Table des matières:
- Étape 1: Regardez la vidéo
- Étape 2: Tout ce dont nous avons besoin
- Étape 3: Qu'est-ce que la capacité
- Étape 4: Pratiquement impossible
- Étape 5: Fichiers schématiques, de code et Gerber
- Étape 6: Travailler
- Étape 7: Souder
- Étape 8: Merci
Vidéo: Testeur de capacité Li-ion DIY ! : 8 étapes (avec photos)
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09
Lorsqu'il s'agit de construire les batteries, les cellules Li-ion sont sans aucun doute l'un des meilleurs choix. Mais si vous les obtenez à partir de vieilles batteries d'ordinateurs portables, vous voudrez peut-être faire un test de capacité avant de construire la batterie.
Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un testeur de capacité Li-ion à l'aide d'un Arduino.
Alors, commençons
Étape 1: Regardez la vidéo
Si vous ne voulez pas tout lire, vous pouvez regarder ma vidéo !
Étape 2: Tout ce dont nous avons besoin
1) PCB (j'ai commandé en ligne mais vous pouvez utiliser Zero PCB) -
2) Résistance de puissance -https://www.gearbest.com/diy-parts-components/pp_2…
3) Résistance 10k -
4) OLED -
5) Arduino -
6) Sonnerie -
7) Borne à vis -
8) En-têtes féminins -
9) IRFZ44N N Channel Mosfet -
Étape 3: Qu'est-ce que la capacité
Avant de construire le testeur de capacité, nous devons savoir ce qu'est la capacité. L'unité de capacité est mAh ou Ah. Si vous jetez un œil à n'importe quelle cellule Li-ion, elle mentionnera sa capacité, car l'une d'elles mentionne 2600 mAh. Fondamentalement, cela signifie que si nous connectons une charge qui consomme 2,6 A, cette batterie durera une heure. De même, si j'ai une batterie de 1000 mAh et que la charge consomme 2A, cela durera 30 minutes, et c'est ce que signifie un Ah ou un mAh.
Étape 4: Pratiquement impossible
Mais calculer de cette manière n'est pratiquement pas possible car nous connaissons tous V=IR. Initialement, notre tension de batterie sera de 4,2 V si nous maintenons la résistance constante, il y aura du courant circulant à travers la charge. Mais avec le temps, la tension de la batterie diminuera, tout comme notre courant. Cela rendra nos calculs beaucoup plus difficiles que prévu car nous devrons mesurer le courant et le temps pour chaque instance.
Maintenant pour effectuer tous les calculs ce n'est pratiquement pas possible donc ici nous allons utiliser un Arduino qui va mesurer l'heure actuelle et la tension, traiter les informations et au final nous donner la capacité.
Étape 5: Fichiers schématiques, de code et Gerber
Noter!
J'avais un SPI OLED qui traînait, alors je l'ai converti en I2C et je l'ai utilisé. Si vous voulez apprendre à convertir SPI en OLED, consultez mon tutoriel précédent -https://www.instructables.com/id/OLED-Tutorial-Con…
Voici le lien vers mon projet si vous souhaitez apporter des modifications au PCB et au schéma
easyeda.com/nematic.business/18650-Capacité…
Étape 6: Travailler
Et voici comment fonctionne ce circuit, d'abord Arduino mesure la chute de tension créée par la résistance de 10 ohms si elle est supérieure à 4,3 v, puis il éteindra la haute tension d'affichage du MOSFET, si elle est inférieure à 2,9 v, il affichera la basse tension et éteignez le MOSFET et s'il est compris entre 4,3 v et 2,9 v, il allumera le MOSFET et la batterie commencera à se décharger à travers la résistance et mesurera le courant en utilisant la loi des ohms. Et il utilise également la fonction millis pour mesurer le temps et le produit du courant et le temps nous donne la capacité.
Étape 7: Souder
Ensuite, j'ai commencé le processus de soudure sur les PCB que j'ai commandés en ligne. Je recommande d'utiliser les en-têtes Female comme si vous vouliez supprimer OLED ou Arduino pour un autre projet plus tard.
Après la soudure, lorsque je connecte l'alimentation, cela ne fonctionne parfois pas comme prévu. Peut-être parce que j'ai oublié d'ajouter des résistances Pull Up à l'interface I2C BUS, alors je suis revenu au code et j'ai utilisé les résistances Pull Up intégrées d'Arduinos. Après quoi ça marche parfaitement
Étape 8: Merci
Ça marche! Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube pour d'autres trucs géniaux: https://www.youtube.com/c/Nematics_lab Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, etc. pour les projets à venirhttps://www.facebook. com/NematicsLab/https://www.instagram.com/nematic_yt/sur JLCPCB $2 PCB Prototype (10pcs, 10*10cm):
Conseillé:
Testeur de capacité de batterie utilisant Arduino [Lithium-NiMH-NiCd] : 15 étapes (avec photos)
Testeur de capacité de batterie utilisant Arduino [Lithium-NiMH-NiCd] : Caractéristiques : Identifiez une fausse batterie Lithium-Ion/Lithium-Polymère/NiCd/NiMH Charge de courant constant réglable (peut également être modifiée par l'utilisateur) Capable de mesurer la capacité de presque tout type de batterie (inférieure à 5V) Facile à souder, à construire et à utiliser
Testeur de capacité de batterie DIY Arduino - V2.0 : 11 étapes (avec photos)
Testeur de capacité de batterie DIY Arduino - V2.0 : De nos jours, les fausses batteries au lithium et NiMH sont partout vendues par la publicité avec des capacités supérieures à leur véritable capacité. Il est donc très difficile de faire la distinction entre une vraie et une fausse batterie. De même, il est difficile de connaître le
Testeur de capacité de batterie DIY Arduino - V1.0 : 12 étapes (avec photos)
Testeur de capacité de batterie DIY Arduino - V1.0 : [Lire la vidéo] J'ai récupéré tellement de vieilles batteries d'ordinateurs portables (18650) pour les réutiliser dans mes projets solaires. Il est très difficile d'identifier les bonnes cellules dans la batterie. Plus tôt dans l'un de mes Power Bank Instructable, j'ai dit, comment identifier
Encore un autre testeur de capacité de batterie : 6 étapes
Encore un autre testeur de capacité de batterie : pourquoi un autre testeur de capacité ? Je voulais aussi pouvoir tester plus que simplement des cellules NiCd/NiMH ou Lion. Je voulais pouvoir tester un outil électrique ba
TESTEUR DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE ZB2L3 : 6 étapes
TESTEUR DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE ZB2L3 : Spécifications : Tension d'alimentation : DC4.5-6V (connecteur micro USB)Courant de fonctionnement : moins de 70 mADtension de décharge : 1,00 V-15,00 V Résolution de 0,01 V Plage de tension de terminaison : 0,5 à 11,0 V Prise en charge par le courant : 3 000 A 0,001 Une résolutionTension maximale mesurée