Table des matières:

Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables : 3 étapes
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables : 3 étapes

Vidéo: Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables : 3 étapes

Vidéo: Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables : 3 étapes
Vidéo: Comment Récupérer Gratuitement des Batteries au Lithium 18650 2024, Novembre
Anonim
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables
Réutiliser les cellules lithium-ion des batteries d'ordinateurs portables

Les vieilles batteries d'ordinateurs portables sont une excellente source de batteries Li-ion, tant que vous savez comment les tester correctement pour vous assurer qu'elles sont sûres à utiliser. Dans une batterie d'ordinateur portable typique, il y a 6 pièces de 18650 cellules lithium-ion. Une cellule 18650 est juste une cellule cylindrique d'un diamètre de 18 mm et d'une hauteur de 65 mm (environ). Si la batterie de l'ordinateur portable ne fonctionne plus, il n'y a généralement qu'un seul groupe de cellules qui sont mortes et les 4 autres sont toujours parfaites, mais vous devez toutes les tester de manière fiable pour vous assurer qu'elles fonctionnent.

Toutes mes cellules sont testées avec ma station de test 18650 montrée ici.

Ce tutoriel peut également être vu sur mon site Web à l'adresse:

a2delectronics.ca/2018/04/12/how-i-process-and-test-my-18650-cells/

Étape 1: Retrait des cellules

Retrait des cellules
Retrait des cellules
Retrait des cellules
Retrait des cellules
Retrait des cellules
Retrait des cellules

Pour retirer les cellules de la batterie de l'ordinateur portable, il vous suffit de casser le boîtier en plastique. Il existe différentes méthodes qui fonctionnent ici. Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de sécurité – des parties du boîtier en plastique peuvent s'envoler et sont assez coupantes. Les languettes de nickel reliant les cellules entre elles sont très coupantes et peuvent vous couper très facilement, comme je l'ai découvert trop de fois. 1 - Si vous pouvez tordre le boîtier en plastique et le briser, c'est la meilleure façon de le faire. Cela ne fonctionne pas sur toutes les batteries, et je ne peux généralement le faire que sur des packs Dell à 3 cellules.

2 – Procurez-vous une paire de pinces coupantes et/ou pinces durables et essayez de casser les coins ou de les fendre au niveau de la couture.

3 – Frapper le pack contre le sol est un très bon moyen de sortir les cellules. Vous pourriez endommager certaines cellules, mais c'est l'une des méthodes les plus rapides pour éliminer les cellules.

Une fois les cellules libérées du boîtier en plastique, vous pouvez vous mettre au travail en les séparant en cellules individuelles. Ils sont généralement soudés par points ensemble dans une configuration 3S2P (pour un pack de 6 cellules). Coupez tous les fils allant au PCB un à la fois pour éviter les courts-circuits. La meilleure façon de retirer les languettes de nickel soudées par points des cellules est de les dévisser. Saisissez-le avec une pince ou un cutter et enroulez-le en quelque sorte. Faites attention à ne pas faire de courts-circuits avec les outils métalliques - tout le boîtier de la batterie est la borne négative, donc si la gaine thermorétractable qui l'entoure est cassée, il peut être plus facile de créer un court-circuit.

Étape 2: Testez chaque cellule

Testez chaque cellule
Testez chaque cellule
Testez chaque cellule
Testez chaque cellule

Vérification de la tension initiale La première chose que je fais lorsque toutes les cellules sont libérées, c'est de faire un test de tension rapide. Si les cellules sont supérieures à 2 V, elles peuvent alors passer directement à la charge dans les chargeurs TP4056 ou les testeurs Liitokala Lii-500. Si les cellules sont sous 2V, je les marque d'un "V", puis les recharge avec des chargeurs TP4056.

Test d'autodécharge

Une fois les cellules complètement chargées, je les laisse reposer pendant 24h, puis mesure à nouveau la tension. Si des cellules se déchargent simplement en restant assises là, elles seront éliminées ici. Certaines personnes recommanderaient une semaine, d'autres jusqu'à un mois avant de les tester à nouveau, mais pour moi, 24h est une assez bonne durée. Si l'une des cellules est inférieure à 4 V à ce stade, elles sont alors considérées comme se déchargeant automatiquement et sont mises au rebut.

Test de capacité

Toutes les cellules qui ont réussi les deux premiers tests sont désormais testées pour leur capacité dans les testeurs Liitokala Lii-500. Les OPUS BTC3100 sont un autre testeur commun, mais sont plus chers que les Liitokala Lii-500, avec les mêmes fonctionnalités. Ils sont chargés, puis déchargés en mesurant la capacité, et enfin rechargés. J'écris la capacité sur les cellules, puis je les trie en fonction de la capacité. Moins de 1000 mAh sont jetés, et le reste est séparé en 1000-1600mAh, 1600-1800mAh, 1800mAh-2000mAh, 2000-2200mAh et 2200mAh+. Je recommanderais d'utiliser uniquement des cellules de plus de 1800 mAh dans les projets finaux et d'utiliser des cellules jetées comme pratique pour la soudure.

Parfois, test IR

La dernière chose pour déterminer la santé d'une cellule est la résistance interne. Le Liitokala Lii-500 teste la résistance interne d'une batterie à chaque fois que vous la mettez, mais je fais parfois un autre test avec mon testeur Arduino IR maison. Ce test n'est pas vraiment important si vous utilisez des cellules dans des applications à faible puissance (<1A par cellule), mais dans des applications à plus haute puissance (1A+ consommation par cellule), il est plus important. Plus la résistance interne de vos cellules est élevée, plus elles chauffent au fur et à mesure que vous les chargez ou déchargez. Les cas extrêmes peuvent être détectés simplement en surveillant la température pendant les processus de charge et de décharge.

Étape 3: Autres lignes directrices

Autres lignes directrices
Autres lignes directrices

Tout au long de tous ces tests (charges et décharges notamment), je surveille la température des cellules. Si des cellules dépassent les 40 degrés Celsius, elles sont marquées d'un « H », en tant qu'éléments chauffants, et sont ramenées aux recycleurs informatiques. Les cellules rouges de Sanyo ont une forte tendance à chauffer.

J'ai récupéré plus de 2000 cellules en suivant ces directives et j'ai réussi à déterminer lesquelles sont bonnes. Un mot d'avertissement cependant - Toutes les cellules qui ne proviennent pas d'un fabricant réputé - Samsung, LG, Panasonic, Sanyo - sont plus susceptibles d'échouer même si elles sont testées correctement. De toutes les cellules que j'ai utilisées, seule une poignée de marques chinoises contrefaites - SZN, CJ - ont échoué.

Cette méthode n'est en aucun cas la meilleure, la plus complète et la plus précise pour tester les cellules Li-ion 18650, mais ce n'est que mon point de vue.

Si vous souhaitez voir plus de ressources ou d'autres moyens similaires de tester des cellules, consultez ces liens:

secondlifestorage.com/t-How-to-recover-186…

Conseillé: