İçindekiler:

Ni-MH Pil Şarj Cihazı: 8 Adım
Ni-MH Pil Şarj Cihazı: 8 Adım

Video: Ni-MH Pil Şarj Cihazı: 8 Adım

Video: Ni-MH Pil Şarj Cihazı: 8 Adım
Video: Varta Plug Charger normal pil ince pil şarj makinesi 2024, Kasım
Anonim
Ni-MH Pil Şarj Cihazı
Ni-MH Pil Şarj Cihazı

Herkese merhaba…..

Herkes SMPS'yi duydu. Ama çalışmasını bilen kaç kişi var?

SMPS benim için bir mucize. O yüzden daha çok araştırıyorum. Şimdi onun hakkında biraz bilgim var. Burada küçük bir temel SMPS devresini tanıtmaya çalışıyorum. Burada iki Ni-MH hücresinin şarj edilmesi için kullanılır. Tek bir transistörlü SMPS'dir. Devrenin kalbi transistördür. Bu projede transistör birden çok kez başarısız oluyor. Ama sonunda değiştirilmiş tasarım iyi çalışıyor. Kendine iyi bak. Devrenin birincil tarafı 230V AC'de çalışır. Bizim için tehlikeli. Bu yüzden kendi riskinizi alın.

Projeye başlayalım.!!!!

Adım 1: Teori ve Çalışma

Teori ve Çalışma
Teori ve Çalışma

teori

SMPS nedir ??? Bu sorunun cevabını herkes verebilir. Çünkü yüksek voltajlı bir AC'den düşük voltajlı DC üretmekten başka bir şey değildir.

Ama başka bir sorun var. Ünlü TAM KÖPRÜ REDRESÖRÜ kullanan transformatör DC güç kaynağını biliyoruz ve birçok kez kullanıyoruz. Düşük voltajlı DC üretir. Öyleyse neden SMPS'ye ihtiyacımız var. Çocukluğumda bu soruyu çözmek için çok daha fazla çalışma yaptım. Sonra transformatörün lineer bir cihaz olduğunu ve çıkış voltajının giriş voltajı değişimi ile değiştiğini buldum. Ancak SMPS doğrusal değildir, bu nedenle giriş voltajından bağımsız olarak çıkış voltajı sabittir. Ana avantajı budur. Aşağıda verilen diğer karşılaştırmalar.

Trafo güç kaynağı

  • Çıkış voltajı, giriş voltajı değişimiyle değişir
  • Yüksek ağırlık ve boyut
  • Kararsız çıkış voltajı
  • Daha az kompleks
  • Vesaire

SMPS

  • Çıkış voltajı her zaman sabittir
  • Düşük ağırlık ve boyut
  • Kararlı çıkış voltajı
  • Oldukça karmaşık
  • Vesaire

Çalışma

SMPS'de ayrıca bir transformatör kullanın. Ancak yüksek frekanslıdır, çünkü yüksek frekansta dönüş sayısı azalır, bu nedenle transformatörün boyutu azalır. Bu nedenle, yüksek frekans üretmek için, osilatör için geri besleme için bir transistör ve transformatörde bir sargı kullanıyoruz. Daha sonra birincil voltaj, PWM teknolojisi kullanılarak değişti. Yani, ortalama voltajı değiştirmek için osilatör görev döngüsünü kontrol edin. Bununla çıkışta sabit bir voltaj elde ederiz. Resimde verilen SMPS blok diyagram gösterimi.

Ayrıntılı açıklama blogumda verilmiştir. Lütfen ziyaret edin.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Adım 2: Devre Tasarımı

Devre tasarımı
Devre tasarımı

Tasarım adımları aşağıda verilmiştir

  • Transistörün çalışması için giriş AC voltajını DC'ye dönüştürmek için bir doğrultucu tasarlayın.
  • Yüksek gerilime, frekansa ve istenen akıma dayanıklı bir transistör seçin.
  • Bir transistör polarlama devresi tasarlayın.
  • Osilatörü tamamlamak için transistöre bir geri besleme ağı tasarlayın
  • Çıkışta bir doğrultucu ve filtre tasarlayın
  • Pilin tam şarj durumunu gösteren bir voltaj gösterge devresi tasarlayın

Detaylı tasarım ve devre anlatımı blogumda verilmiştir. Lütfen ziyaret edin.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Bileşenler

IC - TL431 (1)

Transistör - Mje 13001 (1)

Zener - 5v2 / 0,5w(1)

Diyot - 1N4007 (2), 1N4148 (3)

Kondansatör - 2.2uF/50v (1), 3.3nF (1), 100pF/1Kv (1), 220uF/18v (1)

Direnç - 1K (1), 56E (1), 79E (1), 470K (1), 2.7K (1), 10E (1)

önceden ayarlanmış direnç - 100K (1)

LED - yeşil (1), kırmızı (1)

SMPS transformatörü (1) - eski mobil şarj cihazından

Tüm bileşenler eski PCB'lerden elde edilmiştir, Geri dönüşüm işlemi olduğu için iyidir. Böylece tüm bileşenleri eski PCB'lerden denersiniz. TAMAM.

Detaylı tasarım ve devre anlatımı blogumda verilmiştir. Lütfen ziyaret edin.https://0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Adım 3: Pcb Yapımı

pcb yapımı
pcb yapımı

Burada devre düzenini herhangi bir yazılım kullanmadan yaptım. Beyaz bir kağıda pcb tasarımını çiziyorum. Her bileşenin iyi konumlandırılmasını bulmak için birkaç kez çekme ve yeniden çizme prosedürü ile yapılır. Daha sonra bunu tamamladıktan sonra kalıcı bir işaretleyici kullanarak uygun boyuttaki PCB'ye kopyaladım. Daha sonra mürekkebi kuruttuktan sonra, aşındırma için maskenin iyi bir kalınlıkta olmasını sağlamak için fazla çekme prosedürünü birkaç kez tekrarlıyorum. Aksi takdirde iyi bir PCB elde etmeyin.

Adım 4: Delik Delme

Delik Delme
Delik Delme
Delik Delme
Delik Delme

Delme amacıyla 0,5 mm'den daha az matkap ucu olan bir el matkabı kullanıyorum. Hangi şekilde gösterilen. PCB'ye zarar vermeden tüm delikleri dikkatlice açın. Ardından, maskenin doğru kalınlığını sağlamak için düzeni bir kez yeniden çizin. Bu çalışmadan sonra, tozu temizlemek için PCB'yi temizleyin.

Adım 5: Dağlama

dağlama
dağlama

Aşındırma için FeCl3 (demir klorür) tozunu plastik bir kutuya alın. Daha sonra üzerine biraz su ekleyin. Şimdi kırmızımsı bir renk gibi görünüyor. Ardından, elinize bir orman tavuğu takarak PCB'yi içine daldırın. Ardından istenmeyen bakır kısmın çözülmesi için 20 dakika bekleyin. Bakır tamamen çözülmezse, tam çözünme eylemi bekleyin. Tam çözünme işleminden sonra PCB'yi solüsyondan çıkarın ve temiz su kullanarak temizleyin ve mürekkep maskelemesini çıkarın. Tüm süreç için eldiven giyin.

Adım 6: Lehimleme

Lehimleme
Lehimleme
Lehimleme
Lehimleme
Lehimleme
Lehimleme

Tüm PCB izlerine küçük kalınlıkta bir lehim uygulayın. Hava ile bakır korozyonunu azaltır. PCB ömrünü uzatacaktır. Profesyonel PCB'ler için lehim maskeleri kullanın. Bu lehim maskelemesinden sonra bileşenleri yerinde lehimleyin. PCB alanından tasarruf etmek için PCB'nin lehimleme tarafındaki transformatör yeri. Önce daha küçük bileşenleri ve ardından daha büyük olanları yerleştirin. Bundan sonra bileşenlerin istenmeyen uçlarını kesin ve PCB'yi PCB temizleyici (IPA solüsyonu) kullanarak temizleyin.

7. Adım: Test Etme

  • İlk önce PCB kanalında herhangi bir kısa devre veya kesme için görsel test yapıldı.
  • Ardından PCB ve bileşenleri devre şemasıyla çapraz kontrol edin.
  • Çoklu sayaç kullanarak giriş tarafında herhangi bir kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
  • Tüm testler başarılı olduktan sonra devreyi 230V AC'ye bağlayın.
  • Çıkış voltajlarını kontrol edin ve ön ayarı multimetre kullanarak tam şarj voltajının (2.4v) elde ettiği konuma ayarlayın.

Sonunda Devremizi Yaptık. Hooo……..

Adım 8: Devreyi Kabinin İçine Yerleştirin

Devreyi Kabinin İçine Yerleştirin
Devreyi Kabinin İçine Yerleştirin

Burada eski bir cep telefonu şarj cihazı kılıfı kullanıyorum. Pilleri yerleştirmek için şarj cihazına eski bir pil kutusu takılmıştır. Bitmiş görüntü yukarıda verilmiştir. Led'i üst tarafa yerleştirmek için delikleri delin. Giriş kabloları, şarj cihazının giriş pinine bağlanır.

Basit SMPS pil şarjlarımız tamamlandı. Çok iyi iş.

Blogumda verilen tam devre açıklaması. Aşağıda verilen bağlantı. Lütfen ziyaret edin.

0creativeengineering0.blogspot.com/2018/12/ni-mh-battery-charger-for-230v.html

Önerilen: