Innehållsförteckning:

DIY Solar Charger som kan ladda mobiltelefoner: 10 steg
DIY Solar Charger som kan ladda mobiltelefoner: 10 steg

Video: DIY Solar Charger som kan ladda mobiltelefoner: 10 steg

Video: DIY Solar Charger som kan ladda mobiltelefoner: 10 steg
Video: Автомобильный генератор для генератора с самовозбуждением с использованием ДИОДА 2024, November
Anonim
DIY Solar Charger som kan ladda mobiltelefoner
DIY Solar Charger som kan ladda mobiltelefoner

Som svar på strömbristen under katastrofen lanserade vi en kinetisk kraftgenereringshandledning för några dagar sedan. Men var finns det inget sätt att få tillräckligt med rörelseenergi? Vilken metod använder vi för att få el?

För närvarande, förutom rörelseenergi, är de vanligaste solenergi och kemisk energi. För att undvika att bli överväldigad av strömavbrott under katastrofen letade Xiaobian efter Instructables och hittade slutligen en enkel handledning om hemlagade solcellsladdare. Nästa sak att göra är att lagra 5 000 e-böcker på tändningen, så att även om världens ände kommer, blir det inte för tråkigt. Låt oss börja lära oss och förbereda oss för det.

Steg 1: Förbered materialet

Förbered materialet
Förbered materialet

TP4056 -modul (höguppladdningsbart litiumjonbatteri eller litiumpolymerbatteri)

Solpaneler

10kΩ potentiometer

1.2KΩ motstånd

Volt

Uppladdningsbart batterifodral med batterikonfiguration

USB boost -omvandlare

Diod (IN4007)

växla

Förpackningsskal

tråd

Ovanstående elektroniska komponentmaterial är från www.best-component.com

Steg 2: Anpassad TP4056

Anpassad TP4056
Anpassad TP4056

Om TP4056: TP4056 är en komplett encells litiumjonbatteri med konstant ström / konstant spänning linjär laddare. TP4056 kan användas med USB -ström och adapter. På grund av den interna PMOSFET -arkitekturen och omvänd omvänd laddningsväg krävs inga externa isoleringsdioder. Termisk återkoppling justerar laddningsströmmen automatiskt för att begränsa chiptemperaturen vid hög effekt eller hög omgivningstemperatur. Laddningsspänningen är fastställd till 4,2V, och laddströmmen kan ställas in externt av motståndet. När laddningsströmmen sjunker till det inställda värdet 1/10 efter att den slutliga flytspänningen har uppnått, kommer TP4056 automatiskt att avsluta laddningscykeln. Följande är kretsstrukturschemat:

Utgångsströmmen för TP4056 är cirka 1000 mA, men om vi använder ett annat batteri kan vi behöva justera utgångsvärdet, vilket kräver lite fint arbete.

Steg 3:

Bild
Bild

1. 1.2kΩ motståndsmärke på positioneringsmodulen visas i figuren nedan;

Steg 4:

Bild
Bild

2. Ta försiktigt bort motståndet med ett lödkolv;

Steg 5:

Bild
Bild

3. Löd potentiometern upptill.

Steg 6:

Bild
Bild

På så sätt kan vi styra utströmmen genom att justera motståndet hos potentiometern. Anpassat kretsstrukturdiagram TP4056:

Steg 7:

Bild
Bild

Det tredje steget: bygg den totala kretsen

Nästa steg är att bygga hela arbetskretsen. Strömmen från solpanelerna ökar och levereras till batteriet. Kretsschemat är följande:

Steg 8:

Bild
Bild

Löd sedan och montera enligt kretsschemat.

Steg 9:

Bild
Bild

För voltametrar behöver vi en boost-omvandlarutgång på 5V, hitta 5V och jord för boost-omvandlarens utgång och anslut den till motsvarande gränssnitt för volt-ampere-mätaren så att vi kan spåra strömmen och spåra strömmen.

Steg 10: Steg 4: Testa

Steg 4: Testa
Steg 4: Testa

Anslut TP4056 till en USB -strömkälla för testning.

Steg 5: Hantera skyddshöljet

Eftersom solenergiladdning i princip utförs utomhus, är det nödvändigt att skydda batteriet och förstärkningsorganen från ljus för att förhindra att enheten åldras alltför mycket under belysning eller av misstag fuktas av vatten. Skyddsfodralet kan hanteras enligt dina önskemål, i princip förhindra ljus och vatten.

Steg 6: Slutför en sådan laddare, hitta sedan solpanelen och ändra gränssnittet för att driva enheten.

Om du inte behöver ett batteri för att ladda ett separat batteri kan du också ansluta boost -omvandlarens USB -utgång direkt till uteffekten, till exempel en ström -LED.

Rekommenderad: