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Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219 - Gunook
Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219 - Gunook

Video: Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219 - Gunook

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Anonim
Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219
Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219
Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219
Gefälschter TP4056 Ladekurventester mit INA219

Warum es notwendig ist Ich benutze seit einiger Zeit TP4056-Module und habe erst kürzlich herausgefunden, dass es jetzt Tonnen von gefälschten Modulen gibt. Es ist wirklich sehr schwierig, echte TP4056-Chips zu finden. Dieser Blog bietet einen großartigen Überblick, um einige der Chips und die möglichen Probleme mit ihnen zu identifizieren. Ich wollte eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, meine TP4056-Module zu testen, um sicherzustellen, dass ich keine 18650-Zellen beschädige.

Sie können dieses Projekt auch auf meiner Website ansehen:

a2delectronics.ca/2018/03/10/fake-tp4056-charge-curve-tester-with-ina219/

Schritt 1: Dummy 18650

Um den Strompfad im 18650-Ladekreis zu unterbrechen, müssen wir entweder 2 Drahtstücke und ein Trennmaterial in das positive Ende des 18650-Halters stecken oder eine 18650-Dummy-Zelle herstellen und einen weiteren 18650-Halter auf alles legen. Ich entwarf eine 18650-Zelle in Fusion 360 (es war sehr einfach) und fügte oben eine Schlaufe hinzu, um sie leicht in jede Teststation oder TP4056-Module ein- und aussteigen zu können. Die Datei dazu finden Sie hier (demnächst).

Schritt 2: Andere Teile und Anschlüsse

Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse
Andere Teile und Anschlüsse

Die einzigen für dieses Projekt benötigten Teile sind ein INA219-Stromsensor, ein Micro-SD-Kartenhalter und natürlich ein Arduino Nano. An jedem Ende des Dummy 18650 einen Nickelstreifen (zum Punktschweißen verwendet) oder ein Stück Solarstromschiene einlegen. Verbinden Sie alle miteinander, indem Sie SPI für den Micro-SD-Kartenhalter und I2C für das INA219-Modul verwenden. Ein Erdungskabel vom Aduino muss an die negative Seite der 18650-Zelle angeschlossen werden, damit der INA219 auch die Spannung messen kann. Der CS-Pin (Chip Select) des Micro-SD-Kartenlesers kann mit jedem Arduino-Pin verbunden werden, aber die meisten Beispiele verwenden Pin 4, also bleibe ich dabei, um Codeänderungen zu vermeiden.

Schritt 3: Code

Um den Strom in die 18650-Zellen und die Spannung der 18650-Zellen zu bekommen, benötigen wir die Lastspannung und den Strom vom INA219-Modul. Die Bibliothek von Adafruit ist sehr einfach zu bedienen und funktioniert gut. Um Daten auf der SD-Karte zu protokollieren, können wir die eingebaute SD-Bibliothek verwenden, eine Zeichenfolge verwenden, um jede Datenzeile zu speichern und jeden Wert (Lastspannung, Strom, Busspannung) durch ein Komma zu trennen, damit es einfach ist, in Excel importieren und Grafiken erstellen.

Schritt 4: Ladediagramme

Ladediagramme
Ladediagramme

Bisher habe ich keine der TP4056-Module gefunden, die problematisch sein müssen, aber ich werde sie weiter testen.

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