la resistència de cada element de la bateria, distribueix corrents entre els components de la bateria durant el procés de càrrega, monitoritza el corrent de descàrrega, determina la pèrdua de capacitat per desequilibri i garanteix la connexió / desconnexió segura de la càrrega.

A partir de les dades rebudes, BMS realitza un equilibri de càrrega de les cel·les, protegeix la bateria de curtcircuits, sobrecàrregues, sobrecàrregues, sobrecàrregues (altes i excessivament baixes tensions de cada cel·la), sobreescalfament i sobrecàrrega. La funcionalitat de BMS permet no només millorar el mode de funcionament de les bateries recarregables, sinó també maximitzar la seva vida útil.

Els paràmetres importants de la placa són el nombre de cel·les de la fila, en aquest cas 3S, i el corrent de descàrrega màxima, en aquest cas 25 A. Per a aquest projecte, el mestre utilitzat placa amb els següents paràmetres:
Model: HX-3S-FL25A-A
Interval de sobretensió: 4,25 ~ 4,35 V ± 0,05 V
Interval de tensió de descàrrega: 2,3 ~ 3,0 V ± 0,05 V
Corrent de treball màxim: 0 ~ 25 A
Temperatura de funcionament: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Soldem la placa als extrems de la bateria segons el diagrama.








Nou Pas: El cas
El cos el realitza el mestre d'una impressora 3D.




Pas deu: Construir
Ara necessiteu instal·lar l’indicador de la bateria, l’interruptor d’indicadors i el connector per carregar o carregar. Arriba tot segons l'esquema (fil negre a P-, marró a P +) i s'instal·la en el cas.







Cargols a la tapa.

Per carregar es pot utilitzar un adaptador de 12,6 V 2A.
9.8
9.3
9.7

Afegeix un comentari

    • somriuresomriuxaxad'acordno ho séyahoonea
      capratllarximplesísí-síagressiusecret
      ho sentoballarballar2ballar3perdóajudarbegudes
      pararamicsbébondatxiuletswoonllengua
      fumaraplaudintcranideclararderisiudon-t_mentiondescarregar
      calorirritariure1mdareuniómosquitnegatiu
      no_icrispetescastigarllegirporespantosbuscar
      burlargràcies_youaixòto_clueumnikagutd'acord
      dolentbeeeblack_eyeblum3ruborpresumirl'avorriment
      censuradaplaersecret2amenaçarvictòriatusun_bespectacled
      xocrespectlolpreveurebenvingudaKrutoyja_za
      ja_dobryiajudantne_huliganne_othodifludprohibicióa prop
5 comentaris
Convidada Gennady
Què passa amb la supervisió tèrmica? Sí, fins i tot en un cas tancat. És una cosa perillosa. no ho sé
Aquests elements (Samsung) si no m'equivoco en 2,6 Ah, 5 peces en paral·lel, deixen com a mínim 10 amperes. Per a 2 amperis és de 0,2C. Aquest és un cost aproximat a la nit. Panasonic encara amb més capacitat. Aquesta tècnica s’utilitza en ordinadors portàtils. La càrrega la realitza un corrent dins d’1-2 amperis, tot depèn del firmware.
Per a aquest BMS, no està clar quin corrent de càrrega es considera nominal. L'alimentació elèctrica és de només dos amperis, o menys per un nombre d'elements dins l'espatlla.
Alimentació de 12 volts, és inferior a la suma d’elements totalment carregats (12,6 volts).
Si prenem, per exemple, el controlador de càrrega de liti, al popular TP4056, aleshores funciona amb 5 volts.
El panell solar dóna el màxim a plena llum. Per a alguns en sé, en algun lloc de 18 volts. Però això està a la bona llum. Amb temps ennuvolat menys, respectivament.
Interval de sobretensió: 4,25 ~ 4,35 V ± 0,05 V

És espantós que els elements ordinaris, els mateixos que Panasonic NCR18650B, tinguin una tensió de càrrega final de 4,2 volts i carregar-los fins a un màxim de 4,35 + -0,05 redueixi la seva vida útil.
L’autor
Hi ha un controlador de 3 A i 12V, però, pel que entenc, modificarà alguna cosa
L’autor
Bé, dóna un adaptador com a exemple, però ell es carregarà des del panell solar tal i com l’entenc. Quant no sé, vaig a veure aquesta hora.
Quina tensió i corrent cal carregar? Crec que no només m’interessaré pels altres.
2,5 amperis per una mica de càrrega. L’adaptador de 12 volts també està exhaurit. Es donen 3 elements amb una càrrega màxima de més de 12 volts. Aconsegueu els elements com a la figura i carregueu-los fins a un màxim de 4,35 + -0,05, perquè no tindran una vida llarga ...

Us aconsellem que llegiu:

Doneu-lo al telèfon intel·ligent ...