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Probador de capacidad de iones de litio de bricolaje: 8 pasos (con imágenes)
Probador de capacidad de iones de litio de bricolaje: 8 pasos (con imágenes)

Video: Probador de capacidad de iones de litio de bricolaje: 8 pasos (con imágenes)

Video: Probador de capacidad de iones de litio de bricolaje: 8 pasos (con imágenes)
Video: CE2TXH TEC *148 PROBADOR DE CAPACIDAD DE BATERIAS ION-LITIO 18650 2024, Mes de julio
Anonim
¡Probador de capacidad de iones de litio DIY!
¡Probador de capacidad de iones de litio DIY!

Cuando se trata de construir los paquetes de baterías, las celdas de iones de litio son una de las mejores opciones sin lugar a dudas. Pero si los obtiene de baterías viejas de computadora portátil, es posible que desee hacer una prueba de capacidad antes de construir el paquete de baterías.

Así que hoy les mostraré cómo hacer un probador de capacidad de iones de litio usando un Arduino.

¡Entonces empecemos

Paso 1: ¡Mira el video

Si no quieres leer todas las cosas, ¡puedes ver mi video!

Paso 2: todo lo que necesitamos

Todo lo que necesitamos
Todo lo que necesitamos

1) PCB (ordené en línea pero puede usar Zero PCB) -

2) Resistencia de potencia -https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…

3) Resistencia de 10k-

4) OLED -

5) Arduino-

6) Zumbador-

7) Terminal de tornillo-

8) Encabezados femeninos-

9) Mosfet de canal N IRFZ44N -

Paso 3: ¿Qué es la capacidad?

¿Qué es la capacidad?
¿Qué es la capacidad?
¿Qué es la capacidad?
¿Qué es la capacidad?
¿Qué es la capacidad?
¿Qué es la capacidad?

Antes de construir el probador de capacidad, debemos saber qué es la capacidad. La unidad de capacidad es mAh o Ah. Si echa un vistazo a cualquier celda de iones de litio, mencionarán su capacidad, ya que una de las que se muestra menciona 2600 mAh. Básicamente, lo que esto significa es que, si conectamos una carga que consume 2.6A, esta batería duraría una hora. De manera similar, si tengo una batería de 1000 mAh y la carga consume 2A, entonces duraría 30 minutos, y esto es lo que significa Ah o mAh.

Paso 4: Prácticamente no es posible

Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible
Prácticamente no es posible

Pero calcular de esta manera prácticamente no es posible porque todos sabemos V = IR. Inicialmente, el voltaje de nuestra batería será de 4.2V si mantenemos la resistencia constante, habrá algo de corriente fluyendo a través de la carga. Pero con el tiempo, el voltaje de la batería disminuirá y también lo hará nuestra corriente. Esto hará que nuestros cálculos sean mucho más difíciles de lo esperado porque necesitaremos medir la corriente y el tiempo para cada instancia.

Ahora bien, realizar todos los cálculos no es prácticamente posible por lo que aquí usaremos un Arduino el cual medirá el tiempo actual y el voltaje, procesará la información y al final nos dará la capacidad.

Paso 5: Archivos esquemáticos, de código y Gerber

Archivos esquemáticos, de código y Gerber
Archivos esquemáticos, de código y Gerber

¡Nota!

Tenía un SPI OLED por ahí, así que lo convertí a I2C y lo usé. Si quieres aprender cómo convertir SPI a OLED, mira mi tutorial anterior -https://www.instructables.com/id/OLED-Tutorial-Con…

Aquí está el enlace a mi proyecto si desea realizar cambios en PCB y Schematic

easyeda.com/nematic.business/18650-Capacit…

Paso 6: ¡Trabajando

Laboral !
Laboral !
Laboral !
Laboral !
Laboral !
Laboral !

Y así es como funciona este circuito, primero Arduino mide la caída de voltaje creada por la resistencia de 10 ohmios si es superior a 4.3v, luego apagará el alto voltaje de la pantalla MOSFET, si es menos de 2.9v mostrará bajo voltaje y apague el MOSFET y si está entre 4.3vy 2.9v encenderá el MOSFET y la batería comenzará a descargarse a través de la resistencia y medirá la corriente usando la ley de ohmios. Y también utiliza la función milis para medir el tiempo y el producto de la corriente y el tiempo que nos da la capacidad.

Paso 7: ¡Soldar

Soldar!
Soldar!
Soldar!
Soldar!
Soldar!
Soldar!
Soldar!
Soldar!

Luego comencé el proceso de soldadura en los PCB que pedí en línea. Recomiendo usar encabezados femeninos como si quisiera eliminar OLED o Arduino para otro proyecto más adelante.

Después de la soldadura, cuando conecto la alimentación, a veces no funciona como se esperaba. Tal vez porque olvidé agregar resistencias Pull Up en la interfaz I2C BUS, así que volví al código y usé resistencias Pull Up incorporadas de Arduinos. Después de lo cual funciona perfectamente.

Paso 8: ¡Gracias

Gracias !
Gracias !

¡Funciona! Si te gusta mi trabajo, no dudes en visitar mi canal de YouTube para ver más cosas increíbles: https://www.youtube.com/c/Nematics_lab También puedes seguirme en Facebook, Twitter, etc. para ver los próximos proyectos https://www.facebook. com / NematicsLab / https://www.instagram.com/nematic_yt/el prototipo de PCB de $ 2 de JLCPCB (10 piezas, 10 * 10 cm):

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