» elektronik Lityum için bir tornavidanın kendin yap değiştirmesi

Lityum için bir tornavidanın kendin yap değiştirmesi

selamlar sitemizin sakinleri!
Bit pazarında, antik çağlardan oldukça iyi elektrikli aletlere kadar hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz. Ve yerel bit pazarına bir sonraki gezi sırasında, YouTube kanalı “AKA KASYAN” ın yazarı sadece 1000 ruble için böyle bir tornavida satın aldı.

Seçim tam olarak bu tornavidaya düştü, çünkü ilk olarak, neredeyse yeni, ikincisi, iki pil ve şarj cihazı ile komple bir set ve üçüncü olarak, bu teklifi bu kadar saçma bir fiyata reddedecek.

Dördüncü bir sebep daha vardı. Gerçek şu ki, bu sadece iki hızlı bir tornavida değil, buna ek olarak, hala etkili bir delme modu var. Ucuz tornavidalarda bu oldukça nadirdir ve bu seçeneğe sahip olanların çok maliyeti vardır. Doğal olarak mütevazı darbe mekanizması bir perforatörün pnömatik mekanizması ile karşılaştırılamaz, ancak buradaki darbe mekanizması güzel bir bonusdur.

Bu tornavida ile birlikte 2 eski 14.4V nikel-kadmiyum pil vardı.

Alet 550. motora dayanmaktadır. Shurik oldukça hantal ve ağırdır, ancak bu tür araçların da olması gereken bir yeri vardır. Böyle bir tornavida, uzun pil ömrüne ve yüksek torka ihtiyacınız olduğunda kullanılabilir.

Genel olarak, bu makale bu elektrikli aletin yeniden işlenmesine odaklanacaktır. Değişikliğin özü, eski nikel-kadmiyum pillerin lityum-iyon pillerle değiştirilmesidir. Dahası, yeni pilin kapasitesi eskisinden daha az iki kat daha fazla olmalıdır, bu da bir tornavidanın pil ömrünü önemli ölçüde artıracaktır. Ayrıca lityum piller için yeni bir şarj cihazı monte edeceğiz. Şarj etme işlemi, yüksek kapasiteli bir pili maksimum birkaç saat artı veya eksi için kolayca şarj edebilmeniz için yeterince güçlü olmalıdır.

Gerekli bileşenler:






Batarya 6 adet standart 18650 standart lityum-iyon bataryadan oluşur. Her iki banka, kapasitansı ve dönüş akımını artırmak için paralel olarak bağlanır ve toplam voltajı arttırmak için seri olarak 2 kutudan oluşan 4 montaj. Başka bir deyişle, bu bir 4s2p pil.

Akü parametreleri aşağıdaki gibidir: voltaj 14.8V, kapasite 4000mAh, elbette, 15 ila 30A dönüş akımına sahip yüksek akım olanların kullanılması tavsiye edilir.

Kullanılmış pilleri kullanmayı planlıyorsanız, aynı iç dirence sahip bankaları seçmek önemlidir.Dahası, bu direnç ne kadar az olursa o kadar iyidir.


Bu değişikliğin yazarı Panasonic'ten bu tür pilleri kullandı, her bir kutunun kapasitesi ortalama 1A deşarj akımı ile yaklaşık 2000mAh.


Bu pillerin teknik dokümantasyonu, kavanozun maksimum 4.5A akımla ve kısa bir süre için 8A akımla deşarj edilebileceğini söylüyor. Tepe deşarj akımı 14A, ancak 4 saniyeden fazla değil.
Akümüzde, paralel olarak 2 banka vardır, yani maksimum deşarj akımı sırasıyla 9A'ya kadar, kısa süreli 16A'ya kadar, pik 28A'ya kadar olabilir.
Pilleri takmak için tutucular 3d yazıcıda basıldı.

Tabii ki, tam anlamıyla bir kuruş için tam olarak satın alabilirsiniz ve ayrıca, kalitesi çok daha iyi olacaktır.

Koruma ödemesi. Bu şey olmadan, lityum piller çalıştırılamaz. Böyle bir eşarp pili derin deşarj, aşırı şarj ve kısa devrelerden korur. Bu durumda, 4 lityum-iyon pil hücresi için ucuz bir koruma panosu kullanıldı. Kart koruma akımı 15A'dır.

Pillerin nikel bant ve bir direnç kaynak makinesi kullanarak bağlanması arzu edilir, ancak örneğin güneş modüllerini bağlamak için kullanılan birkaç kat kalaylı bakır bant kullanabilirsiniz. Lehimleme sırasında ana şey pilleri aşırı ısıtmamaktır.


Lehimleme yeterince hızlı olmalıdır. Bir yamayı lehimleme işlemi 2-3 saniyeyi geçmemelidir.

Koruma kartını bağlamak için, ısıya dayanıklı silikon yalıtımda teller kullanmak gerekir.


Koruma kartını izolatör vasıtasıyla aküye tutturur ve dolgu macunu ile sabitleriz.



Aynı sızdırmazlık maddesi, tellerin oranlarını sabitlemek için de kullanılabilir.

Bundan sonra, pili kasaya takın. Ekran kartı tornavidanın doğal pilinden çıkar.
Bu ekran kartı lm324 işlemsel yükselticisini temel alır.

Kartta kalibrasyon için değişken bir direnç vardır ve tek yapmanız gereken kartı laboratuvarın güç kaynağına bağlamak ve göstergeyi bu batarya için özel olarak kalibre etmekti.

Bu durumda laboratuvar, anladığınız gibi, bir pil simüle etme rolünde. Bu amaçlar için, voltaj kontrollü hemen hemen her güç kaynağı uygundur.

Kalibrasyondan sonra, değişken direnç, yüksek dirençli bir ayar direnci ile değiştirilebilir ve LED'ler 3 mm yuvarlak olarak değiştirilebilir.




Pil tamamen çalışır durumda. Şimdi rölanti hızını kontrol edelim. Eski bir pille ikinci hızda, yaklaşık 1000 rpm alırız.

Aynı koşullar altında, rpm pratik olarak yeni lityum-iyon pil ile aynıdır.

Yeni bir pil için yerel şarj cihazı uygun değildir.


Değişiklik durumunda, her şeyin burada değiştirilmesi gerekir. Bir lityum iyon pil, kararlı akım ve kararlı voltaj sağlayan bir şarj cihazına ihtiyaç duyar.

Harici olarak bağlanmış 4 lityum kutuyu şarj etmek için 16,8V şarj cihazı gereklidir. Şarj cihazımızın pili tamamen şarj etmek için vermesi gereken bu voltajdır.

Şarj akımı pilin tipine bağlıdır. Yazar hazır bir 15V güç kaynağı ve xl4015 çipine dayanan popüler bir 5 amper akım ve voltaj dengeleyici kartı aldı.


Akım ve voltajı ayarlamak için stabilizatör kartında 2 adet kesici direnç bulunur.

Kartı yuvaya yerleştirin. Bağlantı istasyonunda yuvalar olduğu ve şu anda hangi LED'in yandığı açıkça görülebildiğinden, LED'leri çıkarmak gerekli değildir.


Şimdi kartı laboratuvar güç kaynağına bağlıyoruz, girişe yaklaşık 20V'luk bir voltaj uyguluyoruz ve voltajdan sorumlu ayarlama direncini döndürüyoruz, dengeleyicinin çıkışında ihtiyacımız olan voltajı 16.8V'ye ayarlıyoruz.

Daha sonra stabilizatör çıkışını bir ampermetre ile kapatırız ve akımı stabilize etmekten sorumlu olan ara çizgiyi döndürerek çıkış akımını yaklaşık 2A'ya ayarlarız.

Anahtarlama güç kaynağı, transformatörün bulunduğu kasaya uymadı, bu yüzden başka bir kasa bulmak zorunda kaldım. Bundan sonra, güç kaynağını sabitleyici kartına bağlarız ve işiniz bitti.


Sonuç olarak, bataryayı 2A'dan fazla olmayan sabit bir akımla şarj edecek bir şarj cihazımız var. Bu durumda voltaj 16.8V'dir.
Dengeleyici kartında, şarjın durumunu gösteren göstergeler vardır. Böyle bir şarj cihazı tamamen ölü bir pili 2-2.5 saat içinde bir yerde şarj edebilir.


25 mm'lik ahşap matkapla çalışacağız.



Şimdi bir yumrukla delme:


Yazar bu değişiklikten memnun kaldı. Bu durumda tek "AMA", dengeleme sistemi bankalardaki yükü eşitlemek için kullanılmadı. Bu kesinlikle yanlıştır, ancak böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, bir dengeleyici getirmek zor olmayacaktır. Muhtemelen hepsi bu kadar. İlginiz için teşekkürler. Yakında görüşürüz!

Yazarın videosu:
8.5
8.7
8.5

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
4 yorumlar
Konuk Andrey
Yazarın uyguladığı dengeleyicinin kırmızı tahtası --- berbat! açıkça dengeleme değil. iyi bir yükte, bütün yanar. Kanıtlanmış! Kendim için bir alet yeniden çalışması yapıyorum.
Lityum için bir tornavida çıkarma fikri yeni olmaktan çok uzaktır ve açıkçası tasarımın yazarına ait değildir.
16.8V voltajlı bir şarj cihazı gerektirir.

Yazar hazır bir 15V güç kaynağı ve xl4015 çipine dayanan popüler bir 5 amper akım ve voltaj dengeleyici kartı aldı
Doğanın gizemi: 15 V kova dönüştürücüden 16,8 V nasıl alınır)))
Alexey Evgenievich
LM324 üzerindeki gösterge konusu açıklanmadı!

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...