Innehållsförteckning:
- Steg 1: USB -strömkontakten
- Steg 2: Kretskortet
- Steg 3: Lödning av den integrerade kretsen
- Steg 4: Lödning av komponenterna
- Steg 5: USB -anslutningen
- Steg 6: Laddaren på jobbet
Video: USB Li-ion batteriladdare: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Av neelandanit2n.net Följ mer av författaren:
Om: Jag är Chandra Sekhar, och jag bor i Indien. Jag är intresserad av elektronik och att bygga små engångskretsar kring små chips (den elektroniska typen). Mer om neelandan »
Detta är en laddare för litiumjonbatterier som tar sin ström från USB -porten på en dator.
Den använder MCP73861 eller MCP73863 Li-ion batteriladdare som tillverkas av Microchip.
Steg 1: USB -strömkontakten
Ett stycke kantkontakt hackat av ett gammalt Ethernet -kort fungerar som strömkontakt. För att göra det, klipp av ett stycke som innehåller fyra kantfingrar och fila sedan så att det passar inuti USB -kontakten på datorn.
Steg 2: Kretskortet
Kretskortet är ett stycke enkelsidigt kopparklädda bräda. Ett hål skärs inuti det så att det rymmer den integrerade kretsen.
MCP73861 eller MCP73863 (de är liknande, med endast små skillnader som inte påverkar kretsanslutningarna) finns i ett litet blyfritt paket. Svårigheten? Det finns inga ledningar till lödning till. Fördelen? Det finns inga led att bryta! IC: n placeras så att dess anslutningssida (sidan med lödkuddar) ligger i linje med kopparsidan av brädet och fixeras sedan på plats med epoxi eller något sådant lim.
Steg 3: Lödning av den integrerade kretsen
Området runt icen är konserverat och lödkuddarna förenade till brädet med bitar av tråd.
Jag tycker att det är till hjälp att platta ut tråden med en tång före lödning, så att den stannar på plats utan någon tendens att rulla runt. Några av ledningarna går till samma nod och dessa placeras bekvämt tillsammans. Efter att ledningarna alla har lödts skärs utrymmet mellan ledningarna ut för att bilda öar och de andra komponenterna löds till dessa öar av koppar.
Steg 4: Lödning av komponenterna
De olika komponenterna, som beskrivs i databladet för IC (tillgänglig från webbplatsen för Microchip Technology) löddes sedan på plats. De två lysdioderna är nya. Alla andra komponenter har räddats från gamla hårddiskar.
Den röda lysdioden ska tändas för att informera oss om felförhållanden. Den andra gröna lysdioden (den tydliga på bilden) tänds för att indikera att laddning sker. I slutet av laddningen kommer den att blinka eller slockna, beroende på den sista siffran i ic -artikelnumret. Kortet är klart, det återstår bara att det ansluts till batteriet och laddningskällan. Om källspänningen är mycket högre än 5V kan det vara nödvändigt att löda en kylfläns till chipets termiska kudde för att laddningen ska kunna ske utan avbrott på grund av överhettning av chipet. Den har integrerat termiskt överbelastningsskydd. Vid behov kan en termistor i kontakt med batteriet användas för att skydda batteriet också. Batteriets överhettningsskydd har inte inkluderats i min version av kretsen.
Steg 5: USB -anslutningen
Den är ansluten till USB -kontakten så att den kan anslutas som en enhet till USB -porten på en dator och batteriet anslutas med ledningar. Med en matningsspänning på 5V och en maximal ström på 500mA är det troligt att överhettning av chipet inte blir något problem.
Steg 6: Laddaren på jobbet
Laddaren visas för att ladda ett mobiltelefonbatteri. Li -ion -batterier finns i olika smaker - encells, dubbelcell, koksanod, grafitanod etc. Var och en måste laddas till en specifik spänning. För låg spänning leder till underladdning, med resultatet att batteriets fulla kapacitet inte utnyttjas. Överladdning av batteriet, även med så lite som 0,1V, kan leda till "spontan demontering" av batteriet, enligt en tillverkare. Det betyder att det kan explodera och fatta eld och potentiellt orsaka personskada. Använd denna krets på egen risk. Chipsets datablad ger information om hur du konfigurerar chipet för att hantera olika typer av batterier och är ett viktigt dokument vid användning chipet.
Rekommenderad:
OneWheel 18V bärbar batteriladdare: 4 steg
OneWheel 18V bärbar batteriladdare: Den här guiden hjälper dig att montera en bärbar laddningslösning som kan ladda ditt OneWheel med ett 18V elverktygsbatteri. Jag valde ett 18V batteri eftersom det passar ingångsspänningsområdet för billaddaren som levereras av Future Motion, som vi kommer att
2S LiPo/Lion batteriladdare med mikro USB 5V/2A strömförsörjning: 3 steg
2S LiPo/Lion batteriladdare med hjälp av Micro USB 5V/2A strömförsörjning: Introduktion: Detta projekt kommer att visa en alternativ process att ladda 2 Lion celler samtidigt med två TP4056 1S batteriladdare medan utspänningen (7,4 V) kan erhållas vid behov. Vanligtvis, för att ladda lejonceller som 18650 c
Canon CB-2LYE Ersättning NB-6L USB-batteriladdare: 9 steg (med bilder)
Canon CB-2LYE Ersättning NB-6L USB-batteriladdare: Jag äger en superzoom Canon SX 540HS-punkt och skjutkamera och detta är dess CB-2LYE-laddare och NB-6L-batteri. Laddaren går på 240V AC och på grund av dess storlek är det inte möjligt att bära den med kameraväskan. Under mitt senaste stationbesök i Chand
Dubbel USB mobil batteriladdare konfiguration: 9 steg
Dubbel USB -batteriladdare konfigurerad: ICStations dubbla USB -mobilbatteriladdare ger en utmärkt lösning för att ladda alla USB -enheter från en kompakt, bärbar källa. Den kan ladda enheter från USB -lödkolvar till surfplattor till mobiltelefoner, som alla varierar i aktuell dragning sedan
Energizer USB -batteriladdare: 4 steg
Energizer USB -batteriladdare: En enkel modifiering gör att du kan använda en $ 20 AA Energizer -mobiltelefonladdare med vilken USB -enhet som helst för att ladda din mobiltelefon, iPod etc. *(notera vid testning att den inte har tillräckligt med juice för att ladda en iPhone 3G) Det kostade ungefär samma som myntan