Table des matières:

Station de test de batterie lithium-ion 18650 : 6 étapes (avec photos)
Station de test de batterie lithium-ion 18650 : 6 étapes (avec photos)

Vidéo: Station de test de batterie lithium-ion 18650 : 6 étapes (avec photos)

Vidéo: Station de test de batterie lithium-ion 18650 : 6 étapes (avec photos)
Vidéo: Review of 18650 2 channel Lithium Battery Capacity Tester, Charger and Discharger | WattHour 2024, Novembre
Anonim
Station de test de batterie lithium-ion 18650
Station de test de batterie lithium-ion 18650
Station de test de batterie lithium-ion 18650
Station de test de batterie lithium-ion 18650
Station de test de batterie lithium-ion 18650
Station de test de batterie lithium-ion 18650

Depuis environ un an, je teste 18650 cellules Lithium-ion à partir de batteries recyclées afin de les réutiliser pour alimenter mes projets. J'ai commencé par tester les cellules individuellement avec un iMax B6, puis j'ai eu quelques testeurs Liitokalaa Lii-500 et quelques modules TP4056 pour la charge, mais les tests ont quand même pris beaucoup trop de temps à mon goût. Ce projet était attendu depuis longtemps pour moi, et je suis maintenant capable de tester 36 cellules et de charger 40 cellules simultanément.

Désolé pour la mauvaise qualité des photos, elles ont toutes été prises avec un iPhone 4.

Vous pouvez également consulter ce projet sur mon site:

a2delectronics.ca/2018/1865-22-020-lithium-ion-battery-testing-station/

Étape 1: Choisir les pièces

Choisir les pièces
Choisir les pièces
Choisir les pièces
Choisir les pièces
Choisir les pièces
Choisir les pièces

Un bon nombre de personnes dans la communauté des personnes réutilisant les batteries d'ordinateurs portables utilisent les testeurs OPUS BTC3100, mais ceux-ci étaient un peu chers pour moi. Quand j'ai trouvé les testeurs Liitokalaa Lii-500 à moins de 20$ pièce sur Aliexpress, j'en ai commandé 6 de plus pour compléter les 3 que j'avais déjà, ainsi que 50 chargeurs TP4056, et quelques 4 supports de cellules. Les alimentations que j'ai utilisées provenaient également d'Aliexpress - 12V 30A et 5V 60A, mais une meilleure option aurait été d'utiliser des alimentations de serveur.

Étape 2: Placement

Placement
Placement
Placement
Placement

Je suis sûr que presque tous ceux qui ont un laboratoire au sous-sol recherchent tous les moyens possibles pour obtenir plus d'espace, donc utiliser une tonne d'espace de bureau avec une station de charge et de test n'est pas idéal. C'est mon cas, j'ai donc décidé de faire de ma station de test un tiroir coulissant sous mon bureau.

Étape 3: Clips imprimés en 3D

Clips imprimés en 3D
Clips imprimés en 3D
Clips imprimés en 3D
Clips imprimés en 3D
Clips imprimés en 3D
Clips imprimés en 3D

Construire ceci était assez simple, mais a demandé beaucoup de temps. J'ai conçu des clips imprimés en 3D pour maintenir les 10 4 supports de cellules et les 9 Liitokalaa Lii-500 sur le contreplaqué que j'ai utilisé comme base.

Étape 4: Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules

Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules
Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules
Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules
Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules
Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules
Fixation des chargeurs TP4056 à 4 supports de cellules

J'ai connecté le pad BAT+ sur les modules TP4056 directement aux supports de cellules et j'ai fait passer le fil à travers les trous du support de batterie pour connecter l'autre extrémité à BAT-. C'était une solution très élégante et ne nécessitait qu'un seul fil par fente, 40 au total.

Étape 5: Distribution d'énergie

Distribution d'énergie
Distribution d'énergie
Distribution d'énergie
Distribution d'énergie
Distribution d'énergie
Distribution d'énergie

Les lignes électriques des TP4056 et Lii-500 étaient constituées de 3 fils 18AWG provenant d'une vieille guirlande lumineuse de Noël. J'ai enlevé l'isolation et les ai tordus ensemble à l'aide d'une pince et d'une perceuse sans fil.

J'ai aligné le fil positif juste devant les TP4056s, et le fil négatif a été connecté directement aux ports USB, qui sont mis à la terre. Pour connecter la ligne 5V au pad IN+ des TP4056s, j'ai utilisé des jambes de résistance restantes, qui étaient de la longueur parfaite. La connexion de l'alimentation 12 V aux chargeurs Liitokalaa a été effectuée avec le même fil de lumière de Noël, ainsi que des connecteurs à barillet CC et beaucoup de thermorétractable de 3 mm pour protéger contre les courts-circuits. Passant au câblage CA pour les alimentations, j'ai obtenu une prise de courant à fusible avec un interrupteur et je l'ai connectée à chacune des alimentations. Tout le câblage CA se fait sur la face inférieure du contreplaqué et est sécurisé à l'aide de clips de câble imprimés en 3D, imprimés sur mon imprimante de style i3. J'ai fixé les alimentations à la carte à l'aide de supports imprimés en 3D. Un petit voltmètre a été ajouté aux alimentations 5V et 12V pour un contrôle rapide de la tension.

Après avoir branché le câble d'alimentation et allumé l'interrupteur, tout a bien fonctionné !

Étape 6: Autres pensées

d'autres pensées
d'autres pensées
d'autres pensées
d'autres pensées

Une chose que j'ai remarquée pendant que je chargeais 18650 avec ces modules TP4056, c'est qu'ils devenaient assez chauds (trop chauds au toucher) au niveau de la partie CC de la courbe de charge. J'ai commencé par ajouter quelques petits dissipateurs thermiques de 8x8 mm aux puces TP4056, puis j'ai ajusté la sortie de l'alimentation 5V aussi bas que possible. Dans ce cas, c'était 4.9V. Maintenant, ils ne deviennent jamais trop chauds au toucher.

Conseillé: