Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Kaavio ja osat
- Vaihe 2: Juotos toimii
- Vaihe 3: LED -volttimittarin asennus
- Vaihe 4: Latauskaapelin kiinnittäminen ja kotelon sulkeminen
- Vaihe 5: Akun palautus
- Vaihe 6: Polttimen kokoaminen
Video: Halpa ja tehokas desulfator: 6 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Vuosia sitten ostin ladattavan taskulampun lahjaksi ystävälleni, joka oli kalastaja. Jostain syystä en voinut antaa hänelle lahjaa. Laitoin kellariin ja unohdin sen. Löysin sen muutama kuukausi sitten ja päätin käyttää sitä. Yritin ladata sitä tuntikausia, mutta ainoa tulos oli, että LED -valot hehkuivat hyvin himmeästi. Olin utelias missä vika ja purin sen. Huomasin, että taskulampun sisään oli asennettu lyijyakkuakku. Yritin ladata akkua eri tavoilla - mutta tuloksetta. Lyijyakkujen suurin ongelma on se, että jos niitä ei käytetä pitkään aikaan, ne sulfidoituvat ja niitä on mahdotonta käyttää enemmän. Ainoa tapa on yrittää purkaa ne. Tätä varten tarvitaan desulfaattori. Jotkut Internetin tutkimukset johtavat minut tälle sivustolle. Pääprojektit hankkeelle menevät Mikey Sklarille. Luomani desulfator perustuu hänen työhönsä, mutta:
- se tehdään erittäin halvoilla osilla ja maksaa alle 7-8 USD
- Se voidaan toistaa erittäin helposti eikä vaadi mitään tietoa mikro -ohjaimista, niiden ohjelmoinnista … jne. - sen voivat tehdä jopa ihmiset, joilla ei ole kokemusta elektroniikasta.
HUOMIO: Tässä projektissa vaaditaan korkean jännitteen työtä, joka voi olla hengenvaarallinen, ja tällaisilla jännitteillä työskentelyn turvallisuusvaatimuksia on ehdottomasti noudatettava. Jotkut niistä: Laitteet on työnnettävä pistorasiaan vain koottuna ja koskettamatta laitteen kaikkia osia, kun on vältettävä suurjännitettä. Käytetään eristettyjä suurjännitepidikkeitä. Akun navat saa kytkeä tai irrottaa laitteen kanssa vain, jos laitetta ei ole asetettu pistorasiaan. Vain kun akku on kytketty, voit asettaa laitteen pistorasiaan ja vain kun laite on irrotettu pistorasiasta, voit irrottaa sen akusta. Myös muut yllä olevalla sivustolla annetut neuvot ovat päteviä.
Vaihe 1: Kaavio ja osat
Laitteen kaavio on hyvin yksinkertainen. Se näkyy ensimmäisessä kuvassa. Tällaista laitetta koottaessa suurin ongelma on aina se, mihin se asetetaan. Kotelon on oltava pieni, sähköä eristävä, helppokäyttöinen ja hyvännäköinen. Paljon vaatimuksia:-). Mietin minne asentaa sen, huomasin, että minulla on tyhjä Devolo ETH dLAN -sovittimen kotelo. Minusta se näytti sopivan hyvin projektiin. Tarvitset myös pienen protoboardin. Tarvitaan myös pieni painike. Laite käyttää kolmea korkeajännite keraamista kondensaattoria. Neljä diodia tyypistä 1n400X vaaditaan, kun X> = 4. Voit käyttää myös Gretz -kokoonpanoa yli 300 V: n jännitteelle. Tässä suunnittelussa sen sijaan, että käytän mikrokontrolleria ja LCD -näyttöä akun nykyisen jännitteen näyttämiseksi, päätin käyttää voltimetrin LED -moduulia. Se maksaa alle kymmenen 0,7 USD. Siinä on oltava 3 johtoa ja sen maksimijännite on 100 V (jännitepiikit palautusprosessin alussa voivat saavuttaa jopa 100 V). Laitteen piirilevyn liittämiseen kotelon nastoihin käytin PC MOLEX -liittimen koskettimia. Helpoin tapa syöttää LED -jännitemittari on käyttää erillistä, mutta hyvin pientä AC/DC -moduulia. Minulla oli tällaisten sovittimien kaltainen (värilliset, joka maksaa vähemmän 1USD) ja leikkasin sen ja irrotin siitä ACDC -moduulin. kaikkien osien kokoaminen voi alkaa.
Vaihe 2: Juotos toimii
Poistettu MOLEX -liittimen koskettimista I kiinnitetty epoksiliimalla dLAN -kotelon nastoihin.
Piirilevyllä juotin kondensaattorit tällä tavalla: kaksi niistä on kytketty täysin rinnakkain, kolmasosa ensimmäinen liitin on kytketty muihin korkkiliittimiin, toinen liitin kytkeytyy painikkeen kautta molempien korkkien toisiin liittimiin. Tällä tavalla voin liittää kaksi tai kolme kondensaattoria rinnakkain ja ohjata tätä painonapilla, juotin piirilevyn korkkien kanssa MOLEX -koskettimiin. Pieni ACDC -kortti I kiinnitettiin kondensaattorilevyn vasemmalle puolelle epoksiliimalla ja juotti liittimet rinnakkain kondensaattorilevyn AC -tulon kanssa.
Vaihe 3: LED -volttimittarin asennus
LED -volttimittaria varten leikkasin pienen reiän kotelon etuosaan HV -kondensaattoreiden alle. Kiinnitin volttimittarin uudelleen epoksiliimalla. Sen syöttöliittimet I juotettiin ACDC 5V -lähtöihin (USB -liitin poistettiin ennen kortin kiinnittämistä koteloon). Jännitteen tunnistava johto juotettiin kondensaattorikortin positiiviseen lähtöön. Molempien lautojen maaverkot olivat oikosulussa.
Vaihe 4: Latauskaapelin kiinnittäminen ja kotelon sulkeminen
Kotelon pohjan sulkemiseksi käytin PLA -levyä, joka on tulostettu 3D -tulostimella jokin aika sitten. kaapeli työnnettiin kumiholkin läpi. Juotin myös kolmannen kondensaattorin liitäntäjohdon painikkeeseen toiselta puolelta. Toinen painonappiliitin juotettiin solmuun, jossa kaksi muuta kondensaattoriliitintä on liitetty yhteen. Kun kaikki liitännät on tehty, suljin kotelon ja kiinnitin sen ruuveilla. Latauskaapelin päihin juotin kaksi eristettyä pidikettä. Kaikki on nyt valmis testiä varten.
Vaihe 5: Akun palautus
Liitin ensin akun. Sen jälkeen laitoin desulfatorin ulostuloaukkoon. Alussa voltimittari tuli hulluksi, ja se näytti hyvin erilaisia jännitteitä, jotka hyppivät 90, 70 - 4, 5 voltista ja takaisin. Kaikki tämä sisälsi hyvin pelottavia ääniä, mutta tämä jatkui lyhyen aikaa. Noin kahden tunnin kuluttua ledin jännite vakiintui 5-6 V. Näet tämän elokuvassa täältä. Palautusprosessi aloitin, kun kolme kondensaattoria oli kytketty. Muutaman tunnin kuluttua otin pistorasian laitteen, irrotin kolmannen kondensaattorin painamalla painiketta ja asetin desulfatorin takaisin pistorasiaan. Koko akun palautusmenettely on kuvattu johdannossa siteeratulla sivustolla.
Vaihe 6: Polttimen kokoaminen
Laitoin ladatun akun polttimen kotelon sisään ja kiinnitin sen päälle ohjauskortin pidikkeen. Yhdistin kaikki kaapelit kuvan mukaisesti, jonka otin kuukausia sitten, ennen kuin purin polttimen.
Kaikesta ilostani nyt kaikki toimivat täydellisesti.
Toivon, että tästä ohjeesta voi olla sinulle paljon hyötyä ja voit säästää paljon rahaa kuolleiden lyijyakkujen palauttamiseen. Laitetta voidaan käyttää myös muun tyyppisten akkujen lataamiseen - kuinka tämä tehdään, löydät aiemmin mainitun sivuston usein kysytyistä kysymyksistä.
Suositeltava:
MutantC V3 - Modulaarinen ja tehokas kädessä pidettävä PC: 9 vaihetta (kuvilla)
MutantC V3 - Modulaarinen ja tehokas kädessä pidettävä PC: Raspberry -pi -kämmenlaite, jossa on fyysinen näppäimistö, näyttö- ja laajennusotsikko mukautetuille levyille (kuten Arduino Shield). MutantC_V3 on mutantC_V1- ja V2 -seuraaja. Katso mutantC_V1 ja mutantC_V2.https: //mutantc.gitlab.io/https: // gitla
Tehokas Java -kehitys Raspberry Pi: 11 vaihetta (kuvilla)
Tehokas Java -kehittäminen Raspberry Pi: lle: Tämä ohje sisältää erittäin tehokkaan lähestymistavan Java -ohjelmien kehittämiseen Raspberry Pi: lle. Olen käyttänyt tätä lähestymistapaa Java-ominaisuuksien kehittämiseen aina alhaisen tason laitetuesta monisäikeisiin ja verkkopohjaisiin ohjelmiin. Noin
Tehokas savunpoisto nivelvarressa: 8 vaihetta (kuvilla)
Tehokas savunpoisto nivelvarressa: Minulla on ollut pari juotoshöyrynpoistoa ennen. Ensimmäisellä ei ollut tarpeeksi virtaa, ja toisella oli vain kiinteä laatikko ilman artikulointivaihtoehtoja, monissa tapauksissa en löytänyt sille hyvää asemaa, se oli liian matala tai kaukana
Tehokas ja halpa: Näyttö STM32L4: 13 askelta
Tehokas ja halpa: Näyttö STM32L4: llä: Puhumme tänään kolmesta aiheesta, joita rakastan ehdottomasti: LCD -näyttö, joka kuluttaa vähän energiaa, STM32 Core Arduinon kanssa ja Arduino Mega Pro Mini. Tämä on erehtymätön esineiden internetin kolmikko. Esittelen sinulle HT162: n
Halpa ja tehokas kotiautomaatio Raspberry Pi: 11 vaihetta (kuvilla)
Halpa ja tehokas kotiautomaatio Raspberry Pi: llä: Olen aina halunnut pystyä ohjaamaan valoja langattomasti, mutta kaupalliset vaihtoehdot ovat yleensä kalliita. Philips Hue -valot maksavat noin 70 dollaria, ja WiFi -liitännät ovat myös kalliita. Tässä opetusohjelmassa kerrotaan, kuinka voit hallita enintään viittä valoa/l