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Alimentation de poche : 3 étapes (avec photos)
Alimentation de poche : 3 étapes (avec photos)

Vidéo: Alimentation de poche : 3 étapes (avec photos)

Vidéo: Alimentation de poche : 3 étapes (avec photos)
Vidéo: Tutoriel : "Branchement d'une poche nutritive sur pompe" 2024, Juillet
Anonim
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Alimentation de poche
Alimentation de poche

Bonjour, Cette unité était un sous-produit d'un autre projet. J'avais besoin d'une petite alimentation sur le terrain qui puisse donner du 12VDC. Je ne voulais pas transporter une énorme alimentation de paillasse, alors j'ai fait une alimentation de taille de paquet alimentée par batterie. J'ai utilisé une batterie Li-Ion 18650, qui a la meilleure densité d'énergie parmi les batteries disponibles sur le marché. J'ai utilisé un module convertisseur élévateur de tension, qui change les 3,7 V de la batterie en une tension plus élevée. La tension de sortie est réglable dans la plage de 5 V à 24 V CC. Il y a un petit potentiomètre sur le module à cet effet. L'alimentation à découpage a un très bon rendement (environ 90 %). Sans aucun refroidissement, il était capable de produire 600 mA à 12VDC (7,2W) (seulement pendant une courte période). J'ai mis un connecteur USB en sortie de l'unité car c'était le moyen le plus simple pour moi de me connecter à différentes charges. La tension et le courant de sortie sont affichés avec un testeur USB. Une fois la tension de sortie définie, aucun affichage n'est nécessaire (il consomme de l'énergie, ce qui raccourcit la durée de vie de la batterie), je retire donc simplement le testeur USB avant d'utiliser l'appareil plus longtemps. J'ai créé une vidéo avec des instructions étape par étape pour montrer comment construire cet outil utile, et j'ai fait quelques tests pour voir les performances de l'unité.

Il est très simple de construire l'alimentation, pour quelqu'un qui aime souder, la création de cette unité prendra 10 minutes.

Étape 1: liste de nomenclature

Liste de nomenclature
Liste de nomenclature

Connecteurs USB mâles 1 pc

18650 Support de batterie 1 pc

18650 Batterie 1 pc gratuit de l'ancienne batterie d'ordinateur portable ou

XL6009 DC Module de convertisseur de puissance de suralimentation réglable 1 pc

Câble 1 pc sans alimentation ATX ou

Coût matériel total du projet: 4, 85 $/projet total

Étape 2: Processus d'assemblage

Image
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Processus d'assemblage
Processus d'assemblage
Processus d'assemblage
Processus d'assemblage

Chaque étape du processus d'assemblage peut être vue dans la vidéo de la première étape.

Quelques informations complémentaires à la vidéo:

Les câbles provenaient d'une alimentation ATX, la batterie provenait d'une batterie d'ordinateur portable usagée.

L'unité n'a pas de boîtier et aucune protection de circuit. Attention, en cas de problème de polarité ou de surcharge le module peut tomber en panne peut provoquer un incendie. Lorsque j'ai mis la batterie dans le support avec la mauvaise polarité, la diode d'entrée s'est soudée. Vous pouvez regarder le

tout le processus dans la vidéo ci-jointe. Je l'ai fait par inadvertance, mais maintenant je l'appelle test d'inversion de polarité de la batterie.:). Je vais faire quelques changements pour que cela ne se reproduise plus. Je vais appliquer ce module de protection:

Ce module offrira une protection contre les décharges profondes et les surtensions. Si cela fonctionne, je ferai un autre article Instructables.

Câblez tous les composants selon le schéma. Appliquez des vis pour fixer tous les modules au support de batterie.

A n'a pas mis de chargeur de batterie sur l'appareil, car j'ai des chargeurs plus indépendants comme l'image ci-jointe. Et j'ai plus de batteries, donc je peux charger et utiliser l'appareil en parallèle.

Étape 3: Tests et derniers mots

Tests et derniers mots
Tests et derniers mots
Tests et derniers mots
Tests et derniers mots

J'ai d'abord testé l'appareil avec un simple ventilateur, puis j'ai connecté une charge réglable. Le résultat était prometteur. J'ai configuré la charge à 600 mA à 12VDC (7,2W) J'ai utilisé un thermomètre laser pour voir la température du module. Après quelques secondes, la température du module DC/DC a augmenté de plus de 50 C. Je crie le test à ce stade. Je pense qu'à plus de 50 °C, le circuit intégré sera endommagé en peu de temps. Il y a de la place pour un refroidissement passif, mais cela augmentera le poids de l'appareil. Je vais postuler si c'est nécessaire.

J'ai utilisé cette alimentation quelques fois sans aucun problème, je peux la transporter dans ma poche. Je prévois de créer un boîtier peut-être un peu de refroidissement.

Bonne journée!

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