Mündəricat:

Ni-MH batareya şarj cihazı: 8 addım
Ni-MH batareya şarj cihazı: 8 addım

Video: Ni-MH batareya şarj cihazı: 8 addım

Video: Ni-MH batareya şarj cihazı: 8 addım
Video: Battery Charger || ŞARJ ALETİ || LI-ION NI-MH NI-CD AKÜ KURŞUN ASİT ŞARJ DEVRESİ 2024, Noyabr
Anonim
Ni-MH Batareya Şarj Cihazı
Ni-MH Batareya Şarj Cihazı

Hamıya salam…..

Hər kəs SMPS haqqında eşitdi. Amma nə qədəri onun işlədiyini bilir?

SMPS mənim üçün bir möcüzədir. Buna görə də bu barədə daha çox şey axtarıram. İndi bu barədə az şey bilirəm. Burada kiçik bir əsas SMPS dövrəsini təqdim etməyə çalışıram. Burada iki Ni-MH hüceyrəsinin doldurulması üçün istifadə olunur. Tək tranzistorlu SMPS -dir. Dövrənin ürəyi tranzistordur. Bu layihədə tranzistor bir neçə dəfə uğursuz olur. Ancaq nəhayət dəyişdirilmiş dizayn yaxşı işləyir. Buna görə diqqətli olun. Dövrə əsas tərəfi 230V AC üzərində işləyir. Bizim üçün təhlükəlidir. Odur ki, öz riskinizi götürün.

Layihəyə başlayaq. !!!!

Addım 1: nəzəriyyə və iş

Teoriya və İş
Teoriya və İş

Nəzəriyyə

SMPS nədir ??? Hər kəs bu suala cavab verə bilər. Çünki bu, yüksək gərginlikli AC -dən aşağı gərginlikli DC istehsal etməkdən başqa bir şey deyil.

Ancaq başqa bir problem var. Məşhur FULL BRIDGE RECTIFIER istifadə edərək transformator DC enerji təchizatı haqqında bilirik və dəfələrlə istifadə edirik. Aşağı gərginlikli DC istehsal edir. Niyə SMPS -ə ehtiyacımız var. Uşaqlıqda bu sualı həll etmək üçün daha çox araşdırma apardım. Sonra transformatorun xətti bir cihaz olduğunu görürəm, buna görə çıxış gərginliyi giriş voltajının dəyişməsi ilə dəyişir. Ancaq SMPS xətti deyil, buna görə giriş gərginliyindən asılı olmayaraq çıxış gərginliyi sabitdir. Bunun əsas üstünlüyüdür. Digər müqayisələr aşağıda verilmişdir.

Transformatorun enerji təchizatı

  • Çıxış gərginliyi giriş gərginliyi ilə dəyişir
  • Yüksək çəki və ölçü
  • Qeyri -sabit çıxış gərginliyi
  • Daha az mürəkkəb
  • Və s

SMPS

  • Çıxış gərginliyi həmişə sabitdir
  • Aşağı çəki və ölçü
  • Sabit çıxış gərginliyi
  • Çox mürəkkəb
  • Və s

İşləyir

SMPS -də bir transformator da istifadə olunur. Ancaq yüksək tezlikdədir, çünki yüksək tezlikdə dönüşlərin sayı azalır və transformatorun ölçüsü azalır. Beləliklə, yüksək tezlikli istehsal üçün osilator üçün geribildirim üçün bir tranzistor və bir transformator sarımından istifadə edirik. Sonra PWM texnologiyasından istifadə edərək birincil gərginlik dəyişdi. Yəni, orta gərginliyi dəyişdirmək üçün osilatorun iş dövrünə nəzarət edin. Bununla çıxışda sabit bir gərginlik əldə edirik. Şəkildə verilən SMPS blok diaqramı.

Blogumda ətraflı izah verildi. Zəhmət olmasa ziyarət edin.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Addım 2: Dövrə Dizaynı

Dövrə Dizaynı
Dövrə Dizaynı

Dizayn addımları aşağıda verilmişdir

  • Transistorun işləməsi üçün giriş AC gərginliyini DC -ə çevirmək üçün bir düzəldici dizayn edin.
  • Yüksək gərginliyə, tezliyə və arzu olunan cərəyana tab gətirən bir tranzistor seçin.
  • Bir transistor əyilmə dövrəsi dizayn edin.
  • Osilatörü tamamlamaq üçün tranzistora bir geribildirim şəbəkəsi qurun
  • Çıxışda bir düzəldici və filtr dizayn edin
  • Batareyanın tam şarj vəziyyətini göstərmək üçün bir gərginlik göstərici dövrə dizayn edin

Ətraflı dizayn və sxem izahı blogumda verilmişdir. Zəhmət olmasa ziyarət edin.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Komponentlər

IC - TL431 (1)

Transistor - Mje 13001 (1)

Zener - 5v2 / 0.5w (1)

Diyot - 1N4007 (2), 1N4148 (3)

Kondansatör - 2.2uF/50v (1), 3.3nF (1), 100pF/1Kv (1), 220uF/18v (1)

Rezistor - 1K (1), 56E (1), 79E (1), 470K (1), 2.7K (1), 10E (1)

əvvəlcədən təyin edilmiş rezistor - 100K (1)

LED - yaşıl (1), qırmızı (1)

SMPS transformatoru (1) - köhnə mobil şarj cihazından

Bütün komponentlər köhnə PCB -lərdən alınır, yaxşıdır, çünki təkrar emal prosesidir. Beləliklə, bütün komponentləri köhnə PCB -lərdən sınayırsınız. TAMAM.

Ətraflı dizayn və sxem izahı blogumda verilmişdir. Zəhmət olmasa ziyarət edin.https://0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Addım 3: Pcb hazırlamaq

Pcb istehsalı
Pcb istehsalı

Burada hər hansı bir proqramı istifadə edərək dövrə sxemini hazırladım. PCB dizaynını ağ kağıza çəkirəm. Hər bir komponentin yaxşı yerləşdirilməsini tapmaq üçün bir neçə dəfə çəkmə və yenidən çəkmə proseduru ilə edildi. Sonra bunu tamamladıqdan sonra daimi bir markerdən istifadə edərək müvafiq ölçülü PCB -yə kopyaladım. Sonra mürəkkəb qurudulduqdan sonra, aşınma üçün maskanın yaxşı qalınlığını təmin etmək üçün bir neçə dəfə təkrarlama prosedurunu təkrarlayıram. Əks təqdirdə yaxşı bir PCB əldə etməyin.

Addım 4: Deliklərin qazılması

Deliklərin qazılması
Deliklərin qazılması
Deliklərin qazılması
Deliklərin qazılması

Qazma məqsədi ilə 0,5 mm -dən az qazma ucu olan bir əl qazma qurğusundan istifadə edirəm. Şəkildə göstərildiyi kimi. PCB -yə zərər vermədən bütün delikləri diqqətlə açın. Sonra maskanın düzgün qalınlığını təmin etmək üçün düzeni bir dəfə yenidən çəkin. Bu işdən sonra tozları təmizləmək üçün PCB -ni təmizləyin.

Addım 5: Aşındırma

Aşındırma
Aşındırma

Aşındırmaq üçün FeCl3 (ferrik xlorid) tozunu plastik qutuya alın. Sonra bir az su əlavə edin. İndi qırmızı rəngə bənzəyir. Sonra əlinizdə bir tırtıl taxaraq PCB -ni batırın. Sonra istənməyən mis hissəsini həll etmək üçün 20 dəqiqə gözləyin. Mis tamamilə həll olunmazsa, tam həll etmə hərəkətini gözləyin. Tam həll prosesindən sonra PCB -ni məhluldan çıxarın və təmiz su ilə təmizləyin və mürəkkəb maskasını çıxarın. Bütün proses üçün əlcək geyin.

Addım 6: Lehimləmə

Lehimləmə
Lehimləmə
Lehimləmə
Lehimləmə
Lehimləmə
Lehimləmə

Bütün PCB izlərinə kiçik bir qalınlıqdakı lehim tətbiq edin. Hava ilə mis korroziyasını azaldır. PCB ömrünü artıracaq. Peşəkar PCB üçün lehim maskalarından istifadə edin. Bu lehim maskalanmasından sonra komponentləri öz mövqeyinə lehimləyin. PCB -də yer qənaət etmək üçün transformatoru PCB -nin lehimləmə tərəfində yerləşdirin. Əvvəlcə kiçik komponentləri, sonra isə daha böyük hissələri qoyun. Bundan sonra, komponentlərin istenmeyen uclarını kəsin və PCB təmizləyicisi (IPA həlli) istifadə edərək PCB -ni təmizləyin.

Addım 7: Test

  • Əvvəlcə PCB izində hər hansı bir qısa qapanma və ya kəsmə üçün vizual test edildi.
  • Sonra PCB və komponentləri dövrə diaqramı ilə yoxlayın.
  • Çox sayğacdan istifadə edərək giriş tərəfində olan hər hansı bir qısa dövrə yoxlayın.
  • Bütün testislər uğur qazandıqdan sonra dövrəni 230V AC -yə qoşun.
  • Çıxış gərginliklərini yoxlayın və çoxlu sayğaclardan istifadə edərək tam yüklənmə gərginliyinin (2.4v) çatdığı yeri əvvəlcədən təyin edin.

Nəhayət, dövrəmizi tamamladıq. Hooo ……

Addım 8: Dövrəni kabin içərisinə qoyun

Dövrəni kabin içərisinə qoyun
Dövrəni kabin içərisinə qoyun

Burada köhnə mobil telefon şarj cihazının qapağından istifadə edirəm. Batareyaları yerləşdirmək üçün şarj cihazına köhnə bir batareya qutusu quraşdırılmışdır. Bitmiş şəkil yuxarıda verilmişdir. Ledi üst tərəfə yerləşdirmək üçün deliklər qazın. Giriş telləri şarj cihazının giriş pininə qoşulur.

Sadə SMPS batareya şarjlarımız tamamlandı. Çox yaxşı işləyir.

Blogumda verilən tam sxem izahı. Aşağıda verilən link. Zəhmət olmasa ziyarət edin.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Tövsiyə: