リチウムイオン電池用の充電器 リチウムイオン充電器。 リチウム電池用の充電器

だから、私のトップ5は18650の電池のための充電です。 懐中電灯またはワイップのために18650のバッテリーを充電するよりも充電を選択するのは何ですか? アリエクスプレスおよび他のストアのバルクさまざまなモデルで。 しかし、人々がリチウムイオン電池を購入したり、彼のために充電するために私にやって来たときだけ、小さい数が彼らが望むものを理解しているようです。

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私はあなたがここにここにいないべきだろうなぜここに始めました。 この工芸品と通常の充電の間の槍の違いを考慮すると、それはまったくそのようなものを取ります。

  • リチウムでのみ働きます。ニッケル
  • いまいましいどの充電アルゴリズムを知っています。
  • まあ、少し恵まれないが、4.3Vまで追い出すことができるが、それは化学にとって非常に悪い
  • アセンブリの品質は価格に対応していますが、それが崩れるか、または泡立たないという事実ではありません。

まあ、18650バッテリ\u003d 26650バッテリの充電のための重要な点 - 充電は、ほぼすべてのリチウムイオン電池モデルを充電するための可動バーを持っています。

XTAR(最近の再結組後、ブランドAlmaybeの下で販売されています)

個人的には、私のために、1つのスロットのための安価な充電のセグメントで明示的なお気に入りはXTAR MC1です。 充電するのは非常にコンパクトな(人差し指のどこかに寸法)。 Lytocalsとは異なり、同じ1Aの取引電流を自慢しませんが、深い宿泊施設の持ち上げの企業技術\u200b\u200bがあります。 しかしながら、XTAR MC1plus 1aでは、充電電流は既に存在している。

懐中電灯を書くプロセスを定期的に書いて、私は2b以下のアカウントの放電の状況に出会いました。 その他の課金、さまざまなテクスチャの同じリンクは、そのようなaccを定義していません。 もちろん、劣化した化学を伴うゼロ電池で全く散らばっているので、それは心立えには不可能ではありません。 キットではカバーがあり、そこでどこかに運ぶことができます。

0.5A電流を6時間の充電時にどこかに注がれ、+ \\ - タンクに応じて、ACCの口座の奥行きの深さ。 あなたが夜に(そして私自身の塊で起こる)なら、それではまったく目には十分です。 途中で車の中で充電するためにはすでに十分ではなく、同じ線を見る必要があります。

もちろん、充電支持体およびニッケル、すなわち 普通のAA \\ AAAを請求することができます。

ALIの下のバージョンの両方のバージョンの値札はかなり解除されています。 通常のバージョンで約4-7ドルのバック。 彼らはそこを歩き、ここに行くので、私はそれらをここに詳細に持って行きません。

他のバージョンから、同じ正しい充電アルゴリズムを持つVC2だけに注意してください。これは、良好で視覚的なインジケータに有利です。 地域の残りのモデルは、興味深いですが、価格\\機能性でリフトを失うことは、それほど好ましく、私はここでそれらについて言うことはありません。

価格タグは14ドルを回転させています。 そしてここでは、他のモデルと同様に、ポイントやクーポンの存在から軽減する必要があります。

yitokala。

長期間にわたって、貧弱な建設能力が良好な塊によって補償され、充電プロセスによって補償されたミラーは、1スロットの担当の知識のある人々の間で非常に人気がありました。 これは101iの絆の放出まで続いた。 ACCの充電および電圧プロセス、すべての化学的およびサイズ、PaveBankモードで動作する能力、0.5 \\ 1Aの電流を選択する能力 - このモデルは最安値として即座に売上高のヒットになりました。リチウム電池のこの優れた充電。

その後、モデルは徐々に宿泊施設のためにモデルを残し始めました、202 - 2、402、4つ、最近モデルは3 ACECのためにモデルが解放されました。 101から、それらは接続数だけ異なります。

もちろん、電源が2Aを与える場合は、4つの競合がそれぞれ0.5A以下に充電できることを理解する必要があります。

101iの出力が市場からミラーを削除した場合、202 \\ 402は暗黒充電の販売を完全に落としました。 私は15 \\ 16彼女がよく取引されていたかを覚えています。 残りの残骸が購入でワイプショップに渡された残りのすべての事実で、このナイトコアは掘られていませんでした。 価格に加えて、例えばニッケル1aの沸騰は機能的マイナスです。


別に、私は人気の4xlove充電について教えてくれます。 Liitokala Lii-500 これは実際にはすべて組み合わされています。

課金、テスト容量(開始中に強制されているときは、実際にはOpusと同じ更新を起動することができます)、完全な表示(抵抗を含む)。 チャンネルあたり0.3から1aの充電電流、さまざまなケミシングとサイズの束です。

あなたの低価格のために、この充電は蓄積を充電するだけでなく、あなたがそれらをたくさん持っているならば、彼らの状態を評価する必要があるならば、彼らの状態を迅速に評価する必要があるならば、この充電は素晴らしい選択です。


opus。

最後のストローク(私はこの場合はあなたがそれらについて知っているかのように - あなたがそれらについて知っているかのように、iMaxモデルの充電について話しません)Opus BT - C3100 v2.2

それ 非常に絶えず電池に対処しなければならない人の中で人気の充満。 私は自分自身がどこかにそのようなものを使いました、しかし私は500kuのすべてを動かしました。 価格のほぼ2回の違いを持つと、私は自分自身のために機能的な特別な利点を見ませんでした。 2A充電電流は私にとって重要ではなく、リフレッシュ機能は500リットルで働くことができ、どこか3-4の手動でのノルムテストの起動、すなわち 充放電充電

さて、はい、もう1つの明らかな機能的利点はファンの存在です。これは4つの宿泊施設が大電流によって充電または放電されたときに非常に合理的です

原則として、これを止めることができます。 他のいくつかの特定のモデルがありますが、私は読者の非常に大多数のために、上記のいくつかで十分であると確信しています。 私は皆によってそれらを使っていました、私は1つのものであることだけが1つのものであることが一度だけ202社の債券が費用の停止をしなかった、彼はそれが止まるまで受け入れました。 しかしこれは数十から1ダースです。

21700電池の充電

別に、人気のニツコア充電について言及する価値があります。
彼らが今私を引き付ける唯一のものは、最も単純なモデルでさえ21,700のバッテリーでも問題ありません。 また、AliExpresで21700の懐中電灯を購入するのは難しくありませんので、Litikaalの充電が実際にクレークから寝取ることができるという事実です。 そして、いくつかのファッショナブルなブランド21700電池はまったく適合していません。
そのような状況では、21,700の電池のみにナイトコア充電を課すことを正当化します。 私は自分自身を使うことをお勧めします - Nitecore UI2(私の追加料金のナイトコアを参照)。 さらに安価です - 。

財務が根本的に何かを撮ることを可能にするならば、ナイトコアの良さはここで過去のモデルのほとんどすべての群れ(1AのAAAニッケルAkkoveの電流)を修正しました。

そう、 NITECORE UM4。 ()。 ちなみに、この課金を選択に追加すると、価格タグがLiitokala Lii-500の水準に落ちたことに気付きました!

電池の放電を充電するための方法は化学反応として進行する。 しかしながら、リチウムイオン電池の電荷は規則の例外である。 科学的研究は、イオンのカオス運動としての電池のような電池を示す。 科学者の記述は注意に値する。 科学にリチウムイオン電池を正しく帯電させると、これらの装置は永遠になければなりません。

AKB科学者の有用な能力の喪失の実施によって確認された事実は、いわゆるトラップによって閉塞可能なイオンに見られる。

したがって、他の同様のシステムの場合と同様に、リチウムイオンデバイスは実際にはそれらの適用の過程の欠陥に対して保証されない。

Liイオン構造用の充電器は、酸鉛系を対象とした装置といくつかの類似性を有する。

しかし、そのような充電器の主な違いは、細胞上の過大評価された電圧の供給に見られます。 さらに、電流にはより厳格な公差があり、完全なバッテリ充電を伴う間欠的または浮遊方法に対する充電例外がある。


代替エネルギー源のためのエネルギー貯蔵として使用できる比較的強力な電源
コバルトブレンドリチウムイオン電池は内部保護鎖を装備していますが、この瞬間は過度の充電モードでのバッテリー爆発を節約できません。

リチウムイオンACBの開発もあり、ここでリチウムの割合が増加する。 それらのために、充電電圧は4.30V / I以上の値に達することができる。

電圧の上昇は容量を増加させるが、仕様の外側の電圧の出力は、AKBの構造の破壊に当てられている。

したがって、そのリチウムイオン電池の質量には保護鎖が装備されており、その目的は確立された基準を保つことです。

完全または部分的なチャージ

しかしながら、練習は番組を示しています。ほとんどの強力なリチウムイオン電池は、その短期送りの状態でより高いレベルの電圧をとることができます。

このオプションでは、充電効率は約99%であり、充電時間全体の間にセルは寒いままです。 真の電荷が達成されたときに、すべて同じものが4から5℃で加熱されている。

おそらくそれは保護に関連しているか、または高い内部抵抗のために関連付けられています。 そのようなANKBの場合、適度な充電速度で10℃を超える温度が上昇すると停止する必要があります。


充電時の充電器内のリチウムイオン電池 インジケータは電池の完全な充電を示します。 さらなるプロセスはバッテリーを損傷することを脅かす

コバルトブレンドシステムの完全な充電はしきい値電圧値で発生します。 同時に、現在の公称の3~5%の値で電流が低下します。

バッテリーはフル充電を示し、そして長い間変更されていない容量のレベルを達成するときに。 その理由は、電池の自己放電の増加になる可能性があります。

充電電流と飽和チャージを増やします

注意すべきである:充電電流の増加は、総電荷の状態の達成を高速化しない。 リチウム - 電圧のピークに達するが、容器の全彩度への電荷はより多くの時間を必要とする。 それにもかかわらず、高電流でバッテリーを充電すると、バッテリー容量は約70%増加します。

リチウムイオン電池は、酸鉛装置の場合のように、強制的に完全な充電を支持しない。 また、このオプションは、充電オプションがLiイオンに望ましくないことです。 実際、高電圧「歪み」バッテリが電池の「歪み」なので、電池を完全には充電するのが良いです。

より低い電圧閾値または完全な飽和電荷の選択は、リチウムイオン電池の寿命の延長に寄与する。 真のアプローチは、電池のエネルギーの時間の減少を伴う。

ここで注意すべきです。国内のチャルギェークルームは、原則として、最大電力で動作し、充電電流調整(電圧)をサポートしません。

リチウムイオン電池用の家庭用充電装置の製造業者は、強制方式の解決策のコストよりも重要な要素が長くなったことを考慮しています。

リチウムイオン電池の充電器

いくつかの安価な国内充電器はしばしば単純化された技術に取り組んでいます。 リチウムイオン電池は、飽和電荷に遷移することなく、1時間以内に充電される。

このような装置の準備インジケータは、第1のステップで電池が電圧しきい値に達すると点灯します。 料金の状態は約85%で、多くのユーザーが多くのユーザーを満たしています。


この国内充電器は、リチウムイオン電池を含む、異なる電池を扱うために提供されています。 この装置には電圧調整システムと電流があり、すでに良好です。

プロの充電器(高価な)は、それらが下の充電電圧閾値を設定し、それによってリチウムイオン電池寿命を延ばすという事実によって区別される。

この表は、異なる電圧しきい値上のそのようなデバイスによって飽和電荷を伴わずに充電するときの計算された容量を示しています。

充電電圧、B / ONセル カッターを高電圧で切り取ると、% 充電時間 完全彩度の容量%、%
3.80 60 120 65
3.90 70 135 75
4.00 75 150 80
4.10 80 165 90
4.20 85 180 100

リチウムイオン電池が充電し始めるとすぐに、電圧の急激な増加が見られます。 この挙動は、遅れ効果があるときにゴムリボンを持つ持ち上げ貨物と同等です。

容量は、バッテリーが完全に充電されているときに、最終的には入力されます。 そのような電荷特性はすべてのAKBに対して典型的なものである。

充電電流が大きいほど、ゴム製リボンの効果が明るくなります。 高い内部抵抗を有する細胞の低温または存在は効果を高めるだけである。


最も簡単な形でのリチウムイオン充電式電池の構造:銅の1 - マイナスタイヤ。 2 - アルミニウムのタイヤ。 酸化コバルトからの3 - アノード。 4-グラファイトのカソード。 5 - 電解質

荷電電池の電圧を読み取ることによる充電状態の推定は擁護ではありません。 電池が数時間かかった後の開回路(アイドル)の電圧を測定することは、最良の推定インジケータです。

他の電池と同様に、リチウムイオン電池の活物質に影響を及ぼすのと同じ方法で、温度はアイドルコースに影響を与える。 、ペンダントを数えることによってラップトップやその他の装置が推定されています。

リチウムイオンAKB:飽和しきい値

リチウムイオン電池は過剰な電荷を吸収することができません。 したがって、電池の全飽和では、充電電流を直ちに取り外す必要があります。

定電流電荷はリチウム要素のメタライゼーションをもたらし、それはそのようなAKBの安全性を確実にするという原理に違反する。

欠陥の形成を最小限に抑えるためには、電荷ピークに達するとできるだけ迅速にリチウムイオン電池をオフにする必要がある。


このバッテリーは、それがそうであるべき限り正確に電荷を奪うことはできません。 間違った料金のために、彼はエネルギー駆動の主な特性を失いました。

電荷が停止するとすぐに、リチウムイオン電池の電圧が低下し始めます。 物理電圧を低減する効果が明らかにされています。

しばらくの間、アイドリング応力は、偏在している帯電セルの間に3.70Vと3.90Vの間で分布します。

また、完全に飽和した電荷を受けたリチウムイオン電池が隣接する(そのような方式に含まれる場合)、飽和電荷を受け取らなかった場合にも注意を引く。

リチウムイオン電池を充電器内に保持する必要がある場合は、短期間の補償充電機能を持つ充電器に賭けられるべきです。

短期補償充電関数を持つ充電器は、開回路の電圧が4.05V / Iに低下し、電圧が4.20V / Iのときにオフになるとオンになります。

運用調整やスタンバイモードで作業するために設計された充電器は、全レベル4.20V / MEをさせずに、4.00V / Iまでのバッテリ電圧を4.00V / Iまで減少させ、リチウムイオン電池を4.05V / MEレベルに低減します。

そのような技術は、技術的電圧と本質的に関連する物理的電圧を減少させ、そして電池寿命の延長に寄与する。

ボブルバッテリーの充電器

伝統的な設計の電池は3.60ボルトに等しい定格セル電圧を持っています。 ただし、コバルトが含まれていないデバイスには、名目上のものです。

したがって、リン酸リチウム電池は3.20ボルト(充電電圧3.65V)の評価を有する。 そして新しいチタン酸リチウム電池(生産ロシア)は2.40V(充電器2.85)の名目セル電圧を有する。


リン酸リチウム電池は、構造体にコバルトを含まないエネルギー貯蔵施設に属しています。 この事実は、そのような電池を充電するための条件を変える

そのような電池の場合、バッテリーは爆発の脅威で過負荷をかけているので、伝統的な充電器は適切ではありません。 逆に、安定した電池のための充電システムは、3.60Vの伝統的なリチウムイオン電池によって十分な電荷を供給しないであろう。

リチウムイオン電池の超過電荷

リチウムイオン電池は、指定された動作応力内で安全に機能します。 ただし、作業ノルムの上に充電されていれば、バッテリ作業は不安定になります。

4.30Vを超える電圧を備えたリチウムイオン電池の長充電は4.20Vで設計されており、リチウムでメタライゼーションアノードを含まない。

陰極の材料は、次に酸化剤の特性を獲得し、状態の安定性を失い、単離二酸化炭素。

充電式セル圧が成長しており、充電が続くと内部保護装置は1000kPaから3180kPaの圧力で動作します。

圧力成長が続くと、その後、保護膜は3,450kPaの圧力レベルで開きます。 このような状態では、リチウムイオン電池のセルは爆発の危機に瀕しており、最終的にはこれが正確に何が起こるかです。


構造:1 - 上のカバー。 2 - 上部絶縁体。 3 - スチールバンク。 4 - 下の絶縁体。 5 - タブアノード; 6 - 陰極; 7 - セパレータ; 8 - 陽極; 9 - カソードタブ。 10 - 屋外; 11 - PTC。 12 - ガスケット

リチウムイオン電池内の保護の誘発は、内部内容の温度の上昇と関連している。 完全に充電された二次電池は、部分的に帯電されたよりも高い内部温度を有する。

したがって、リチウムイオン電池は、低レベルの充電の条件下でより安全に見られます。 そのため、一部の国の当局は、リチウムイオンAKB航空機では、エネルギーが豊富で、完全能力の30%以上が豊富であることが必要です。

全負荷時の電池の内部温度のしきい値は次のとおりです。

  • 130~150℃(リチウムコバルト用)。
  • 170~180℃(ニッケル - マンガン - コバルトの場合)。
  • 230~250℃(リチウムマンガン用)。

注目すべきである:リン酸リチウム電池はリチウム - マンガンACBよりも良好な温度安定性を有する。 リチウムイオン電池は、エネルギー過負荷の条件下で危険性を表す唯一のものではありません。

例えば、エネルギーの飽和がパスポートモードの違反で実行された場合、リードニッケル電池も溶融するように素因、続いて点火が続く。

したがって、電池に理想的に適した充電器の使用は、すべてのリチウムイオン電池にとって最も重要である。

分析からのいくつかの結論

リチウムイオン電池を充電することは、ニッケル系と比較して簡略化された技術によって特徴付けられる。 電圧と電流の制限を備えた充電図。

そのような方式は、電池が使用されるときにさまざまな複素電圧シグネチャを分析する方式よりはるかに簡単です。

リチウムイオン電池のエネルギーの飽和過程は割り込みを可能にし、これらの電池は酸鉛ACBの場合のように完全な飽和を必要としない。


低電力リチウムイオン電池のためのコントローラ図 単純な解決策と最小限の詳細。 しかし、スキームは長い耐用年数が残っているサイクルの条件を提供しません

リチウムイオン電池の特性は、再生可能エネルギー源(太陽パネルと風力タービン)の作業における利点を約束します。 原則として、または風力発電機が完全な電池を提供することはめったにありません。

リチウムイオンの場合、安定した再充電の要件の欠如は充電コントローラ方式を簡素化します。 リチウムイオン電池は、必要な鉛蓄電池として、電圧と電流をレベルするコントローラを必要としません。

すべての家庭用およびほとんどの産業用リチウムイオン帯電装置は完全に充電された電池です。 しかしながら、それらの質量においてリチウムイオン電池を充電するための既存の装置は、サイクルの終わりに電圧の調整を提供しない。

電池は、ネットワークからではなく実行されていないメカニズムにおいて重要な役割を果たしています。 充電式電池は、充電器を購入する必要があるという事実のために、かなり高価です。 電池において、導電材料および電解質の異なる組み合わせが使用される - 鉛酸、ニッケル - カドミウム(NiCd)、ニッケル - 金属水素化物(NiMH)、リチウムイオン(Li - イオン)、リチウムイオン - ポリマー(Li-) PO)

私は私のプロジェクトでリチウムイオン電池を使いますので、私はあなた自身の手で18650のリチウム電池を請求することにしました、そして高価ではなく、私は続行します。

ステップ1:ビデオ

ビデオは充電器のアセンブリを示しています。
YouTubeへのリンク。

ステップ2:電気成分リスト





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充電式電池用の組み立てに必要な部品のリスト18650:

  • 電池保護付きTP4056チップに基づく充電モジュール
  • 電圧安定化装置7805、あなたは1pcを必要とするでしょう
  • コンデンサー100 NF、4個(5V電源がある場合は必要ありません)

ステップ3:ツールのリスト





機能するには、次のツールが必要になります。

  • ホットナイフ
  • プラスチックボックス8x7x3 cm(またはサイズの近く)

必要なすべてのツールとコンポーネントが作業用に準備されているので、TR4056モジュールを扱います。

ステップ4:チップに基づくLi - IOチャージャーモジュール電池TH4056





このモジュールについてもう少し。 市場では、これらのモジュールの2つの変種を示しています。バッテリー保護とそれなしで。

保護方式を含むスイッチングボードは、DW01a電源回路フィルタ(積算バッテリ保護方式)およびFS8205A(Nチャネルトランジスタモジュール)を用いて電圧制御を行う。 したがって、スイッチングボードは3つの集積回路(TP4056 + DW01A + FS8205A)を含み、電池保護のない充電モジュールには1つの積分回路(TP4056)が含まれています(TP4056)。

TP4056は、DCおよび電圧の線充電を伴う単一要素Li - IO電池の充電モジュールである。 SOPハウジングと少数の外部部品は、このモジュールを自家製の電化製品に使用するための優れたオプションで作ります。 USBと通常の電源を介して充電します。 TP4056モジュールピンアウトが付属している(図2)、ならびに直流の曲線およびDC電圧を有する充電サイクルチャート(図3)を添付する。 スイッチボード上の2つのダイオードは、現在の充電状態 - 充電、電荷の停止などを示しています(図4)。

バッテリーを損傷しないようにするために、リチウムイオン電池の電荷は3.7であり、出力電圧が4.2 Vに達するまで電荷が4.2 Vに達するまで、その容量からのDC値で行われるべきである。定電圧と徐々に減少します(初期値の最大10%)電流。 充電レベルは電池容量の40~80%になるため、4.2 Vの電圧で電荷を中断することはできません。 TP4056モジュールはこのプロセスに責任があります。 もう1つの重要な点はPROG出力に接続された抵抗で、充電電流を決定します。 市場で提示されたモジュールでは、この出力に1.2 COM抵抗が接続されています。これは充電器1Aに対応しています(図5)。 他の充電電流値を取得するには、他の抵抗を置くことを試みることができます。

DW01Aは、図6では、通常の接続方式が示されている。 フィールドMOSトランジスタM1、M2は、外部集積回路FS8205Aによって接続されている。

これらのコンポーネントはTP4056のリチウムイオン電池充電スイッチに取り付けられています。これには、次の2つのことが必要です。そしてコンタクト+および - モジュールTP4056。

その後、充電器の組み立てを続けます。

ステップ5:配線スキーム


電気成分の組み立てを完了するために、我々はそれらをスキームに従ってスパイクする。 私はフッツプログラムと物理的接続の写真にスキームを付けました。

  1. +電源コネクタ1つのスイッチ接点との接触、および電源コネクタ7805 GNDピンコネクタ付コンタクト
  2. スイッチの2番目のスイッチはVINピン7805と接続します
  3. 電圧安定化装置のVINピンとGNDピンの間に平行な3つのコンデンサ100 NFを確立します(この使用方法)
  4. VOUTとGNDペン電圧安定化装置の間に100NFのコンデンサを確立します(Make Plata)
  5. 電圧安定化装置のVOUT端子をIN +ピンモジュールTP4056に接続します。
  6. PIN GND電圧安定化装置をTP4056モジュール入力に接続する
  7. B + PINモジュールTP4056と接続+電池結合接点、および - バッテリーコンパート連絡先PINモジュールTP4056

この接続は完了です。 電源に5を使用している場合は、電圧スタビライザー7805への接続を持つすべての項目をスキップし、ブロックをそれぞれTP4056モジュールのIN +とINPAPSに直接接続します。
12V電源を使用する場合は、電流1Aを渡すと7805スタビライザーが加熱され、ヒートシンクで固定できます。

ステップ6:アセンブリ、第1部:ハウジング内の穴を切る





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ケース内のすべての電気成分を正しく適合させるためには、穴を切る必要があります。

  1. バッテリーコンパートメントの境界ハウジングのブレードナイフマーク(図1)。
  2. ホットナイフで、作られたラベルに穴を移動します(図2と3)。
  3. 切断孔の後、ハウジングは図4のように見えるべきです。
  4. TP4056モジュールのUSBコネクタがある場所を確認してください(図5と6)。
  5. ホットナイフの場合はUSBコネクタ用の穴を採用します(図7)。
  6. TP4056モジュールダイオードがあるハウジングの位置をマークします(図8と9)。
  7. ダイオードの穴を小さくするためのホットナイフを有する(図10)。
  8. 同様に、電源コネクタとスイッチの穴を作る(図11と12)

ステップ7:アセンブリ、第2部:電気成分を設置する







手順に従ってハウジングにコンポーネントを取り付けます。

  1. マウントポイントがコンパートメント/ハウジングの外側にあるようにバッテリコンパートメントを取り付けます。 接着剤ガンはコンパートメントを接着する(図1)。
  2. USB0が適切な穴に入るようにTP4056モジュールを位置に設定し、サーマルステッチをロックします(図2)。
  3. 電圧安定化装置7805を所定の位置に設定し、サーマルスタックをロックし(図3)。
  4. 電源コネクタを取り付けて、場所に切り替えて、サーモクラスで固定します(図4)。
  5. コンポーネントの位置は、図4に示すように見えるはずです。
  6. ネジ付きのボトムカバー(図6)。
  7. 後で私はホットナイフ、黒いテープから残された不規則性を閉じました。 また、サンドペーパーによって滑らかにすることができます。

完成した充電器を図7に示す。7。 今経験する必要があります。

ステップ8:テスト



充電器を充電器に取り付けます。 12VまたはUSBコネクタの電源を入れます。 赤いダイオードが点滅している必要があります、それは充電プロセスが行っていることを意味します。

電荷が完了すると、青いダイオードは回転するはずです。
充電の過程で充電のプロセスで充電されたバッテリーで写真を塗ります。
この作品では完了です。

多くの人、おそらく、コントローラなしでリチウムイオン電池の充電に問題があるため、このような状況があります。 殺されたノートパソコンは、バッテリー4の銀行でSanyo UR18650Aが生きていました。
私は3つのAAA電池ではなくLED懐中電灯に置き換えることにしました。 その質問は彼らの充電について起こりました。
インターネットで実行されているスキームは束を見つけましたが、詳細は私たちは街でTugovoを持っています。
私は携帯電話を充電することから請求して、充電を管理する際に問題を維持しようとしました、あなたは暖房を常に監視する必要があります、ちょっとしたきが起こり始めます。あなたは火を手配することができます。
私は自分自身をすることにしました。 バッテリーの下の店舗ベッドで買った。 私はフリーマーケットを充電した。 充電の終わりを追跡することの利便性については、電荷の終わりを知らせる2色LEDを見つけることをお勧めします。 充電時に赤から緑への切り替えます。
しかし、それは可能で、普通です。 充電はUSBコードに置き換え、コンピュータから充電するか、USB出力で充電することができます。
私の充電はコントローラなしの電池専用です。 コントローラ私は古い携帯電話のバッテリーから取った。 バッテリが4.2 V、または2 ... 3 V以下に充電可能ではないことを保証します。また、保護方式は短絡から節約され、短絡の瞬間に銀行自体を消費者からオフにします。
それはDW01チップと2つのMOSFETトランジスタ(M1、M2)SM8502Aのアセンブリです。 他のラベルがありますが、スキームはこれに似ており、同じように機能します。

携帯電話の電池充電コントローラ。


コントローラ方式


別のコントローラ方式
主なものは、スイッチコントローラの極性をベッドとコントローラに充電して混同することではありません。 コントローラの手帳は連絡先 "+"と " - "を示します。



利点の近くのベッドでは、撹拌を避けるために、明らかに顕著なポインタ、赤い塗料または自己接着フィルムを作ることをお勧めします。
私はすべてを集めて、それが起こったことです。



素晴らしい料金。 4.2ボルトの電圧に達すると、コントローラはバッテリを充電してオフにし、LEDが緑色に切り替えられます。 充電は完了です。 他のリチウムイオン電池を充電することができます。 皆さんお元気で。

リチウムリチウムイオン電池に最適な充電器スキームを理解できます。

最初は、彼の著者はLM317チップ上の簡単なバージョンを想像したいが、この場合、充電は5ボルトよりも高い電圧から供給する必要があります。 その理由は、LM317チップの入力電圧と出力電圧との差が2ボルト以上であるべきである。 荷電リチウムイオン電池の応力は約4.2ボルトである。 その結果、電圧差は1ボルト未満である。 そしてこれはあなたが別の解決策を思いつくことができることを意味します。

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最も簡単なスキーム

今日は、リチウム電池用のUDB充電器の変種を考えています。 このスキームは最も単純です。それは発明されているだけです。

決定


これは、電圧の安定化があり、バッテリ充電電流を制限するハイブリッド方式です。

課金作品の説明

電圧の安定化は、調整可能な安定化TL431のかなり一般的なチップの基準に基づいています。 増幅素子としてのトランジスタ 充電電流は抵抗R1によって設定され、荷電電池のパラメータのみに依存する。 この抵抗器は1ワットで推奨されます。 そして他のすべての抵抗器は0.25または0.125ワットです。

私たちが知っているように、完全に充電されたリチウムイオン電池の1つのバンクの電圧は約4.2ボルトです。 その結果、充電器の出力では、抵抗R2とR3の選択によって設定されているこの電圧を設定する必要があります。 TL431チップの安定化を計算するためのオンラインプログラムがたくさんあります。
最も正確な出力電圧設定のために、R2抵抗器は約10キロームのマルチターン抵抗に置き換えられます。 ちなみに、おそらくそのような決定。 LEDは充電インジケータの役割にあり、ほとんどすべてのLEDはあなたの好みの色にぴったりです。
すべての設定は4.2ボルトの電圧出力でインストールに降ります。
安定したTL431についてのいくつかの単語。 これは非常に人気のあるチップで、同様の場合にトランジスタと混同しないでください。 このマイクロ回路は、チップが最も頻繁にストラップ内であるコンピュータなどのほとんどすべてのパルス電源に見られます。
パワートランジスタは重要ではなく、媒体または高出力の逆導電率のトランジスタは、例えば、ソビエトから適したCT819、KT805が適している。 より強力なKT815、KT817、および同様のパラメータを持つ他のトランジスタの。

どの電池がデバイスに合いますか?

この方式は、1つのリチウム電池バンクのみを充電するように設計されています。 標準18 650などの電池は、充電器からの出力に適切な電圧を設定する必要があります。
突然、何らかの理由でスキームが機能しない、次にマイクロ回路導出時の電圧の存在を確認してください。 それは少なくとも2.5ボルトであるべきです。 これは、マイクロ回路電圧の外部ソースの最小動作電圧です。 実行のためのオプションがありますが、最小動作電圧は3ボルトです。
また、はんだ付け前の作業を確認するために、指定されたチップに小さなテストベンチを構築することもお勧めです。 そしてアセンブリの後、インストールを慎重に確認してください。

別の刊行物では、改良に関する材料。

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