Evde kendin yap powerbank. Güneş pili ile ev yapımı güç bankası. Eski telefon pillerinden güç bankası

Bu, özellikle sık seyahat eden biriyseniz çok kullanışlı bir cihazdır ve elle çok hızlı ve ucuza yapılabilir. 18650 piller için pek çok hazır cihaz ve kılıf var, ancak çeşitli nedenlerle hepsi bize uymadı ve kendimizinkini yapmaya karar verdik.

Güç Bankasının Özellikleri

Şarj cihazımızın fikri çok basit. Bu, bir şekilde 18650 LiIon piller için geçerli bir durumdur. Hızlı değişim bu pil Cihaz hem bataryayı kendisi şarj edebiliyor hem de harici cihazları şarj edebiliyor. Ve tüm bunlar, orijinal plana uygun olarak, sahip olmaktı. en küçük beden, cihazın düşük maliyeti ve aşırı basitliği, herkesin kendi başına monte edebileceği gerçeğine kadar. Sonuç olarak, oldukça başarılı bir tasarıma sahibiz:

İlk olarak, bu yaklaşım sizi ihtiyacınız olan pil kapasitesine karar vermekten kurtarır. PowerBank'ımız, belirli bir durumda ihtiyaç duyduğunuz kadar yedek pil taşımanıza olanak tanır.
İkincisi, bu formattaki piller yaygın olarak dağıtılır ve bulunur. Bu tür eylemleri önermiyoruz, ancak eski teknolojide şartlı olarak ücretsiz olarak bile bulunabilirler.
Üçüncüsü, bu tür evrensel çözümler yoktur veya çok pahalıdırlar. Ve ana şikayet, öncelikle hazır çözümlerin boyutuyla ilgilidir.

Montaj aksesuarları

İhtiyacınız olan her şeyin tam listesi:

  1. 18650 pil yuvası, kurulum için tasarlanmıştır baskılı devre kartı
  2. Pil şarj kontrolörü. Dahili korumaya sahiptir ve pili 1A'e kadar akımla şarj edebilir
  3. Harici cihazları 0,5 A'ya kadar akımla şarj etmek için StepUp dönüştürücü
  4. Rocker anahtarı (boyutlu fotoğraf)
  5. Havşa başlı vida M3x6 - 2 adet
  6. Somun M3 kare - 2 adet
  7. Montaj teli ve ısıyla daralan makaron
  8. Basılı kılıf (indirme bağlantısı makalenin sonunda olacak)

Yani, maliyet (nakliye dahil!) Yaklaşık 4$'dır.

Bağlantı şeması

Her şey beş kabloyla çok basit bir şekilde bağlanır:

Öncelikle kabloları ve anahtarı şarj panosuna lehimlemeniz gerekir. "B+" ve "B-" kontaklarından gelen kabloların uzun olması ve "OUT+" ve "OUT-" kontaklarından gelen kabloların kısa olması önemlidir.

Kart daha sonra kasanın içindeki yuvalara takılır. Gelecekte tahtanın içinde sarkmaması için özel olarak çok sıkı yapılmıştır.

Artık güçlendirici dönüştürücü kartını yuvalarına takabilir ve ardından "OUT +" ve "OUT-" kontaklarından anahtardan geçen pil şarj kontrol cihazından ona giden kısa kabloları lehimleyebilirsiniz. Kutupları hiçbir yerde karıştırmamak önemlidir, ancak orada her şey oldukça iyi ve sezgisel olarak yerleştirilmiştir.

Bundan sonra aküye giden telleri kısaltabilir, akü tutucuya lehimleyebilir ve oluklara somunları takabilirsiniz. Aynı zamanda, pil yuvasındaki ve mahfazanın uçlarındaki kutuplarla kabloları bağlarken kutuplara dikkat edin!

Bu aşamada, pili takabilir ve cihazın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Her şey yolunda giderse, kasadaki tahtaları ek olarak tremoglue yardımıyla sabitleyebilirsiniz, ancak bu olmadan bile çok sıkı tutulurlar.
Sadece tutucuyu kasaya vidalarla vidalamak için kalır:

Video

Sonuçlar

Cihazın tamamı 79x26x31mm boyutlarında, pil çapı 18mm ve uzunluğu 65mm'dir. Şarj cihazı pilsiz 25g ve pille birlikte 75g ağırlığındadır.
Kullandığımız bileşenler çok yaygın olarak kullanılıyor ve bir şekilde kendilerini çoktan kanıtladılar. Hepsini herkesin kendisi için yapabileceği eksiksiz bir üründe birleştirdik. Ve bizce, onu hem pilleri şarj etmek hem de PowerBank olarak kullanmak için minimalist ve günlük kullanıma oldukça uygun hale getirmeyi oldukça başardık.

Bağlantılar İndir

Gövdeyi 3D yazıcıda yazdırmak için dosya.

Kaynağımıza destek olup mağazamızı ziyaret ederseniz çok mutlu oluruz.


taşınabilir Şarj cihazı(Power Bank), üretilen tüm modellerin aksine sadece 5 V değil, doğru akım 220V AC ise çok avantajlıdır ve daha geniş bir aralıkta uygulanabilir. Güç - 60 W, cebinize kolayca sığan bu kadar küçük bir kutu için oldukça fazla.
Bu güç bankası, her şey hazır Çin modülleri üzerine inşa edildiğinden, uygun elektronik bilgisi olmadan yeni başlayanlar tarafından bile monte edilebilir.

Sürer

  • - 3 parça.
Diğer: kasanın üretimi için plastik, sıcak ve ikinci yapıştırıcı.
Üzerinde 3,7 V voltajda 600 mAh ile 9800 mAh arasında çeşitli kapasitelerde piller bulabilirsiniz. Güç bankasının toplam kapasitesi, tüm elemanların kapasitelerinin toplamından oluşur. Yani, üç pilin de kapasitesi 3000 mAh ise, bankanın kapasitesi 9000 mAh olacaktır.


Vaka üç öğeye seçilmelidir.


Takviye dönüştürücü (inverter) ile ilgili olarak, cevap vermek istiyorum: sunulan örneğin gücü 60 watt. Ama böyle birini bulmanız pek mümkün değil. Şansınız, diğer daha küçük dönüştürücü panoları sizin için kullanılabilir olacaktır. Güç açısından ya 40 watt'ta ya da 150 watt'ta galip gelirler. Herhangi birini alabilirsin.
Bu tür mini invertörlerin ayırt edici bir özelliği, pratik olarak boş modda enerji tüketmemeleridir. Ayrıca çok yüksek verimliliğe sahiptirler çünkü tüm kapasite tam olarak verilecektir.


USB soketli 5V buck dönüştürücü kartı. Cihazları doğrudan USB üzerinden 5V'tan şarj etmek gerekir.

220 V Güç Bankası Üretimi

Elemanları tutucuya yerleştirip toplam voltajı ölçüyoruz. Bu durumda seri bağlanırlar ve tam şarjlı pillerin çıkış voltajı toplamda yaklaşık 12,5 V'tur.


Tüm devreyi kıracak ve birden fazla dönüştürücüyü kapattıktan sonra sadece kapasiteyi boşa harcamayacak şekilde, bir geçiş anahtarını elemanlarla seri olarak lehimliyoruz.


Kabloları dönüştürücünün girişlerine 220 V için lehimliyoruz.


Ve 5 V'ta.


Kabloları 220 V çıkışa lehimliyoruz.


Evrensel bir ağ prizi hazırlayalım.


Bunun gibi bir şey. Bağlantı tamamen net olmadığı için çok fazla araştırmamalısınız, ancak işe yarıyor. 5 V dönüştürücü doğrudan bloğa lehimlenir, ancak daha sonra invertöre paralel olarak yeniden lehimlenir.


Cihaz kasasının imalatına geçelim. Bu amaçlar için kalın PVC plastik, köpük levha vb. Kullanmak iyidir. Öğeleri düzenleyin ve kabaca dikdörtgeni kesin.


Sıcak tutkal üzerine elemanlar içeren bir kasa yerleştiriyoruz.


İnverter kartı da öyle.


Alt tarafıydı. Üst aynı boyutta kesilir. Anahtar ve priz için oluklar açıyoruz.


Merkezde bir delik fark edebilirsiniz - bu, invertör kartında bulunan ve bacaklara yapışan LED içindir.


Kabloları prize lehimleyin.


Yan duvara, 12,5 V pilin tamamına paralel olarak lehimlediğimiz bir USB soketi ve bir çıkış konnektörü ile 5 V'luk bir düşürücü dönüştürücü takıyoruz.


Bu konektör, pişirme bankasını yeniden şarj etmek için kullanılacaktır.


Tüm parçaları ikinci bir yapıştırıcıyla yapıştırarak gövdeyi birleştiriyoruz.



Bitmiş cihazın görünümü.

Güç bankası testi

Anahtarı açık konuma getiriyoruz ve 220 V prizdeki çıkış voltajını ölçüyoruz 203 gösteriyor ama bu kritik değil, tutarsızlıkların toleransı dahilinde.


Maksimum yük kapasitesi için 60 W ampul testi uyguluyoruz. Lamba açık.
3S kurulu BMS. Böyle bir kartın kullanılması sayesinde aynı devrede bulunan elemanlar arasında voltaj farkı olmayacaktır.
Bu kadar! Artık cebinizde 220 V'luk bir priz olacak!

Son olarak, 220 V çıkışın olduğunu belirtmek isterim. yüksek frekans yaklaşık 800Hz. Böyle bir cihaza asenkron motorlar, transformatörler ve 50 Hz'lik doğru frekans gerektiren diğer ekipmanlarla güç sağlamak imkansızdır. Ve dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, şarj cihazları için anahtarlamalı güç kaynaklarına güç sağlamak için oldukça kabul edilebilir.

A. Akıllı telefon, tüm insanların iletişim kurması için vazgeçilmez bir cihaz haline gelen bir cihazdır. İnternete erişmek için ve genellikle uzun süre kullanılırlar. Ancak akıllı telefonların bir dezavantajı var - zamanı geldi. pil ömrü. En iyi durumda, pil bir gün şarj edilmeden çalışacaktır ve aktif olarak kullanırsanız, o zaman birkaç saat çalışacaktır. Bu makale ve beraberindeki video, bir akıllı telefon veya tableti veya ikisinin bir kombinasyonunu aynı anda şarj edebilen güçlü bir ev yapımı Powerbank'in nasıl yapıldığını gösteriyor.

Videonun başında anlatılan bebek telsizi ve powerbank'ın tüm bileşenlerini bu Çin mağazasından satın alabilirsiniz. Tüm satın alımların fiyatının% 7'si tutarında geri ödeme (geri ödeme) nasıl alınır web sitemizde. Şema, pano ve diğer proje dosyalarını indirin.

Cep telefonu pillerinin performansını artırmak için yaygın olarak poverbank olarak adlandırılan taşınabilir şarj cihazları sipariş edildi. Ancak tek bir formda böyle bir cihaz, telefonun pilini yarı yarıya bile şarj edemez. Ve bu tür üç cihaz bile durumdan bir çıkış yolu vermiyor. Güçlü bir güç bankası satın almak oldukça pahalıdır. Diyelim ki 10.000 miliamper kapasiteli normal bir powerbank 25-30 dolara mal oluyor. Bu ve paketin uzun bekleme süresi göz önüne alındığında, kendi sürümünüzü oluşturmak daha kolaydır.

Güç bankası şemasının açıklaması

Powerbank devresi üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bu, tamamen şarj olduğunda otomatik kapanma işlevine sahip bir lityum pil şarj kontrolörüdür; paralel bağlı 18650 lityum-iyon pilli pil bölmesi; bir bilgisayar güç kaynağından 5-10 amperlik bir güç anahtarı; pilden gelen voltajı, bir telefonu veya tableti şarj etmek için gerekli olan 5 voltluk istenen değerlere çıkarmak için yükseltici dönüştürücü; Şarj cihazının bağlı olduğu USB konektörü.

Basitlik ve düşük maliyetin yanı sıra, sunulan devre, 4 ampere kadar çıkabilen ve alan etkili transistör, Schottky çıkış diyotu ve endüktans gibi bileşenlerin derecesine bağlı olan yüksek bir çıkış akımına sahiptir. Çinli meslektaşları, 2,1 amperden fazla olmayan bir çıkış akımı sağlayabilir. Bu, aynı anda birkaç akıllı telefonu şarj etmek için yeterlidir ve güç bankamız 4-5 akıllı telefonu işleyebilir.

Yapının bireysel bileşenlerini düşünün. Güç kaynağı olarak, bir dizüstü bilgisayardan 5 adet paralel bağlı 18650 pil. Her pilin kapasitesi saatte 2600 miliamperdir. Bir adaptör veya invertör kasası kullanılır, ancak başka bir uygun kasa kullanılabilir. Şarj kontrol cihazı olarak satın alınan şarj kartını kullanacağız. Şarj akımı yaklaşık 1 amperdir. Aküden gelen gerilimi gerekli 5 volta yükseltecek bir invertör de hazır alınabilir. Bu çok ucuz. 2 ampere kadar maksimum çıkış akımı.

Devre Montajı

İlk aşamada pilleri sabitliyoruz, bir tutkal tabancasıyla birbirine tutturuyoruz. Ardından, şuraya bağlanmanız gerekir: pilŞarj işleminin nasıl gittiğini kontrol etmek için kontrolör. Ayrıca pil şarj süresini öğrenmeniz ve tam şarj olduğunda otomatik kapanmanın çalışıp çalışmadığını anlamanız gerekir. Her şey tahtada ayrıntılı olarak imzalanmıştır.

Herhangi bir USB bağlantı noktasından şarj edebilirsiniz. Gösterge, şarj işleminin devam ettiğini göstermelidir. 5 saat sonra ikinci gösterge yanar, bu da şarj işleminin tamamlandığı anlamına gelir. Metal bir kasa kullanılıyorsa, pilleri ayrıca geniş bir yapışkan bantla yalıtın.

Devrenin ana bileşenlerinden biri, bir yükseltici dc-dc dönüştürücü, bir invertör - bir voltaj dönüştürücüdür. Telefonu şarj etmek için gerekli olan voltajı pillerden 5 volta çıkarmak için tasarlanmıştır. Bir pilin voltajı 3,7 volttur. Burada paralel bağlanırlar, bu nedenle bir invertöre ihtiyaç vardır.

Sistem, bir zener diyot vd2 kullanılarak ayarlanan bir alan etkili transistör ve çıkış voltajı stabilizasyonu olan bir 555 zamanlayıcı üzerine inşa edilmiştir. Bir zener diyodunun seçilmesi gerekebilir. Herhangi bir düşük güçlü zener diyot iş görecektir. 0,25 hatta 0,125 watt dirençler. Jikle L1, bilgisayarın güç kaynağından çıkarılabilir. Telin çapı en az 0,8'dir, 1 milimetre yapmak en iyisidir. Dönüş sayısı 10-15'tir.

Devrede, zamanlayıcının çalışma frekansını ayarlayan bir frekans ayar düğümü monte edilmiştir. İkincisi, dikdörtgen bir puls üreteci olarak bağlanır. Bu bileşen seçimi ile zamanlayıcının çalışma frekansı yaklaşık 48-50 kHz'dir. 4,7 ohm FET için kapı sınırlama direnci R3. Direnç 1 ila 10 ohm arasında olabilir. Bu direnci bir jumper ile değiştirebilirsiniz. Alan etkili transistör 7 amperlik bir akımla herhangi bir ortalama güç. Uygun saha çalışanları anakartlar. Küçük bir ters iletim transistörü vt1. Bir kt315 veya başka bir düşük güçlü ters iletim transistörü iş görecektir. Doğrultucu diyot - bağlantı boyunca minimum voltaj düşüşü olan bir Schottky diyot kullanılması arzu edilir. İki kap, bir güç filtresi olarak duruyor.

Bu invertör darbelidir, yüksek verim sağlar, çıkış voltajının yüksek stabilizasyonunu sağlar, çalışma sırasında ısınmaz. Bu nedenle, güç bileşenlerinin ısı emiciye takılmasına gerek yoktur. Schottky diyotlarla ilgili sorunlar varsa, bilgisayar güç kaynaklarında bulunan diyotları kullanabilirsiniz. İçlerinde çift -220 diyot bulunur.

Aşağıdaki fotoğrafta invertör monte edilmiştir.

Baskı devre kartı yapabilirsiniz. Açıklamada link var.

5 volt invertör testi

İnverteri çalışabilirlik açısından kontrol ediyoruz. Akıllı telefon şarj oluyor, gördüğünüz gibi şarj işlemi devam ediyor. Çıkış voltajı tamamen uyumlu olan 5,3 voltta tutulur. İnvertör ısınmıyor.

Nihai gövde montajı

Bir parça plastikten yan duvarları kesmemiz gerekiyor. Şarj kontrol cihazında iki LED göstergesi, şarj yüzdesini gösterir. Daha parlak olanlarla değiştirilmeleri ve ön panele getirilmeleri gerekiyor. Yan duvarda mikro USB konektörleri için iki delik açılmıştır, yani aynı anda iki cihaz şarj edilebilir. LED'ler için delikler de vardır. Denetleyici için, yani yerleşik pilleri şarj etmek için bir delik. Güç anahtarı için küçük bir delik de yapılacaktır.

Tüm konektörler, LED'ler ve anahtar bir tutkal tabancasıyla sabitlenmiştir. Her şeyi kasaya sığdırmak için kalır.

Cihazın çıkışına bir USB test cihazı bağlanır. Çıkışta 5 voltluk bir voltajın sıkıca tutulduğu görülebilir. Bağlamak Cep telefonları ve onları ev yapımı bir Güç Bankasından şarj etmeye çalışın. İki akıllı telefon aynı anda şarj edilecek. Şarj akımı 1,2 Ampere sıçrar, voltaj da normaldir. Şarj işlemi başarıyla devam ediyor. İnverter sorunsuz çalışıyor. Kompakt ve en önemlisi kararlı çıktı. Devrenin montajı kolaydır, tüm bilinen bileşenler kullanılır.

Li-Ion 18650 pillerden ve çok işlevli bir dengeleyiciden yüksek kapasiteli bir Güç bankası üretme süreci.

Kendi Güç Bankamızı topluyoruz

Günümüzde Powerbank (otonom şarj cihazı) gibi cihazlar günlük hayatımıza sağlam bir şekilde girmiştir. Prizden uzakta olduğunuzda hemen hemen her koşulda hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağladığından, tabletler ve akıllı telefonlar gibi her türlü modern enerji yoğun aygıtın kullanımını büyük ölçüde kolaylaştırırlar.

En Basit Güç bankanın tek türü vardır çıkış - USB, en popüler olanı. Daha gelişmiş şarj cihazlarındacihazlar, düşük voltajlı cihazlar için standart besleme voltajı haline gelen voltajlı çıkışlar bulabilirsiniz - 12V. Bu önemlineredeyse tüm otomotiv elektroniği ve diğerleri 12V'tan çalıştığı için bu tür Güç bankalarının kapsamını genişletiyorelektrik tüketicileri Ve bir inverter kullanırken, istenirse 220V elde edebilirsiniz.

Bu tür Güç bankalarındaki mihenk taşı, kapasite sorunudur. Modern yüksek kapasiteli Li-ion pillerin kullanılması,herhangi bir 12 voltluk cihaza güç sağlamak için kompakt bir boyutta yeterli kapasiteye sahip bir güç kaynağı oluşturmakBirkaç saat.

Ne yazık ki, üreticiler genel maliyeti azaltmak için genellikle yerleşik lityum pillerin kalitesinden tasarruf ediyor.Güç bankasının çalışma süresini olumsuz etkileyen şarj cihazı. Bu nedenle, size Power'ı nasıl kendiniz yapacağınızı anlatmak istiyoruz.Çok işlevli bir DC-DC dönüştürücü, bir koruma levhası ve bir kasa ile ortak boyutta yüksek kaliteli lityum pillerden oluşan bir kit kullanan banka .

İhtiyacımız olacak:
Doğrudan çok işlevli bir DC-DC dönüştürücü, bir koruma kartından oluşan Güç Bankası modeli HCX-284 için montaj kiti(PCM) Li-ion piller için ve 4 Li-Ion 18650 pil için metal bir kasa.Lityum hücreler olarak, 3400mAh kapasiteli 4 adet Panasonic Li-ion pil NCR18650B 3.6V alıyoruz.

HCX-284 dönüştürücü, maksimum 4A yük akımına sahip stabilize 12V çıkışa ve maksimum 1A akıma sahip 5V USB konektörüne sahiptir. Güç Bankamız için şarj cihazı olarak, 5,5 x 2,5 mm pin konektörlü herhangi bir 12V güç kaynağını kullanabilirsiniz vemaksimum akım 1,5A'dan az değil. Elbette daha az güçlü bir güç kaynağı kullanabilirsiniz, ancak bu durumda şarj işlemi uzun sürebilir.Uzunca bir süre.

Power Bank'imizin çalışma prensibi şu şekildedir:
4 seri bağlı (4S) Li-Ion pilden oluşan bir pil grubuyla 14,8 V nominal voltaj elde ederiz. Daha doğrusu, buçalışma sırasında voltaj 16,8V'tan (tamamen şarjlı pil) 12V'a (tamamen boşalmış) değişecektir. doğrudanPiller PCM koruma kartına bağlıdır. Bu yüksek ve alçak gerilimleri kontrol edecek, ötesine geçmelerine izin vermeyecektir.aşırı değerler ve lityum hücrelerin aşırı şarj ve aşırı deşarjdan korunması.
Koruma levhasından, akülerden 16.8 - 12V'umuzu çeviren bir düşürücü DC-DC dönüştürücünün girişine voltaj verilir.ilgili konektörlerde stabilize 12V ve 5V.

Pilleri şarj ederken, dengeleyicinin "DC In" girişinden gelen 12 volt, 4S Li-Ion pili şarj etmek için gerekli olan 16,8 V'a dönüştürülür.Pillere sağlanan maksimum akım 1A'dır ve güç kaynağınızın gücüne bağlı değildir. Bu, kullanmanıza izin verirHCX-284 ile birlikte gelir lityum pillerşarj akımının yarısını geçmemesi gereken yaklaşık 2000 mAh minimum kapasiteye sahipkapasiteden gelen değerler, yani. yaklaşık 1A.

Montaj süreci:

1. Dört adet Panasonic Li-Ion pil model NCR18650B'den oluşan bir pili sıcak tutkalla yapıştırın.

Sıcak tutkal en iyi şekilde kullanılırpillerin yerel olarak aşırı ısınmasını önlemek için düşük erime sıcaklığı. Yapışkan dikişlerin kalitesine dikkat ediyoruz - bunlarpilin boyutlarının dışına taşmalıdır, aksi takdirde kasaya sığmaz.

2. Nikel kaynak bandı ile pil kutusunun temasını önlemek için özel elektrik yalıtkanları kullanıyoruz.

3. Li-Ion hücreleri 5x0.127mm nikel bant ve bir direnç kaynak makinesi kullanarak 4S bataryaya kaynaklıyoruz. Lehim Li-Ionpiller, ömürlerini büyük ölçüde azaltabilen aşırı ısınmadan korktukları için önerilmez. Bataryamızdaki akımlar olacağından3-4 amper içinde bu bant kalınlığı fazlasıyla yeterli olacaktır.

Sonraki lehimleme için tüm voltajların sonuçlarını hemen oluşturuyoruz
kabloları PCM kartındaki kontrol pinlerine bağlayın.

4. PCM'yi pile takın. Sadece bir bant kullanarak güç kontakları oluşturuyoruz. Daha güvenilir ve daha kompakttır. Kontrol voltajlarıen küçük kesitli kablolarla panoya bağlayın. MGSHV 0,2 mm kullandık, ancak bir tel ve örneğin MGTF kullanabilirsiniz0,14 mm.

Kontrolör kontaklarını "minimum"dan "maksimum"a sırayla bağlamak gerekir, yani önce "B-", ardından +3,7V, 7,4V,
11.1V ve son "B+"

5. PUGV 0,5 mm telli PCM ile sonuçlar çıkarıyoruz. Kabloların uzunluğu 2 cm'den fazla olmamalıdır Pilin uçlarını yalıtkanla kapatıyoruzkarton ve pilleri ince bir büzülme filmine sarın.

Bu aşamada, aşırı şarj veya aşırı deşarj korkusu olmadan kullanılabilen korumalı bir pilimiz var. Ama çıkıştaşimdiye kadar, deşarj sırasında 16,8V'tan 12V'a değişecek olan dengesiz bir voltajımız var.

6. Pili dengeleyici kartına bağlayın. Bunu yapmak için siyah "negatif" kabloyu "P-" terminaline ve kırmızı "artı" kabloyu da"P +" ile temas aynı anda, sabitleyici üç LED'in tümü ile bir kez yanıp sönecektir.

7. Pili lehimlenmiş bir dengeleyici ile kasaya takıyoruz. Kuruluma pille, ardından dengeleyici ile başlıyoruz. sabitleyici kurulugövdenin özel oluklarına monte edilir.
8. Kutunun uçlarını kit ile birlikte gelen özel tapalarla kapatıyoruz ve dekoratif stickerlar yapıştırıyoruz.

Tüm. Kendi yaptığımız PowerBank'ımız hazır. Çalışmayı, bağlanmadığında tek düğmeye tıklayarak kontrol ediyoruz.konektörler, pillerimizin artık tamamen şarj olduğunu gösteren şarj seviyesi göstergesini yakar.
Güç Bankası HCX-284'ü kullanırken, bir nüans dikkate alınmalıdır: 12V çıkış, erkek güç konektörü için bir soket kullanılarak gerçekleştirilir.boyut 4x1.7mm. Bu standart boyutun yaygın olmadığını ve ücretsiz satışta bulmanın sorunlu olduğunu belirtmek gerekir.Bu nedenle, HCX-284 kitiyle birlikte kite lehimli erkek konektörlü bir tel ekliyoruz.

Güç Bankamızın nihai kapasitesini hesaplayalım:
4 adet Panasonic NCR18650B 3.6V 3400mAh pil kullandık. Toplamda 14,8V voltajda 3,4A / h alıyoruz.
Ama biz var
çıkış 2 voltaj 5V ve 12V. Dönüştürücü veriminin yaklaşık %90 olduğu da dikkate alınmalıdır.

Buna göre, 5V'ta kapasitansımız pil ((14,8 * 3,4) * 0,9) / 5 = 9,05Ah olacaktır Bu, 1A akımlı beş voltluk bir yük ile Güç Bankamızın yaklaşık 9 saat çalışacağı anlamına gelir!
12V'ta kapasite şöyle olacaktır: ((14,8 * 3,4) * 0,9) / 12 = 3,77Ah

Temelde tüm süreç bu. Zaman açısından, deneyim ve araçlarla yaklaşık 1 saat sürer.
Yeteneklerinize güvenmiyorsanız, güç bankasında bulunan herhangi bir Li-Ion pili kullanırız.kataloğumuz.

Mağazamızda halihazırda H284 setine dayalı, monte edilmiş, kullanıma hazır Güç Bankaları bulunmaktadır.

Modern akıllı telefonlar ve tabletler çok fazla enerji tüketir, bu nedenle pilin sık sık şarj edilmesi gerekir. Harici bir pilin satın alınması bu sorunu çözer. Kendi ellerinizle bir Güç Bankası yapabilirsiniz. Kendi kendine montajın, çalışmaya başlamadan önce dikkate alınması gereken avantaj ve dezavantajları vardır.

Bir DIY Güç Bankası örneği.

Ev yapımı avantajları ve dezavantajları

Ev yapımı bir cihazın olumlu nitelikleri aşağıdaki noktaları içerir:

  1. Nispeten düşük maliyetli. Kapasiteli harici piller en az 5 bin rubleye mal oluyor. Daha ucuz modeller, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaz veya hızlı bir şekilde başarısız olur. Gerekli malzemelere sahipseniz, ucuz ve güçlü bir güç bankasını bağımsız olarak monte edebilirsiniz.
  2. Tamirlerde sorun yok. Cihaz, kolayca sökmenize ve parçaları değiştirmenize izin veren çıkarılabilir bir mahfazaya sahiptir. Ayrıca cihazın montajını yapan kişi elektrik devresinin tipine aşinadır.
  3. Gerekli kapasiteyi elde etme imkanı. Evde 6000 mAh pil monte edebilirsiniz.
  4. Çevre güvenliği. Lityum-iyon pillerin arızalı denetleyicilerle yeniden kullanılması çevre için iyidir.
  5. Standart dışı tasarım. Garip dış görünüş Durum, bazı kullanıcılar tarafından çekici kabul edilir.

Manuel montajın dezavantajları:

  1. Sürecin karmaşıklığı. Bir güç bankası yapmak birkaç gün sürebilir. Cihazı düzgün bir şekilde monte etmek için bazı becerilere sahip olmanız gerekir.
  2. Çekici olmayan görünüm. ev yapımı cihaz kompakt yapmak neredeyse imkansız.
  3. Eldeki bazı malzemelerin eksikliği. Bazı parçaları özel mağazalarda bile bulmak zordur.
  4. Kısa servis ömrü.
  5. LED göstergelerinin olmaması. Bu ayrıntılar, telefonunuzun şarj sürecini takip etmenize yardımcı olur. Çalışma sırasında rahatsızlığa neden olan kapatma düğmesi de olmayabilir. Anahtarlar ekleniyor elektrik devreleri montaj sürecini zorlaştırır.
  6. Şarj edilebilir pil arızası. Herhangi bir güç bankası kullanırken böyle bir risk mevcuttur, ancak kendinden montaj bu olasılık daha yüksektir.
  7. Yüksek fiyat. Örneğin, bir şarj kontrol cihazı kullanırken ortaya çıkıyor.

Bu arada şu makaleye de göz atın: Onda M2 yeni mini bilgisayar 200 $

İmalat malzemeleri

Herhangi bir güç kaynağından kendi ellerinizle bir Powerbank yapabilirsiniz. En sık kullanılan malzemeler şunlardır:

  • eskimiş lityum iyon piller gerekli kapasite;
  • dizüstü bilgisayarlardan gereksiz piller;
  • parmak pilleri.

Tabanın türünden bağımsız olarak, bir şarj kontrol cihazına ve bir USB konektörüne ihtiyacınız olacaktır.

Tüm detaylar doğru olmalıdır.

Güç Bankası pilinin bileşenleri.

Telefon pillerinden

Bu yöntemin kullanılması, geniş ve kullanışlı bir cihaz oluşturmaya yardımcı olur. Bir güç bankası yapmak için 6 adet yüksek kapasiteli pile ihtiyacınız olacak. Montaj şu şekilde yapılır:

  1. 3 pil, bantla sabitlenmiş bir yığın halinde istiflenir. Kişiler bir yönde yönlendirilir. Kalan piller için aynı adımlar tekrarlanır. Yapıştırırken, terminallere yapışkan bant bulaşmamasına dikkat edin.

Telefon bataryalarından monte edilen cihaz, cihazı 4-5 kez şarj etmenizi sağlar. şarj için güçlü akıllı telefon Veya bir tablet, çalışmaz.

Parmak pillerinden

Parmak pillerden bir güç bankası monte etmek zor değil. Ortaya çıkan cihaz, yüksek kapasite ve güvenilirlik ile karakterize edilmez. Bununla birlikte, cihazın acil durum şarjı için cihaz uygundur. Bu şekilde toplayın:

  1. 2 kibrit kutusunun üst kısımlarını kesin ve tabanlarını birbirine yapıştırın.
  2. Her kutuda 2 adet AA pil bulunur. Kutuplar aynı yönü gösteriyor.
  3. Büro parantezleri, farklı kutularda bulunan pilleri birbirine bağlar. Terminalleri birleştirirken polarite dikkate alınır. Zımba teli ile sabitlenir. Temas noktalarını kapatabileceğinden yapışkan bant önerilmez.
  4. Ortaya çıkan yapı plastik bir kaba yerleştirilir. Kutular sıcak tutkalla yapıştırılmıştır. Bu durumda, konnektörün takılacağı yer önceden belirlenir. USB bağlantı noktasına kısa bir kablo bağlayın. Bundan sonra, konektör güvenli bir şekilde sabitlenir.

Tüm adımları tamamladıktan sonra çantada taşınabilen küçük bir güç bankasına sahip oluyorsunuz.

AA pilden ev yapımı Güç Bankası.

Bu yöntem, geniş ve güçlü bir harici pil oluşturmanıza olanak tanır. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler gibi enerji yoğun araçlar için şarj cihazı olarak kullanılabilir.

Öğeler doğru olmalıdır. Yanmış bir denetleyiciye sahip eski piller iş görecektir. Montaj şu şekilde yapılır:

  1. 8 adet 18650 pil hazırlayın Çanta görevi görecek bir kap bulun. Konektör ve güç düğmesi için içinde bir delik açılır. Böyle bir banka anahtarlarla desteklenebilir.
  2. 4 pilden oluşan blokları birleştirin. Pozitif terminaller bir yönü, negatif terminaller diğer yönü göstermelidir.
  3. Her iki blok da plastik bir kaba yerleştirilir ve sıcak tutkalla sabitlenir. Tasarım, araç şarj cihazı kapatma sistemi ile lehimlenmiştir.
  4. USB çıkışı pillere ve anahtara bağlanır.

Bir araç şarj cihazından Güç Bankası.

Ev yapımı bir güç bankasının kapasitesi birkaç şarj döngüsü için yeterlidir. güçlü alet. Tableti bağlayıp güç düğmesine basarak şarj etmeye başlayın. Röleyi "Kapalı" konumuna getirerek işlemi durdurun. Bundan sonra gadget'ın bağlantısını kesebilirsiniz.

Bir el fenerinden

Harici batarya basit bir el fenerinden oluşturulabilir. Bunu yapmak için 3,7 volt voltaj tüketen bir aydınlatma cihazına, bir dönüştürücüye, bir konektöre ve bir kontrol cihazına ihtiyacınız var. Mevcut 3,7 V'nin, akıllı telefonu şarj etmek için gereken 5 V'a dönüştürülmesi gerekiyor. Güç bankasının montajı aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

  1. Feneri sökün ve LED'li bir direnç bulun. Sonuncusu bağlantısı kesildi.
  2. El fenerini şarj etmek için kullanılan metal kontağı çıkarın ve USB konektörlü bir voltaj dönüştürücü ile değiştirin.
  3. El feneri pilinin her iki kontağı da denetleyiciye lehimlenmiştir. Kontrolör terminalleri, montaj sırasında dikkate alınan “-” ve “+” işaretleri ile işaretlenmiştir.
  4. Ortaya çıkan tasarım dönüştürücüye bağlanır. Bu kısım anahtar kontaklarından birine bağlanır.
  5. Dönüştürücü bir multimetre ile kontrol edilir. Gerilim yoksa, parça başka bir kontakla birleştirilir. Cihaz işlevsel olmalıdır.
  6. Denetleyici ve dönüştürücü kasaya yapıştırılır, ardından pil takılır.

Montajdan sonra, telefonunuz için kullanışlı ve ilginç bir güç bankasına sahip olursunuz.