Table des matières:

IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650 : 5 étapes (avec photos)
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650 : 5 étapes (avec photos)

Vidéo: IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650 : 5 étapes (avec photos)

Vidéo: IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650 : 5 étapes (avec photos)
Vidéo: La définition du karma 2024, Novembre
Anonim
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650
IOT123 - CONTRLEUR DE CHARGE SOLAIRE 18650

Charge une batterie 18650 à partir de panneaux solaires (jusqu'à 3) et sort 2 connecteurs de sortie d'alimentation (avec interrupteur). Conçu à l'origine pour le SOLAR TRACKER (Rig and Controller), il est assez générique et sera utilisé pour les prochains PANNEAUX SOLAIRES POUR CASQUES DE CYCLISME.

Le contrôleur se visse directement sur le support de batterie, minimisant l'encombrement et la longueur des câbles.

Étape 1: Matériaux et outils

Matériaux et outils
Matériaux et outils
Matériaux et outils
Matériaux et outils
Matériaux et outils
Matériaux et outils

Il existe maintenant une liste complète de la nomenclature et des sources.

  1. Pièces imprimées en 3D
  2. Protoboard (1)
  3. TP4056 (1)
  4. Connecteurs JST XH (5 ou 6)
  5. 1N5817 Diodes (3)
  6. Commutateur PCB SPDT (0 ou 1)
  7. Batterie 18650 (1)
  8. Support de batterie 18650 (1)
  9. Colle cyanoacrylate forte (1)
  10. Brancher le fil
  11. Soudure et fer
  12. Fil étamé (ou coupures de fil de diode)
  13. Vis autotaraudeuses à tête cylindrique en acier inoxydable 4G x 6 mm (4)
  14. Broches d'en-tête mâles (6)
  15. Lame droite pointue

Étape 2: Construire le circuit

Construire le circuit
Construire le circuit
Construire le circuit
Construire le circuit
Construire le circuit
Construire le circuit

Le curcuit a 2 variantes: un commutateur PCB intégré et un breakout pour un commutateur externe.

  1. Coupez le protoboard à 71 mm x 17 mm avec 28 x 6 trous montrant
  2. Souder les embases mâles 2P (2) et 1P (2) sous le TP4056
  3. Pliez légèrement les broches au centre du TP4056 afin qu'elles correspondent à l'espacement du protoboard.
  4. Insérez le côté USB du TP4056 dans les trous 12 à partir de l'extrémité du protoboard, en vous assurant d'être enfoncé dans les colliers en plastique sur les broches et de souder
  5. Prises JST XH à souder: 5 pour interrupteur embarqué, 6 pour interrupteur externe.
  6. Commutateur PCB SPDT à souder (si vous utilisez un commutateur intégré)
  7. Placez les diodes sur le dessus à travers les trous, avec la ligne cathodique la plus proche de TP4056
  8. Sur la face inférieure, souder l'extrémité de l'anode des diodes au + sur les broches JST XH et l'extrémité de la cathode à IN+ sur le TP4056
  9. Sur le dessous, tracer et souder - sur les broches JST XH (IN) vers IN- sur TP4056
  10. En dessous, tracer et souder B- et B+ sur TP4056 jusqu'au bord du protoboard
  11. En dessous, tracer et souder - sur les broches JST XH (OUT) vers OUT- sur TP4056
  12. En dessous, tracer et souder OUT+ sur TP4056 au centrage sur SPDT.
  13. Sur la face inférieure, tracez et soudez la broche SPDT extérieure au + sur les broches JST XH (OUT).
  14. Si vous n'utilisez pas SPDT (rupture de commutation externe alternative), soudez plutôt les broches JST XH de remplacement (l'observation de la polarité n'est pas nécessaire).

Il a été noté que le chargeur USB embarqué sur le TP4056 n'est pas accessible avec cette disposition; qui sera abordé dans la version PCB de ce projet.

Étape 3: Assemblage des pièces

Assemblage des pièces
Assemblage des pièces
Assemblage des pièces
Assemblage des pièces
Assemblage des pièces
Assemblage des pièces

Avant de commencer, je vous suggère de vérifier que le TP4056 et le commutateur fonctionnent.

  1. Prenez le support de batterie et acheminez les deux fils à travers le trou de base à une extrémité
  2. Acheminez ensuite ces fils à travers le trou correspondant sur la base imprimée en 3D
  3. Alignez les deux bases, les plats se touchent et créez des trous pilotes avec un médiator pointu dans le support de batterie à travers 4 trous d'angle
  4. Fixez les bases avec des vis à tête cylindrique 4G x 6 mm (4)
  5. FONCTIONNEMENT À SEC: placez le circuit dans la base imprimée en 3D et installez le couvercle imprimé en 3D approprié; faire des modifications mineures pour un bon ajustement et retirer le couvercle et le circuit
  6. Souder la batterie + et - aux rails B+ et B- sur le circuit avec des fils coupés à la bonne longueur pour l'assemblage final
  7. Placez une bonne dose de colle chaude dans la base imprimée en 3D et placez-la en circuit; pendant que la colle est chaude, ajustez le couvercle en déplaçant le circuit pour l'aligner avec les vides du couvercle
  8. Laisser sécher la colle et retirer le couvercle
  9. Mettez des gouttes de cyanoacrylate sur les côtés du couvercle où elles durciront à l'intérieur des parois de la base
  10. Monter le couvercle en alignant la surface supérieure avec le dessus des parois de la base
  11. Ajoutez l'étiquette appropriée pour s'adapter au couvercle que vous avez utilisé
  12. Convient à la batterie 18650.

Étape 4: Intégration dans votre projet

  1. Jusqu'à 3 circuits de panneaux solaires peuvent être connectés au contrôleur de charge
  2. Assurez-vous que la tension de chaque circuit de panneau solaire est d'environ 5 V et que le courant total de tous les circuits est de 200 mA à 300 mA
  3. Estimez la consommation électrique de vos besoins et n'utilisez la deuxième puissance de sortie que si elle est à portée.
  4. Si l'alimentation est dissimulée et pas à portée de main, utilisez le disjoncteur externe et placez votre propre interrupteur; veillez à garder les pistes aussi courtes que possible.

Étape 5: Étapes suivantes

Recherchez les prochains PANNEAUX SOLAIRES POUR CASQUES DE CYCLISME.

Conseillé: