Innholdsfortegnelse:
Video: GoPro batterilader: 3 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24
Ofte når jeg kjører motorsykkel, liker jeg å spille inn opptakene fra et actionkamera montert på hjelmen. Jeg bruker et kamera i GoPro -stil (FireFly 6S) for å ta opp filmene og batteriet på kameraet varer 1 time til 1 time og 30 minutter. Mine turer er mye lengre enn det, så jeg bestemte meg for å kjøpe flere batterier. Batteriene i kameraet mitt er nøyaktig det samme som GoPro, så jeg bestemte meg for å kjøpe GoPro -batterier av høyere kvalitet. Problemet er imidlertid at for å lade batteriene må jeg plassere hvert batteri individuelt i kameraet og lade det via USB. Som ingeniør er jeg for lat til å gjøre det.
Så jeg fikk litt inspirasjon fra DJI Mavic -dronen. Da jeg kjøpte dronen, fulgte det med et nav for å lade alle batteriene. Jeg liker den funksjonen veldig godt, ettersom jeg kan koble dem alle sammen og vet at når jeg drar ut for å fly vil alle batteriene bli belastet for meg. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan jeg bygger et lignende nav for Go-Pro-batterier.
Trinn 1: Design av kretskortet og saken
GoPro og andre actionkameraer kjøres på et litium -ion -batteri med én celle. Disse batteriene har vanligvis en administrasjonskrets inne med en temperatursensor og små kontaktkontakter. Det er noen aspekter ved en hub -lader. For det første er det en energikilde, riktig lading og ladestatus. For å gjøre ting enkelt, designet jeg brettet til å gå tom for 5 volt, noe som er nok til å lade batteriene til sitt maksimale potensial på 4,2 volt. Jeg gikk med en USB B -kontakt på grunn av dens stivhet og høye nåværende vurdering. For å lade batteriene til riktig spenning gikk jeg med MCP73831 -brikken. Den er i stand til å lade en litiumioncelle og er veldig liten. Databladet til brikken ga en prøvekrets som jeg brukte for denne bygningen. Brettet mitt vil kunne lade 3 batterier, så vi trenger 3 av disse brikkene og de tilhørende komponentene. Til slutt, for å koble batteriet til navet, måtte jeg grave litt og fant den mannlige enden av kontakten som er inne i kameraet. Batteriene har en 3 -pinners kontakt (GND, Temp, Power), men vi brukte bare GND og Power pins til å lade batteriet.
Jeg brukte KiCad til å designe en 30 mm på 30 mm 2 lagt PCB som ser omtrent slik ut. På slutten av artikkelen er det en lenke der du kan laste ned GERBER -filene for å sende dem ut for fabrikasjon. ZIP -filen du laster ned kan lastes opp direkte til JLCPCB som vil bygge deg 10 prototypebrett for $ 2 og sende brettet til deg innen 48 timer.
Jeg gikk også videre og designet et lite etui for brettet som ville få hele oppsettet til å se litt profesjonelt ut. Cad -filer også på slutten;) Du må skrive ut topp- og bunnstykket i 3D. I mitt tilfelle klikket både topp- og bunnstykkene på kretsen. Hvis det ikke skjer, legg til litt lim for å sette saken på plass.
Trinn 2: Produksjon og deler
Deleliste:
MCP73831T-SOT23-5 IC (3)
2.2k Ohm motstand 0603 (3)
4.7uf kondensator 0603 (4)
20 mA leddiode 0603 (3)
150 Ohm motstand 0603 (3)
Gjennomgående hull USB B -kontakt - rett vinkel (1)
TE Connectivity 2199011-1 (3) *dette er for GoPro Hero 3. Selv om nyere GoPros bruker den samme kontakten, er orienteringen annerledes. Så vær forsiktig.
2x3 2,54 mm hunnhodet (1) *valgfritt
Verktøy:
loddemasse, refow ovn, loddestasjon, 3D -skriver og tålmodighet
Som nevnt tidligere ble kretskortet sendt ut til JLCPCB. Jeg har brukt andre fabrikker med lavt volum før, men JLCPCB har vært den beste. JLCPCB krever en.zip -mappe med alle GERBER -filene. Du kan laste ned zip -filen på slutten. Når brettene kommer, inspiser dem for eventuelle feil. Jeg har også laget en sak rundt kretskortet. CAD -filene for saken kan lastes ned nedenfor.
Kretskort gerber.zip
Cad -filer
Trinn 3: Bygg styret og saken
Kretsskjemaet:
Trinn for å bygge kretskortet:
1. Når brettet kommer, rengjør dem med litt sprit.
2. Når platene er rengjort, bruker du en liten skrutrekker med flat hode for å legge loddemasse til alle SMD -kontaktene.
3. Plasser alle komponentene på kretsen. Hver komponent unntatt leddioden må kontrolleres for polaritet. Bruk skjematisk for å sikre polaritet.
4. Plasser komponentene i en gjenstrømningsovn og smelt loddemassen for å feste komponentene.
5. Lodd på USB B-stolpen og den valgfrie 6-pinners 3x2-kontakten.
**
Med kretsen bygget, skriver du ut det øvre og nedre stykket av saken i 3d. Og det er det. Jeg har designet toleransene slik at kretsen sitter godt på brettet. Hvis den er løs, bruk litt lim for å feste saken.
**
LED -status:
Blinker = ingenting tilkoblet På = lading Av = fulladet
Lykke til med bygningen, og jeg håper du liker huben.
Anbefalt:
OneWheel 18V bærbar batterilader: 4 trinn
OneWheel 18V bærbar batterilader: Denne guiden hjelper deg med å sette sammen en bærbar ladeløsning som kan lade OneWheel med et 18V batteri. Jeg valgte et 18V batteri da det passer til inngangsspenningsområdet til billaderen som leveres av Future Motion, som vi vil
DIY universell batterilader med magnetiske terminaler: 5 trinn
DIY universell batterilader med magnetiske terminaler: Hei alle sammen, Dette er min andre instruks, så tilbakemeldingen din vil være veldig nyttig for meg å forbedre meg ytterligere. Sjekk også ut YouTube -kanalen min for flere prosjekter. I dag skal jeg vise deg hvordan du lager en universell batterilader med magnet
2S LiPo/Lion batterilader ved bruk av mikro -USB 5V/2A strømforsyning: 3 trinn
2S LiPo/Lion batterilader ved bruk av mikro -USB 5V/2A strømforsyning: Introduksjon: Dette prosjektet vil demonstrere en alternativ prosess for å lade 2 Lion -celler samtidig ved å bruke to TP4056 1S batterilader mens utgangsspenningen (7,4 V) kan oppnås etter behov. Vanligvis, for å lade Lion -celler som 18650 c
Mikrobølgetransformator som batterilader: 6 trinn
Mikrobølge transformator som batterilader: HiOur -prosjektet vårt i dag er hvordan du konverterer en gammel mikrobølge transformator til en blybatterilader
Universal Li -Ion batterilader - Hva er inni ?: 7 trinn
Universal Li -Ion batterilader - Hva er inni ?: Resultatet av et produkt som kan rive ned kan brukes av hobbyfolk/produsenter for å finne ut hvilke komponenter som brukes i det elektroniske produktet. Slik kunnskap kan hjelpe til med å forstå hvordan systemet fungerer, inkludert innovative designfunksjoner, og kan hjelpe