Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Verktøy og materialer
- Trinn 2: Dimensjonering av ting
- Trinn 3: Forbered styret nå
- Trinn 4: Skjær brettet i 3 deler
- Trinn 5: Forberede delene før lodding
- Trinn 6: Valgfritt
- Trinn 7: Tid til lodding
- Trinn 8: Anode
- Trinn 9: Ganske nær ferdig
- Trinn 10: Fleksibel
- Trinn 11: Lag vårklipp
- Trinn 12:
- Trinn 13: Uendelige muligheter
Video: Super overkomplisert, overutviklet batteriholder : 13 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26
… for de som virkelig har litt tid på hendene! Det siste utslettet av flotte instruktører for batteriholdere har inspirert meg til å dele min egen metode. Dette krever noen spesialiserte verktøy og fingerferdighet, men jeg er sikker på at det er mange instruktører der ute med de riktige tingene.*Det er en haug med ord i denne instruksjonsboken, men du kan sannsynligvis bare følge med på bildene.:)
Trinn 1: Verktøy og materialer
Materialene: dobbeltsidig kobberkledd brett 3 mm PVC -skumbrett av ledningsledere VERKTØYET: blyantlodderjern sag og papirroterende graveringsverktøy varmluftpistol
Trinn 2: Dimensjonering av ting
Batteriholdere for en enkelt 18650 celle ser ikke ut til å eksistere for forbrukermarkedet. Jeg lodder ganske ofte denne typen batterier der den brukes. Men jeg bruker ett av disse batteriene i benket ammeteret mitt. Det ble en plage for meg å lade den, fordi jeg bruker ammeteren selv for å lade batterier …:) Så dette var den opprinnelige inspirasjonen for å lage det, og det er den typen batteri jeg demonstrerer, her. Det første jeg må gjøre er kuttet en strimmel med kobber kledd. For best resultat bør den ikke være bredere enn tykkelsen på cellen, og muligens litt tynnere. Det avhenger av hvor stiv din kobberkledde er, fordi brettet i seg selv vil skape litt vårhandling. Jeg bruker 0,06 FR-4, som er ganske solide ting. Så jeg klipper en tavlebånd litt tynnere enn batteriet. Du må kutte den lenge nok til å lage tre deler. Du får se dem senere. Bare kutt en fin lang stripe omtrent dobbelt så lang som batteriet for å være trygg.
Trinn 3: Forbered styret nå
Først skrå jeg kantene. Dette er for å hjelpe batteriet med å komme inn i holderen. Du får se til slutt. Ved å bruke grovt sandpapir skrå jeg den ene siden i hver ende av brettet og litt rundt hjørnene.
Trinn 4: Skjær brettet i 3 deler
Så nå deler du brettet i 3 deler. Du kutter av hver ende av brettet omtrent lengden på batteriets diameter, kanskje litt lengre. I dette tilfellet er batteriet 18 mm i diameter (en 18-650 celle er 18 mm bred og 65,0 mm lang) Så fra den midtre delen av PCB trenger du en lengde som er minst en halv centimeter lengre enn cellen. I mitt tilfelle gjorde jeg det ekstra langt fordi jeg liker å sette litt header som en plugg.
Trinn 5: Forberede delene før lodding
En av endebitene vil gå på anoden til batteriet. Ved å bruke en roterende graver, kutter du en linje nær den nedre kanten av brettet for å gi isolasjon fra resten av kretskortet. Vi lodder begge ender til hovedstykket. Du må la en kobberstrimmel ligge på nedre kant.
Trinn 6: Valgfritt
Jeg liker å bruke pin header til stikkontakter. Så jeg forberedte også hovedkortet for festing av en topptekstport. Du kan bare lodde ledninger, hvis du vil.
Trinn 7: Tid til lodding
Først loddes endestykkene på! Trikset med å lodde disse rett er å starte med en liten klatt i den ene kanten. Øyeeplet og juster på nytt til det er riktig. Du vil at endestykket skal være nesten 90 grader, men vinklet litt innover. Når det er på plass, lodder du en klatt på den andre kanten. Deretter går du til innsiden og lodder hele sømmen, og etterlater en fin loddetinn. Den indre kanten må bære belastningen fra batteriet, så du må legge igjen en ganske grei perle på den kanten. Til slutt går du tilbake og fullfører lodding av ytterkanten hele veien. Hvis du gjør det i etapper som dette, risikerer du ikke å reflektere hele greia og flytte brettet.
Trinn 8: Anode
Sett inn batteriet og merk av hvor anodeenden skal gå med blyant. Deretter loddes sluttstykket litt på innsiden av linjen. Du vil at den skal være litt for kort! Som med den andre enden, vink den litt innover. Vær forsiktig så du ikke får loddetinnet til å sprute over linjen du graverte tidligere.
Trinn 9: Ganske nær ferdig
Så nå er hovedbiten ferdig. Jeg har også loddet på kontakten min. Jeg loddet en liten startkabel for å koble anodefanen til den positive pinnen på toppteksten. Resten av overflatene på denne holderen er alle i kontinuitet med katoden … så dette ville ikke være en god batteriholder for et flercellebatteri i serie uten noen mindre endringer!
Trinn 10: Fleksibel
Snap-ringer av PVC vil til slutt holde batteriet på plass. Men du trenger mer enn det. Du trenger god elektrisk tilkobling i hver ende av batteriet. Dette er grunnen til at du må lodde endebitene vinklet innover bare litt OG nærmere hverandre enn batteriet faktisk vil passe uten å bøye seg. Når batteriet er proppet inn i holderen, vil den lange tavlen bøyes litt og holde positivt trykk på batteripolene.
Trinn 11: Lag vårklipp
Jeg laget fjærklips av PVC -skumplate. For å gjøre dette, kutter du et stykke skumbrett og varmer det opp med en varmepistol. Vikle det deretter rundt batteriet. Etter at du har fått formen riktig, kan du kutte røret og kutte det i ringer. Jeg hadde noen ringer igjen siden sist jeg gjorde dette, så jeg brukte dem. Sett en ring i hver ende av batteriet. Legg en klatt varmt lim på bunnen. Sett deretter batteriet i holderen! Det er det.
Trinn 12:
Trinn 13: Uendelige muligheter
Her er en variant jeg laget for lading av mobiltelefonbatterier. Den har knapt noen fjær, så jeg ville ikke brukt den til å drive noe, men den er god nåff for lading.
Anbefalt:
DIY mobiltelefon batteriholder: 3 trinn
DIY mobiltelefonbatteriholder: Mobiltelefonbatterier er det beste valget for lavspenning DIY -prosjekter, gamle Nokia -telefonbatterier er tilgjengelige til billige priser, disse batteriene er lette og har god effekt som gjør disse batteriene til det beste valget å bruke til DIY -prosjekter
ESP32 med batteriholder: 5 trinn
ESP32 med batteriholder: I dag skal jeg vise deg en ESP32 som følger med en batteriholder. Dette fungerer som en energikilde for en mikrokontroller under strømbrudd. Jeg liker virkelig dette verktøyet, på engelsk kalt en “ batteriholder. &Rdquo; Denne ESP32 -modellen har belastning
Lag en myk 3V batteriholder: 4 trinn (med bilder)
Lag en myk 3V batteriholder: Denne opplæringen viser hvordan du lager en myk batteriholder for 3V litiummyntbatterier. Du trenger bare 5 filtstykker og to stykker ledende stoff. Du kan klippe bitene med en saks. Få brikkene fra enhver lokal håndverksbutikk
EN RASK BATTERIHOLDER - for elektriske eksperimenter: 3 trinn (med bilder)
EN RASK BATTERIHOLDER - for elektriske eksperimenter: Dette er en rask måte å holde ledninger på terminalene på et AAA eller et AA -batteri for elektriske eksperimenter. To modifiserte klesklyper er montert på en 3/4 "tykk avstandsstykke i tre. Klesnålfjærene holder trykket på batteripolene. To hull
MULTIPLE BATTERIHOLDER - for elektriske eksperimenter: 5 trinn (med bilder)
MULTIPLE BATTERIHOLDER - for elektriske eksperimenter: Denne batteriholderen kan håndtere 1, 2 eller 3 AAA -batterier. Det kan gjøres lengre å håndtere mer. På samme måte som en klesnålfjær tvinger spissen av klesnålen til å stenge, tvinger den håndtakenden fra hverandre. Dette ytre trykket brukes til å holde