Innehållsförteckning:

Spänningsmonitor för högspänningsbatterier: 3 steg (med bilder)
Spänningsmonitor för högspänningsbatterier: 3 steg (med bilder)

Video: Spänningsmonitor för högspänningsbatterier: 3 steg (med bilder)

Video: Spänningsmonitor för högspänningsbatterier: 3 steg (med bilder)
Video: Голубая стрела (1958) фильм 2024, November
Anonim
Spänningsmonitor för högspänningsbatterier
Spänningsmonitor för högspänningsbatterier

I den här guiden kommer jag att förklara för dig hur jag byggde min batterispänningsmonitor för min elektriska longboard. Montera den hur du vill och anslut bara två ledningar till ditt batteri (Gnd och Vcc). Denna guide antog att din batterispänning överstiger 30 volt, vilket är större än den maximala spänningen för "Mini Digital Volt Meter" som är länkad nedan. Denna spänningsmätare kommer dock att ändras i den här guiden så att den kan mäta spänningar som överstiger 30 volt.

Först och främst behöver du följande:

  • Mini Digital Volt Meter (Banggood)
  • 1k Ω motstånd (Banggood Kit)
  • 3k Ω motstånd (Banggood Kit)
  • Lödutrustning
  • Krymprör (Banggood Kit)
  • Kanske en limpistol

Steg 1: Ändra "Mini Digital Volt Meter" för att hantera spänningar> 30 V

Lägger till en
Lägger till en

30 V "src ="/assets/img/pixel-p.webp

Montering av
Montering av

30 V "src =" {{file.large_url | add: 'auto = webp & frame = 1 & height = 300' %} ">

"Mini Digital Volt Meter" när den levereras kommer att ha två ledningar, Vcc och Gnd. Mätningen utförs direkt från Vcc -kabeln och ligger inom intervallet ~ 2 till ~ 30 volt. Att applicera en högre spänning kan skada chipet så gör det bara inte. Chippet kan dock enkelt modifieras för att mäta spänningen från en tråd (0 - 100 V) och drivas från en annan (~ 2 - 30 volt).

För att göra detta behöver du ett lödkolv och kanske en tang. Ta först bort det lilla 0 Ω motståndet som visas på bilden. Detta görs genom att värma lödet på båda sidor medan det böjs och ryckas. För det andra, lägg till en tredje tråd, som också anges på bilden.

Gjort! Chippet har nu tre ledningar, en för jord, en för strömförsörjning och en för mätningar.

Steg 2: Lägga till en "Voltage Divider Circuit"

Okej, så nu har du ett chip med tre ledningar. Mätområdet är 0 till 100 V och effektområdet är cirka 2 till 30 V. Nu måste vi anta att du kommer att mäta något högre än, låt oss säga, 30 V. Än du kommer inte att kunna driva chipet direkt från strömkällan utan att riskera att skada den. Å andra sidan skulle du inte vilja att en andra strömkälla ger spänning bara för detta lilla chip i intervallet 2 till 30 V. Lösningen är att använda en så kallad "Voltage Divider Circuit" som visas på bilden. På bilden finns ett 50 V batteri som ska mätas. Med hjälp av spänningsdelarkretsen kan man driva modulen från 12,5 V medan man mäter 50 V. Detta kommer dock bara att fungera när "mini digital voltmätaren" drar så liten ström.

Ju högre spänning du kommer att mäta, desto högre måste värdena på motstånden vara när strömmen som flyter genom motstånden ökar med den applicerade spänningen. Ökning av motståndsvärdet minskar strömmen.

Att hitta rätt motståndsvärden för ditt fall görs bäst genom att försöka. I mitt fall med mitt 38 V -batteri fann jag att ett 1000 Ω motstånd som R1 och ett 1800 Ω motstånd för R2 gjorde susen.

Spänningsdelaren kan enkelt göras direkt på kablarna och sedan förpackas i värmekrympslang för skydd.

Steg 3: Montering av "Mini Digital Volt Meter"

Montering av
Montering av

Detta steg skiljer sig från alla fall men jag tänkte visa dig hur jag monterade mitt på min longboard. Bara för inspiration:) Den vita plastbiten är skräddarsydd för att passa inuti uttaget från den nedfällbara longboardbilen, 3D-tryckt i ABS. Jag gjorde plastdelen för att passa spänningsmätaren tätt, men såg till att spänningsmätaren hade 1 mm kvar för att justeras med plastens ovansida. För att skydda spänningsmätarens visning hällde jag lite Epoxy för att fylla 1 mm ihåliga där displayen är. På en av bilderna kan du se några reflektioner på epoxilagret ovanpå displayen.

Rekommenderad: