Innholdsfortegnelse:

Seriebruk, parallell lading av batterikrets: 4 trinn
Seriebruk, parallell lading av batterikrets: 4 trinn

Video: Seriebruk, parallell lading av batterikrets: 4 trinn

Video: Seriebruk, parallell lading av batterikrets: 4 trinn
Video: Pump action 12 gauge shotgun 2024, November
Anonim
Seriebruk, parallell lading av batterikrets
Seriebruk, parallell lading av batterikrets
Seriebruk, parallell lading av batterikrets
Seriebruk, parallell lading av batterikrets

Som et vanlig problem mange av oss sannsynligvis vil ha med oppladbare batterier med en miljøvennlig måte å lade (aka solar) på er ekstremt lang tid det tar å lade. Først var inspirasjonen for denne kretsen å designe en krets som brukte solenergi ved høyere spenningsmengder sammenlignet med batteriene og for å lade batteriene; på grunn av den lille strømmen som et solcellepanel sender ut, vil den høyere spenningen bidra til å øke hastigheten på ladingen. Dessverre har jeg ikke funnet mye tid til å fullstendig teste mulighetene til denne kretsen og registrere dataene, men forsikret meg om at kretsen fungerer etter hensikten. Designet er helt analogt, så ingen programmering er nødvendig. Svært få deler er også nødvendig. Egenskapene til kretsen jeg har observert er som følger: -Kretsen har 4 tilkoblinger eksternt: inngang VCC, inngang GND, utgang VCC og utgang GND. Utgangen er den totale spenningen til alle batteriene parallelt. når spenning tilføres gjennom inngangen vcc og gnd, vil kretsen bytte til parallell - utgangen blir også spenningen til 1 celle - og alle batteriene lades parallelt. Før jeg fortsetter, her er en liste over fordeler og ulemper som påvirker kretsens evne: Fordeler -Kretsen trenger bare spenning større enn verdien til 1 celle for å lade alle batteriene -Kretsen kan utformes for å kobles sammen, slik at du kan øke spenningen hvor høy som helst (så lenge delene kan håndtere det. Dette betyr for eksempel at du kan bruke en haug med 1,5v batterier og lage kanskje 20 volt mens du fortsatt lader dem på omtrent 3 volt for å lade helt opp batteriene - jeg har ikke prøvd dette, og det vil sannsynligvis lade ganske sakte. Og ANSVARSFRASKRIVELSE: hvis det fungerer for deg og du bestemmer deg for å forsterke det for høyt, (og kanskje av en eller annen grunn slikke det …) Jeg er ikke ansvarlig for skader eller skader på deg selv.) Ulemper: -Alle batteriene må være de samme som de blir ladet parallelt. -Motstanden som brukes (vil bli forklart senere) må vurderes til høyere enn vanlig effekt, så vel som transistoren for å motstå større effektbehov -Laderen kan bli noe varm ettersom kretsens design bygger bro mellom strømforsyningen og motstand. -Kretsen kan bare enten brukes eller lades på et gitt tidspunkt, ettersom den bytter mellom parallell og serie og utgangen vil være lik spenningen til 1 celle, ettersom forforming av både parallell og serie ville forårsake mangel på ladetilkoblinger. -Det er totalt 4 tilkoblinger, noe som kan forårsake problemer i visse prosjekter (vanligvis de som trenger en felles gnd). Hvis du etter å ha lest fordeler og ulemper fremdeles føler at dette er fordelaktig for det du gjør, kan du komme i gang! Materialer: -Dioder. (5 for kretsen med 2 celler tilkoblet) -1 høystrømstransistor hvis formålet med kretsen er høy strøm. (2n2222 har en anstendig strømstyrke) (både NPN eller PNP ville fungere, men jeg vil bare vise NPN -versjonen) -1 høyeffekt 1-2K ohm motstand. (Jo høyere effekt jo bedre!)

Trinn 1: Breadboarding

Breadboarding
Breadboarding

Bygg dette på brødbrettet. -Som tidligere nevnt ble det anbefalt at motstanden hadde en høyere karakter enn vanlig. Dette er fordi motstandenes formål var å mate strøm til basen av transistoren. En annen viktig ting å merke seg om motstanden er at den faktisk er en bro mellom strømforsyningen. Så hvis strømmen blir varm mens du lader batteriene med en adapter, er det derfor.

Trinn 2: Test det

Test det
Test det
Test det
Test det

Når kretsen er bygget på brødbrettet, må du bare teste den med et multimeter, ladetilstanden og brukstilstanden. Ved lading bør utgangen være ekvivalent med 1 celles spenning. Når de brukes, cellene i serie.

Trinn 3: Montering av flere kretser for å forsterke total spenning

Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning
Montering av flere kretser for å forsterke total spenning

Nå flere kretser i serie for høyere spenninger! (Sannsynligvis det som motiverte deg til å fortsette å lese). Jeg beklager å informere deg om at jeg løy tidligere om det uendelige addonet. Selv om du kan legge til flere sammen, vær oppmerksom på at jo mer du legger sammen, jo raskere vil strømforsyningen bli varm på grunn av at den generelle motstanden faller hver gang du annonserer en annen; så ja, det er en grense. Gi meg beskjed hvis du finner en bedre metode for denne feilen! B2 er forbindelsen som driver transistoren. V og V- er ladetilkoblingene. Som nevnt nedenfor settes dioder bare på slutten av kretsene satt sammen: For eksempel, hvis jeg skulle legge til en annen krets på toppen, ville dioden bli fjernet fra den nåværende kretsen og plassert på den tredje kretsforbindelsen. Bildene av kretsen viser 3 batterier satt sammen for å lage en utgangsspenning på nær 4,5 volt ved bruk av 2 kretser.

Trinn 4: Undere venter

Det er alt som trengs for å vite om denne kretsen. Jeg har ikke undersøkt mange av egenskapene til denne designen, og har dessverre ikke riktige motstander for å teste (jeg brukte heller ikke motstandere med høy nok karakter på bildene) flere kretser satt sammen, slik at jeg lar det være opp til deg å teste. Jeg håper du vil finne en god bruk for denne kretsen og også oppdatere meg med nyttig informasjon.

Anbefalt: