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IOT123 - SOLAR 18650 LADECONTROLLER - Gunook
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Video: IOT123 - SOLAR 18650 LADECONTROLLER - Gunook

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Anonim
IOT123 - SOLAR 18650 LADECONTROLLER
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Lädt einen 18650-Akku von Sonnenkollektoren (bis zu 3) und trennt 2 Stromausgänge (mit Schalter). Ursprünglich für den SOLAR TRACKER (Rig und Controller) entwickelt, ist es ziemlich generisch und wird für die kommenden RADFAHRERHELME SOLAR PANELS verwendet.

Der Controller wird direkt auf den Batteriehalter geschraubt, wodurch der Platzbedarf und die Kabellängen minimiert werden.

Schritt 1: Materialien und Werkzeuge

Materialien und Werkzeuge
Materialien und Werkzeuge
Materialien und Werkzeuge
Materialien und Werkzeuge
Materialien und Werkzeuge
Materialien und Werkzeuge

Es gibt jetzt eine vollständige Liste der Materialien und Quellen.

  1. 3D gedruckte Teile
  2. Protoboard (1)
  3. TP4056 (1)
  4. JST XH-Anschlüsse (5 oder 6)
  5. 1N5817 Dioden (3)
  6. SPDT-Leiterplattenschalter (0 oder 1)
  7. 18650 Batterie (1)
  8. 18650 Batteriehalter (1)
  9. Starker Cyanacrylatkleber (1)
  10. Anschlusskabel
  11. Löten und Eisen
  12. Verzinnter Draht (oder Diodenleitungsabschaltungen)
  13. 4G x 6mm Edelstahl Flachkopf-Blechschrauben (4)
  14. Steckerstifte (6)
  15. Scharfe gerade Spitzhacke

Schritt 2: Aufbau der Schaltung

Aufbau der Schaltung
Aufbau der Schaltung
Aufbau der Schaltung
Aufbau der Schaltung
Aufbau der Schaltung
Aufbau der Schaltung

Der Stromkreis hat 2 Variationen: Onboard-PCB-Schalter und einen Breakout für einen externen Schalter.

  1. Schneiden Sie das Protoboard auf 71 mm x 17 mm mit 28 x 6 Löchern zu
  2. Löten Sie 2P (2) und 1P (2) Stiftleisten an die Unterseite von TP4056
  3. Biegen Sie die Stifte leicht zur Mitte von TP4056, damit sie dem Protoboard-Abstand entsprechen.
  4. Stecken Sie die USB-Seite des TP4056 in die Löcher 12 vom Ende des Protoboards, stellen Sie sicher, dass sie in die Kunststoffkragen der Stifte gedrückt und abgelötet sind
  5. Löten Sie JST XH-Buchsen: 5 für den integrierten Schalter, 6 für den externen Schalter.
  6. Löten Sie den SPDT-Leiterplattenschalter (bei Verwendung des Onboard-Schalters)
  7. Platzieren Sie die Dioden auf der Oberseite der Durchgangslöcher, wobei die Kathodenlinie am nächsten zu TP4056. liegt
  8. Auf der Unterseite das Anodenende der Dioden an + an den JST-XH-Pins und das Kathodenende an IN+ an TP4056. anlöten
  9. Auf der Unterseite Leiterbahnen und Löten - auf JST XH (IN) Pins auf IN- auf TP4056
  10. Auf der Unterseite B- und B+ auf TP4056 bis zum Rand des Protoboards verfolgen und verlöten
  11. Auf der Unterseite Leiterbahnen und Löten - auf JST XH (OUT) Pins auf OUT- auf TP4056
  12. Auf der Unterseite OUT+ auf TP4056 bis zur Zentrierung auf SPDT verfolgen und verlöten.
  13. Auf der Unterseite den äußeren SPDT-Pin mit + auf den JST XH (OUT)-Pins verfolgen und verlöten.
  14. Wenn kein SPDT (alternativer externer Schalter-Breakout) verwendet wird, löten Sie stattdessen an die Ersatz-JST-XH-Pins (Polaritätsbeobachtung nicht erforderlich).

Es wurde darauf hingewiesen, dass das Onboard-USB-Ladegerät des TP4056 mit diesem Layout nicht zugänglich ist; das wird in der PCB-Version dieses Projekts behandelt.

Schritt 3: Zusammenbau der Teile

Zusammenbau der Teile
Zusammenbau der Teile
Zusammenbau der Teile
Zusammenbau der Teile
Zusammenbau der Teile
Zusammenbau der Teile

Bevor Sie beginnen, schlage ich vor, dass Sie überprüfen, ob das TP4056 und der Switch funktionieren.

  1. Nehmen Sie den Batteriehalter und führen Sie beide Drähte durch das Basisloch an einem Ende
  2. Führen Sie dann diese Drähte durch das passende Loch auf der 3D-gedruckten Basis
  3. Richten Sie beide Basen so aus, dass sich die flachen Flächen berühren, und erstellen Sie Pilotlöcher mit einem scharfen, geraden Plektrum in den Batteriehalter durch 4 Ecklöcher
  4. Befestigen Sie die Sockel mit 4G x 6mm Linsenkopfschrauben (4)
  5. TROCKENLAUF: Legen Sie die Schaltung in die 3D-gedruckte Basis und passen Sie den entsprechenden 3D-gedruckten Deckel an; Machen Sie kleinere Modifikationen für eine gute Passform und entfernen Sie Deckel und Schaltung
  6. Löten Sie Batterie + und - an B+ und B- Schienen am Stromkreis mit Drähten, die für die Endmontage auf gute Länge getrimmt sind
  7. Legen Sie einen guten Klecks Heißkleber in die 3D-gedruckte Basis und legen Sie sie in den Stromkreis. Während der Kleber heiß ist, trocknen Sie den Deckel, indem Sie den Kreislauf bewegen, um ihn an den Deckelhohlräumen auszurichten
  8. Kleber trocknen lassen und Deckel abnehmen
  9. Tropfen Cyanacrylat auf die Seiten des Deckels geben, wo sie an den Innenwänden des Bodens fest werden
  10. Deckel aufsetzen, obere Fläche mit Bodenwänden oben ausrichten
  11. Fügen Sie das entsprechende Etikett hinzu, das zu dem von Ihnen verwendeten Deckel passt
  12. 18650 Batterie einbauen.

Schritt 4: Integration in Ihr Projekt

  1. An den Laderegler können bis zu 3 Solarpanelkreise angeschlossen werden
  2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung jedes Solarpanel-Stromkreises ~ 5 V beträgt und der Gesamtstrom aller Stromkreise 200 mA bis 300 mA beträgt
  3. Schätzen Sie den Stromverbrauch Ihres Bedarfs ab und verwenden Sie den zweiten Stromausgang nur, wenn er innerhalb der Reichweite liegt.
  4. Wenn das Netzteil verdeckt und nicht in Reichweite ist, verwenden Sie den externen Schalter-Breakout und platzieren Sie Ihren eigenen Schalter; Achten Sie darauf, die Ableitungen so kurz wie möglich zu halten.

Schritt 5: Nächste Schritte

Halten Sie Ausschau nach den kommenden RADHELM SOLAR PANELS.

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