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Circuito di carica per potenti batterie LI-ION



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Se sei un radioamatore, devi aver provato a assemblare un powerbank fallo da solo, almeno per interesse sportivo. Ma in misura maggiore, le persone creano power bank con le proprie mani per il motivo che la ricarica portatile in fabbrica non si adatta a loro con qualcosa. Prendi anche il fatto che la corrente di carica di tali powerbank raramente supera un valore di 1A (qui significa la corrente caricata dal powerbank stesso e non la corrente di uscita con cui (powerbank) carica i tuoi gadget).


Quindi, 1A non è sufficiente e, ad esempio, se la capacità di un powerbank è impressionante e ammonta, ad esempio, a 20.000 mAh, allora si caricherà circa 20 ore o più con quella corrente, per non parlare di power bank con una capacità superiore.
Le carte di ricarica per una lattina di una batteria agli ioni di litio basata sul chip TP4056 sono familiari a tutti.

Possono caricare una batteria al litio con corrente fino a 1A. I cinesi stanno ora vendendo versioni da 3 amp di tali schede.

Quindi, l'autore dell'attuale prodotto artigianale (AKA KASYAN), ha deciso di attraversare 9 microcircuiti TP4056. Ciò consentirà di caricare batterie al litio con una corrente fino a 8-9A. Perché è necessario? Bene, in primo luogo, una tale scheda sarà molto utile se decidi di assemblare il tuo powerbank di grande capacità e, in secondo luogo, sono attualmente in vendita potenti banche agli ioni di litio con una capacità di 80.100 o più ore e hanno bisogno di potenti sistemi di ricarica.



Come sappiamo, ci sono molte opzioni per caricare potenti lattine di litio, ma il chip TP4056 rimane il più economico.

Ogni chip è 1A. Collega tutti i chip che vuoi, ottenendo così un caricabatterie per la corrente desiderata.

Il chip del chip TP4056 è che carica la batteria con il metodo corretto, cioè corrente e tensione stabili.


Non appena la tensione della batteria raggiunge 4,16-4,2 V, la carica si interrompe.

Torniamo al nostro schema. L'autore ha bisogno di una tale accusa proprio per una banca di potere molto capiente, gli è stato chiesto di fare un amico che è impegnato nel turismo e guida le persone in lunghi viaggi, ma questa è un'altra storia.

Powerbank è previsto per 100.000 mAh ed è impossibile caricare una cosa del genere, ovviamente, da una normale porta USB. Più precisamente, si attiverà se si aspettano circa 5 giorni, quindi l'autore intende caricare l'assemblaggio di 48 lattine di litio dello standard 18650 dal bus a 5 volt dell'alimentatore del computer, emetterà con calma correnti di 10 o più ampere.




Informazioni sul circuito.Come sempre, insieme all'archivio generale del progetto, può essere scaricato dal link nella descrizione del video dell'autore (link SOURCE alla fine dell'articolo) oppure. L'autore lo ha precedentemente rispecchiato; tutto ciò che resta da fare è stamparlo.


Ci sono ponticelli sul tabellone, ce ne sono parecchi. È meglio usare ponticelli smd (resistori con resistenza zero), in questo caso diversi ponticelli vengono sostituiti da resistori con una resistenza di diverse centinaia di milliohm, poiché l'autore non aveva nient'altro a portata di mano.


I microcircuiti TP4056 si surriscaldano in base alla corrente di carica e alla tensione di ingresso, funzionano ancora in modalità lineare e su ogni microcircuito circa 1 W di potenza andrà in calore se la tensione di ingresso è 5 V. Il numero totale di microcircuiti è 9 e, di conseguenza, 9 W di calore, questo è un riscaldamento piuttosto forte.


Le stesse patatine sono raffreddate da tracce enormi che sono abbondantemente stagnate. Sebbene sarebbe molto meglio usare una scheda a doppia faccia, in cui il rivestimento di rame sul secondo lato avrebbe il ruolo di un radiatore, ma come si suol dire - lo farà, in seguito prenderemo misure termiche e vedremo quanto è spaventoso.


Con il tempo, l'autore era molto limitato, altrimenti (secondo lui) avrebbe ordinato una tavola bilaterale senza ponticelli e con un buon raffreddamento in una fabbrica in Cina.

A causa del fatto che l'installazione è a senso unico, ci sono diverse sfumature. Le correnti intorno a 9-10 A scorreranno lungo i percorsi di potenza e in alcuni punti i percorsi sono piuttosto sottili, quindi è meglio raccogliere corrente in diversi punti, quindi collegare i fili in parallelo.


Il primo chip è quello principale, gli altri sono collegati in parallelo, puramente per aumentare la corrente totale.


Ci sono un paio di LED sulla scheda. Uno si illumina durante la ricarica, il secondo - quando la carica è terminata.


Bene, ora finalmente il test. Come batteria di prova, abbiamo un gruppo di 18650 batterie con una capacità onesta totale di 18.000 mAh. L'autore ha precedentemente scaricato la batteria.

Come fonte di alimentazione utilizzeremo una linea a 5 volt di un alimentatore per computer.

Ci connettiamo. Il processo è iniziato, l'indicatore LED corrispondente si accende. La corrente di carica in questo caso è di circa 8A e questo, tenendo conto delle perdite sui cavi.


Aspettiamo circa 20 minuti, quindi prendiamo una termocamera e vediamo che la scheda nel suo insieme si è riscaldata abbastanza, inoltre, gli ultimi 2 microcircuiti si sono riscaldati soprattutto, in cui il raffreddamento non è il migliore. La temperatura su di essi raggiunge 83 gradi, ma questo è normale per i chip TP4056.

Dopo circa un paio d'ore, la batteria è stata completamente caricata, è importante notare che la corrente diminuirà man mano che la carica e, di conseguenza, la generazione di calore sulla scheda di carica diminuirà.

Alla fine del processo, il secondo indicatore si illumina, mentre la tensione sulle batterie era di 4,18 V, il che significa che il circuito assemblato è completamente operativo e fa fronte alle attività, quindi mettilo in servizio, a volte potrebbe tornare utile.


In futuro, prenderemo in considerazione lo schema di protezione per un assemblaggio così potente, oltre a assemblare l'intero powerbank e testarlo. È inoltre necessario assemblare l'organo più importante della banca di potenza: un potente convertitore step-up che convertirà la tensione da batterie al litio a 5 V, necessarie per caricare l'elettronica portatile.

Bene, questo è il momento di finire. Grazie per l'attenzione. A presto!

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      ShokRespektlolPrevedbenvenutoKrutoyya_za
      ya_dobryiaiutantene_huliganne_othodiFludbandovicino
5 commento
Forse spiegare qual è il "leader" del primo chip? È dipinta soprattutto? ))
Che dire del bilanciamento? E la modalità di ricarica completa ottimale?
Perché tali difficoltà? Non è più facile assemblare le celle in serie, almeno 3-4 e caricarle dal convertitore CC-CC finito con le impostazioni di corrente e tensione?
Kasyan ha sempre idee e implementazione in cima. Ho guardato il suo canale per molto tempo, ho preso un trauma per spaventare i cani e, di conseguenza, l'ho avvolto, persino avvolto con un filo dall'orologio.
Il primo chip è il piombo, il resto è collegato in parallelo
Qual è il suo "leader"?

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