Izgatavojam portatīvo lādētāju mobilajam telefonam. Kā ar savām rokām izgatavot saules bateriju tālruņa lādētāju Jaudīgs DIY tālruņa lādētājs

15.09.2023

Mans mīļākais mobilais NOKIA tālrunis 6500, kas tika iegādāts apmēram pirms sešiem mēnešiem, sākotnēji neiekasēja. Tika veikti remontdarbi, pēc kuriem telefons strādāja apmēram mēnesi. Galvenā problēma bija tā, ka tālrunis bija jāuzlādē, izmantojot universālo lādētāju, un nepārtraukti izņemt akumulatoru bija neērti.

Tieši šajā sakarā es nolēmu savā telefonā uzstādīt bezvadu uzlādes sistēmu. Sistēma tika samontēta pēc mūsu pašu idejām pāris stundu laikā.

Kā darbojas bezvadu uzlāde

Šīs bezvadu uzlādes shēmas darbības princips ir diezgan vienkāršs. Lādētāja lomu spēlē raidīšanas ķēde pati ierīce sastāv no divām shēmām - raidītāja un uztvērēja.

Uztvērēja ķēde (plakana spole) atrodas pašā tālrunī, raidītājs ir izgatavots neliela statīva veidā, kura iekšpusē ir paslēpta raidītāja spole.

Bezvadu uzlādes ķēde

Elektroenerģija tiek pārnesta no vienas ķēdes uz otru ar indukcijas palīdzību, vispirms tiek iztaisnota un piegādāta akumulatoram. Burtiski jebkuru mazjaudas Schottky diodi var izmantot kā taisngriezi.

Sāksim montēt bezvadu uzlādi ar savām rokām no raidītāja.

Raidītājs

Raidītāja ķēde ir vienkārša un skaidra. Tipiska bloķējošā oscilatora ķēde, izmantojot vienu tranzistoru. Raidīšanas spoles uztīšanas rāmis ir pēc jūsu ieskatiem. Vēlams ņemt rāmi ar diametru 7-10 cm Uz rāmja uztinam 40 vara stieples apgriezienus ar diametru 0,5 mm. Tinumam ir krāns no vidus. Vispirms uzmanīgi uztinam 20 apgriezienus, tad savijam stiepli, izveidojam zaru un atlikušos 20 apgriezienus uztinam tajā pašā virzienā. Vai ar spoli viss skaidrs? Ejam tālāk.

Pilnīgi jebkurš tranzistors, mēģināju gan lauka efektu, gan bipolāros, ar lauka efektiem uzlādējas mazliet ātrāk. Varat izmantot IRFZ44/48, IRL3705, IRF3205 sērijas lauka taustiņus (norādīju tikai tos, kurus izmantoju pats), bet burtiski var izmantot jebkuru. No bipolārajiem varat izmantot sadzīves: KT819, 805, 817, 815, 829. Izvēle nav kritiska. Varat arī izmantot tiešās vadīšanas tranzistorus, taču šajā gadījumā jums būs jāmaina barošanas avota polaritāte.

Bāzes rezistora vērtība nav kritiska (22 omi-830 omi).

Uztvērējs

Uztvērēja ķēde darbojās pusstundu. Spole ir plakana, sastāv no 25 0,3-0,4 mm stieples apgriezieniem. Ir ērti uztīt ķēdi uz neliela plastmasas gabala, kas pakāpeniski jānostiprina ar superlīmi, darbs ir diezgan netīrs un laikietilpīgs. Pēc uztīšanas mēs atdalām ķēdi no plastmasas statīva, uz kura tā tika uztīta. To ir ērti izdarīt ar montāžas nazi vai asmeni.

Manā gadījumā tālruņa uzlādes savienotājs nedarbojās, tāpēc lādētāju pievienoju tieši akumulatoram.Šis risinājums ir neērts, jo sensors nerādīs, ka tālrunis lādējas. Ar telefonu viss ir izdarīts, tagad jāuzliek aizmugurējais vāciņš.

Uzlādes laiks ir tieši atkarīgs no strāvas avota jaudas, manā gadījumā tika lietots rūpnīcas lādētājs eksperimentāls tālrunis. Ierīce nodrošina izejas spriegums pie 5 voltiem, pie strāvas 350 mA.

Šis bezvadu telefona lādētājs darbojas nevainojami ar šādu komponentu izkārtojumu, mobilais tālrunis tiek pilnībā uzlādēts 7 stundās, tas aizņem ilgu laiku, bet tas uzlādējas. Jūs varat paātrināt uzlādes laiku, tikai padarot ķēdi jaudīgāku - izmantojot vairāk spēcīgs bloks strāvas padevi un aptiniet ķēdi ar biezāku vadu.

Mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām izgatavot bezvadu lādētāju tālrunim vai iegādāties gatavu.

Transmisijas ķēdē ir divi pustinumi, kas ir savienoti ar vidējo punktu.
Vidējais punkts iet caur induktors līdz barošanas avotam plus. Barošanas avotam plus ir pievienoti arī ierobežojošie rezistori, kas iet uz tranzistoru pamatiem. Diode iet no viena tranzistora pamatnes uz pretējā tranzistora kolektoru. Tas pats ar otro diodi.

Kolektors iet uz tinuma galiem. DIY būvniecībai ir iespēja bez viduspunkta. Lai to izdarītu, jums ir jāņem divi droseles, paralēli viens no katra induktora spailēm un jāpievieno barošanas avotam pozitīvajam. Atvienojiet brīvos vadus katra tranzistora kolektoriem. Šo opciju var montēt ar savām rokām, taču elementi kļūs ļoti karsti.

Jauda ir atkarīga no izmantotajiem elementiem. Ierīci, kas izgatavota saskaņā ar šo shēmu, var padarīt gan vājāku, gan stiprāku. Izmantojot šo shēmu, ar savām rokām varat izveidot 2 ampēru bezvadu lādētāju.

Savas spoles izgatavošana

Pirmkārt, uztīsim kontūru ar savām rokām. Tam nav jābūt ļoti glītam. Varat izmantot plastmasas gabalu ar diametru 5-10 cm vai pirkstus.

Mēs ņemam vienu garu vadu. Salokiet to uz pusēm. Iztaisnojiet to.

Mēs iesaiņojam 5 pagriezienus uz pirkstiem vai plastmasas.

Tagad mēs nostiprinām pašas spoles visā apkārtmērā ar līmi vai lenti.

Mums paliek trīs padomi. Viens ar kroku. Nogrieziet šo kroku. Tagad mums ir 4 padomi. Mēs tos tīrām.

Mums būs jāsavieno vai nu pirmā tinuma beigas ar otrā sākumu, vai arī pirmā tinuma sākums līdz otrā beigām. Lai pārbaudītu, kas ar ko ir savienots, mēs izmantojam multimetru.

Iestatiet multimetru diodes pārbaudes režīmā. Mēs savienojam multimetru ar katru galu abos galos vienlaikus. Mēs redzam, ka, pieslēdzoties dažiem galiem, multimetrs reaģē, bet, kad ir savienots ar citiem, tas nereaģē. Šiem padomiem jābūt dažādās pusēs. Mums tie jāsagriež kopā un jāsalodē. Šis ir viduspunkts. Atlikušie padomi ir divi kolektoru tinumi, kas iet uz tranzistoriem. Tagad esam gatavi paši salikt lādētāju.

Saliekot to visu kopā ar savām rokām

Lai saliktu ierīci ar savām rokām, mēs ņemam lodmetālu, lodāmuru un shēmas plati. Vispirms mēs pielodējam divus tranzistorus.

Pēc tam mēs pielodējam diodes.

Viņiem ir rezistori. Viens gals iet uz diodēm, otrs uz tāfeles.

Tagad mēs pielodējam ķēdi ar savām rokām. Mēs to izbeidzām agrāk. Tagad jums ir nepieciešams skārdināt divus tā tinumus un savienot tos ar ķēdi.

Uztvērējs

Parasti cilvēki neuzdrošinās izveidot bezvadu uzlādes uztvērēju ar savām rokām, jo ​​šeit jums jau ir jāiekļūst tālrunī. Diezgan neapstrādātu atsevišķu uztvērēju var izgatavot ar savām rokām, lai pārbaudītu, vai raidītājs darbojas. DIY uztvērējā ir ieteicams izmantot arī UF diode.

Kondensators ar jaudu 47-100 µF. Darba spriegums - 25 volti. Otro kondensatoru var izmantot 10-16 voltiem. Ietilpība - 47 µF. Uztvērēja ķēde, kas izgatavota ar rokām, ir arī 10 apgriezieni. Stieples diametrs - 0,75 mm.

Ir grūtāk saprast rakstītos norādījumus, nekā sekot parādītajām darbībām. Esam pievienojuši video, kā ar savām rokām izgatavot bezvadu tālruņa lādētāju.

Pārskats par gatavām ierīcēm tiem, kuri nevēlas tās montēt ar savām rokām

Tālruņa lādētāja izgatavošana nav tik sarežģīta, taču tikai daži cilvēki vēlas ar to sajaukt. Daudz vienkāršāk to ir iegādāties nekā pašam noformēt, ja ir iespēja un nav īpašas vēlmes kaut ko izgatavot. Šai lietotāju kategorijai, kas nevēlējās visu būvēt ar savām rokām, mēs piedāvājam populāro bezvadu lādētāju pārskatu.

RAVPower bezvadu uzlādes paliktnis
Šīs ierīces akumulatora ietilpība ir 5000 mAh, pateicoties kurai tā var vienlaikus uzlādēt divus viedtālruņus. Bet viņiem ir jāatbalsta Qi standarts.

Anker bezvadu lādētājs PowerPort Qi bezvadu uzlādes paliktnis
Tam ir temperatūras sensors, lai uzraudzītu pārkaršanu, pārlādēšanas aizsardzību. Kad šis lādētājs netiek lietots, tas pāriet miega režīmā. Maksā apmēram 17 USD.

Woodpuck FAST Edition Bamboo Qi bezvadu uzlādes paliktnis
Šis lādētājs ir jaudīgāks un stilīgāks. Tas ir izgatavots no bambusa, kas pats par sevi ir liela priekšrocība. Tajā pašā laikā tas uzlādē tālruni par 40% ātrāk. Cena apmēram 40 USD.

Samsung Fast Charge Qi bezvadu uzlādes paliktnis
Šai opcijai ir atbalsts ātra uzlāde, bet tas arī maksā apmēram 50 USD. Protams, tas ir labākais risinājums tiem pašiem viedtālruņiem un planšetdatoriem no Samsung, ja vēlaties uzlādei pavadīt ne vairāk kā stundu.

Tylt Vü
Ar ko šis mobilā telefona lādētājs atšķiras no pārējiem, ir tā neparastā forma, kas liek telefonam uzlādēties neierastā stāvoklī. Tas izskatās pēc parasta stenda. Tālrunis vai planšetdators ir novietots uz tā daļēji slīpi, tāpēc to lietošana uzlādes laikā kļūst daudz ērtāka.

Nokia DT-903
Nokia tālruņa lādētājam ir fona apgaismojums, kas maina krāsu atbilstoši korpusam. Īpaši vietējam Nokia Lumia ir iebūvēts neatbildēto zvanu un SMS indikators.

Priekšrocības


Iepriekšējā priekšrocība tiek izmantota publisko vietu aprīkošanai ar tālruņu lādētājiem. Tas ir, drīz jums nebūs visur jānēsā līdzi lādētājs un jāmeklē kafejnīca ar rozetēm (galdiņi blakus, kā likums, vienmēr ir aizņemti; un uz ilgu laiku). Bet tagad jāmeklē kafejnīca ar bezvadu lādētājiem. Kas, iespējams, arī būs aizņemts. Tāda ir dzīve...

Ja viedtālrunis nav ļoti jauns, daži kontaktligzdas elementi var būt nolietojušies. Šī iemesla dēļ var rasties arī problēmas: kontakti vienkārši nepieskarsies viens otram cieši.

Trūkumi

Minimālās šādas uzlādes izmaksas ir aptuveni 700 rubļu. Diezgan lēti, jūs sakāt. Bet paturiet prātā, ka ātrums ir daudz mazāks nekā standarta modelim. Par liels ātrums jums ir jāmaksā papildus. Rezultātā viens mobilā telefona lādētājs maksās vismaz 2,5 tūkst.

Papildus tam, ka energoefektivitāte ir mazāka, daļa no tā vienkārši pazudīs siltuma veidā.

Tomēr šī metode nav piemērota visiem tālruņiem. Piemēram, tiem pašiem iPhone ir nepieciešamas papildu ierīces.

FAQ

Iepriekš mēs teicām, kā pats veikt vingrinājumus un kādu no tiem labāk iegādāties. Tagad atliek precizēt dažus punktus. Šī tehnoloģija ir diezgan jauna, tāpēc ne visi zina, kas tas ir un kā to izmantot. bezvadu uzlāde. Šeit mēs atbildam uz populārākajiem jautājumiem.

Kāds ir mobilā tālruņa uzlādes nosaukums?

Bezvadu uzlāde, protams, ir nosaukums "masām". Tikai daži cilvēki zina, kā sauc bezvadu tālruņa uzlādi. Un tā nosaukums ir šāds: Qi standarta indukcijas spole. Nosaukums atspoguļo tā darbības principu. Šāda veida tālruņu lādētāji satur induktīvās strāvas raidītāju, kas uzlādē tālruni. Un arī mazajam vārdam Qi ir sava vēsture, ļoti sena – tā ir Cji enerģija, tāpēc rakstīts latīņu valodā. Jēdziens ir ņemts no tradicionālās ķīniešu medicīnas.

Kā darbojas bezvadu uzlāde?

Mobilā tālruņa uzlādes darbības pamatprincips ir magnētiskā indukcija. Elektriskā strāva lādētājā rada magnētisko lauku, kas pārraida spriegumu uz akumulatoru telefonā vai planšetdatorā. Bezvadu elektroniskās enerģijas konsorcijs īpaši šādām ierīcēm ir izstrādājis savu Qi standartu, ar kuru var novērtēt ierīces neatkarīgi no ražotāja. Standarts nosaka strāvu, kas tiek piegādāta spolei - 5 vati.

Kā darbojas bezvadu uzlāde? Magnētiskais lauks darbojas 4 cm attālumā Tas sāk veidoties, kad tiek dots signāls - a saderīgu ierīci. Visbiežāk šo signālu dod pats viedtālrunis. Palīdz viņiem ar to NFC funkcija. Tas apzīmē tuva darbības lauka sakarus. Šī lauka sprieguma ietekmē tālrunī iebūvētajā spolē parādās arī strāva, kas tiek piegādāta akumulatoram.

Kuri tālruņi atbalsta bezvadu uzlādi?

Iepriekšējā rindkopā mēs aprakstījām mobilā tālruņa uzlādes principu. Pēc tā izlasīšanas saprotam, ka saskaņā ar Qi standartu bezvadu uzlāde darbosies, ja viedtālrunī būs iebūvēts uztvērējs-uztvērējs. Šis uztvērējs no tā varēs saņemt enerģiju magnētiskais lauks, kas tiek izveidots lādētāja spolē. Kuri tālruņi atbalsta bezvadu uzlādi? Gandrīz viss mūsdienu viedtālruņi un planšetdatori tiek radīti, ņemot vērā šo tehnoloģiju. Tie ir tādi uzņēmumi kā Yota, Sony, Nokia, Samsung, Kyosera, Motorola, LG, Asus, Google, HTC un Blackerry.

Kā zināt, vai jūsu tālrunis atbalsta bezvadu uzlādi vai ne?

Kā zināt, vai jūsu tālrunis atbalsta bezvadu uzlādi? Tas ir atkarīgs no konkrētā modeļa. Piemēram, Samsung Galaxy Piezīme Edge atbalsta un Sasung Galaxy Note 3 - nē. Varat jautāt pārdevējam vai meklēt Konsorcija mājaslapā. Šajā lapā ir veidlapa. Ievadot zīmola nosaukumu rindā Brand name un tālruņa nosaukumu rindā Product name, jūs uzzināsiet, vai jūsu ierīce ir sarakstā vai nav. Ja nē, neuztraucieties. Tiem modeļiem, kas nav aprīkoti ar nepieciešamo tehnoloģiju, tiek ražoti īpaši adapteri. Un būtu labi tos iegādāties, jo bezvadu lādētāji pamazām parādās sabiedriskās vietās, piemēram, kafejnīcās vai lidostās. Viņi pat gatavojas tos iebūvēt IKEA mēbelēs.

Kā uzlādēt bezvadu režīmā

Kā uzlādēt bezvadu lādētāju? Paradoksāli, bet tas jādara, izmantojot vadu. Ja spriegums tālrunim tiek piegādāts pa gaisu, tad strāva ieplūst pašā lādētājā standarta veidā. Vispirms salieciet strāvas adapteri un pievienojiet to ierīcei. Tad mēs savienojam adapteri ar kontaktligzdu. Dažiem modeļiem ir mikro-USB kabeļi, kas ļauj tos uzlādēt, piemēram, no klēpjdatoriem.

Kā savienot un uzlādēt tālruni, izmantojot bezvadu uzlādi

Kā savienot un uzlādēt tālruni, izmantojot bezvadu uzlādi? Tas nevarētu būt vienkāršāk. Pēc ierīces pievienošanas enerģijas avotam tā jānovieto uz līdzenas virsmas un jānovieto tālrunis uz augšu. Tam jābūt novietotam tā, lai akumulators atrastos pārklājuma zonā, tas ir, atzveltnes vidū.

IN pēdējā laikā kļuva ļoti populārs pārnēsājamie lādētāji mobilajiem telefoniem vai kā citādi tos sauc Power Bank . Tos pārdod daudzos veikalos, un mēs tos varam iegādāties bez problēmām, bet domāju, ka daudzi radioamatieri ir daudz vairāk ieinteresēti izveidojiet savu portatīvo lādētāju par jūsu mobilais tālrunis. Šis raksts parādīs vienkāršu shēma lādētājs, ko darbina AA baterijas.

Gandrīz visas ierīces, kas tiek uzlādētas, izmantojot Datora USB, piemēram, mobilos telefonus, MP3 atskaņotājus, kameras un daudz ko citu var uzlādēt no parastajām 1,5 voltu AA baterijām, ja ir vēlme, tās var aizstāt ar uzlādējamām baterijām.

Pārnēsājamā lādētāja ar pārsprieguma aizsardzību eksperimentālais modelis:

Diagramma, saskaņā ar kuru jums jāsamontē lādētājs:

Tā kā ķēdē tiek izmantoti diskrēti komponenti, ir iekļauta pārsprieguma aizsardzības sistēma, ja kāds elements neizdodas. Tālāk tiks aprakstīts, kā shēma darbojas.

Ķēdes galvenā sastāvdaļa ir mikroshēma 7805, kas ir 5 voltu sprieguma regulators ar maksimālo izejas strāvu 1,5 ampēri. Tāpēc šis lādētājs nodrošinās ne vairāk kā 1,5 A, lai uzlādētu jūsu mobilo tālruni.

Izdarīsim nelielu atkāpi no tēmas. Nesen saskāros ar problēmu: man vajadzēja palīdzēt radiniekiem no Vācijas iegūt vīzu, rindas uz vēstniecību izrādījās pāris mēnešus uz priekšu un tad es uzgāju vietni http://www.visardo.ru/, kur vīza tika izsniegta tikai nedēļas laikā.

Zenera diode ķēdē nodrošina izejas spriegumu, kas nepārsniedz 5,6 voltus, un, ja izejas spriegums pārsniedz 5,6 voltus, tas automātiski aizsardzība darbosies izslēdzot 7805 mikroshēmas strāvu.

Lai nodrošinātu uzticamību, mikroshēmas priekšā varat uzstādīt 2A drošinātāju, lai būtu drošāk, ka lādētājs izslēgsies, kad rodas pārspriegums.

Izeja 7805 ir savienota ar USB tips“māte”, no kuras jūs uzlādēsit savu sīkrīku. Šajā shēmā mēs izmantojām četras AA baterijas ar 1,5 V un 1,5 A.

Nu jā, varbūt šis lādētājs būs lielāks par veikalos nopērkamajiem un tam būs nepieciešami akumulatori, bet kā jau sākumā teicu, daudz Interesantāk ir kaut ko darīt ar savām rokām nekā vienkārši nopirkt.

Savu saules bateriju izgatavošana USB uzlāde tālrunim - viens no interesantākajiem un noderīgākajiem projektiem vietnē . Pašdarināta lādētāja izgatavošana nav pārāk sarežģīta - nepieciešamās sastāvdaļas nav ļoti dārgas un ir viegli iegūstamas. Saules USB lādētāji ir ideāli piemēroti uzlādēšanai mazas ierīces, piemēram, tālrunis.


Visu paštaisīto saules bateriju lādētāju vājā vieta ir baterijas. Lielākā daļa no tām ir samontētas, pamatojoties uz standarta niķeļa-metāla hidrīda akumulatoriem – lēti, pieejami un droši lietojami. Bet diemžēl arī NiMH baterijām ir zemspriegums un jaudas, lai tos varētu nopietni apsvērt kvalitātē, kuru enerģijas patēriņš ar katru gadu tikai pieaug.


Piemēram, iPhone akumulators 4 pie 2000 mAh joprojām var pilnībā uzlādēt no paštaisīta saules lādētāja ar divām vai četrām AA baterijām, bet iPad 2 ir aprīkots ar 6000 mAh akumulatoru, kuru vairs nav tik vienkārši uzlādēt, izmantojot līdzīgu lādētāju.


Šīs problēmas risinājums ir niķeļa-metāla hidrīda akumulatoru aizstāšana ar litija akumulatoriem.


No šīs instrukcijas jūs uzzināsit, kā ar savām rokām izgatavot saules USB lādētāju ar litija akumulatoru. Pirmkārt, salīdzinot ar to, mājās gatavots lādētājs jums izmaksās ļoti maz. Otrkārt, to ir ļoti viegli salikt. Un pats galvenais, šis litija USB lādētājs ir droši lietojams.

1. darbība. Nepieciešamās sastāvdaļas, lai saliktu saules bateriju USB lādētāju.


Elektroniskie komponenti:

  • 5V vai augstāka saules baterija
  • 3,7 V litija jonu akumulators
  • Uzlādes kontrolieris litija jonu akumulators
  • USB pastiprināšanas ķēde DC
  • Paneļa stiprinājuma 2,5 mm ligzda
  • 2,5 mm domkrats ar vadu
  • Diode 1N4001
  • Vads

Būvmateriāli:

  • Izolācijas lente
  • Termosraukuma caurule
  • Divpusēja putu lente
  • Lodēt
  • Skārda kaste (vai cits korpuss)

Rīki:

  • Lodāmurs
  • Karstās līmes pistole
  • Urbt
  • Dremel (nav obligāti, bet ieteicams)
  • Stiepļu griezēji
  • Stiepļu noņēmējs
  • Palīdzība no drauga

Šī apmācība parādīs, kā izveidot ar saules enerģiju darbināmu tālruņa lādētāju. Jūs varat atteikties no saules paneļu izmantošanas un aprobežoties ar parastā USB lādētāja izgatavošanu, izmantojot litija jonu akumulatorus.


Lielāko daļu šī projekta komponentu var iegādāties tiešsaistes elektronikas veikalos, taču USB līdzstrāvas pastiprināšanas ķēdi un litija jonu akumulatora uzlādes kontrolieri atrast nebūs tik vienkārši. Vēlāk šajā rokasgrāmatā es jums pastāstīšu, kur var iegūt lielāko daļu nepieciešamo komponentu un ko katrs no tiem dara. Pamatojoties uz to, jūs pats varat izlemt, kura opcija jums ir vispiemērotākā.


2. darbība. Litija akumulatoru lādētāju priekšrocības.


Iespējams, ka jūs to nenojaušat, bet, visticamāk, litija jonu akumulators šobrīd atrodas jūsu kabatā vai uz galda, vai varbūt jūsu makā vai... Lielākajā daļā mūsdienu elektroniskās ierīces tiek izmantotas litija jonu baterijas, ko raksturo liela ietilpība un spriedzi. Tos var uzlādēt vairākas reizes. Lielākā daļa AA bateriju ir niķeļa-metāla hidrīda ķīmiskā sastāva un nevar lepoties ar augstiem tehniskajiem parametriem.

No ķīmiskā viedokļa atšķirība starp standarta AA NiMH akumulatoru un litija jonu akumulatoru ir akumulatorā esošajos ķīmiskajos elementos. Ja paskatās uz elementu periodisko tabulu, jūs redzēsit, ka litijs atrodas kreisajā stūrī blakus visaktīvākajiem elementiem. Bet niķelis atrodas tabulas vidū blakus ķīmiski neaktīviem elementiem. Litijs ir tik reaktīvs, jo tam ir tikai viens valences elektrons.


Un tieši šī iemesla dēļ ir daudz sūdzību par litiju - dažreiz tas var izkļūt no kontroles augstās ķīmiskās reaģētspējas dēļ. Pirms vairākiem gadiem Sony, klēpjdatoru akumulatoru līderis, ražoja zemas kvalitātes klēpjdatoru akumulatoru partiju, no kurām dažas spontāni aizdegās.

Tāpēc, strādājot ar litija jonu akumulatoriem, mums ir jāievēro noteikti piesardzības pasākumi - ļoti precīzi jāuztur spriegums uzlādes laikā. Šajā instrukcijā tiek izmantotas 3,7 V baterijas, kurām nepieciešams 4,2 V uzlādes spriegums. Ja šis spriegums tiek pārsniegts vai samazināts ķīmiskā reakcija var izkļūt no kontroles ar visām no tā izrietošajām sekām.

Tāpēc, strādājot ar litija baterijām, jāievēro īpaša piesardzība. Ja ar tiem rīkojaties uzmanīgi, tie ir diezgan droši. Bet, ja jūs ar viņiem darāt nepiemērotas lietas, tas var radīt lielas nepatikšanas. Tādēļ tos vajadzētu lietot tikai stingri saskaņā ar instrukcijām.

3. darbība: litija jonu akumulatora uzlādes kontrollera izvēle.


Tā kā litija akumulatoriem ir augsta ķīmiskā reaktivitāte, jums ir jābūt simtprocentīgi pārliecinātam, ka uzlādes sprieguma vadības ķēde jūs nepievils.

Lai gan jūs varat izveidot savu sprieguma vadības ķēdi, labāk ir vienkārši iegādāties gatavu ķēdi, lai jūs būtu pārliecināti par tās veiktspēju. Ir pieejamas vairākas maksas kontroles shēmas, no kurām izvēlēties.

Ieslēgts šobrīd Adafruit tagad ir otrās paaudzes uzlādes kontrolleri litija akumulatoriem ar vairākiem pieejamiem ieejas spriegumiem. Tie ir ļoti labi kontrolieri, taču tiem ir pārāk daudz liela izmēra. Maz ticams, ka, izmantojot tos, izdosies salikt kompaktu lādētāju.

Internetā var iegādāties nelielus litija akumulatoru uzlādes kontrolleru moduļus, kas tiek izmantoti šo rokasgrāmatu. Pamatojoties uz šiem kontrolieriem, es samontēju arī daudzus citus. Man tie patīk kompaktuma, vienkāršības un LED akumulatora uzlādes indikatora dēļ. Tāpat kā Adafruit gadījumā, kad nav saules, litija akumulatoru var uzlādēt, izmantojot kontroliera USB portu. Iespēja uzlādēt, izmantojot USB portu, ir ārkārtīgi noderīga iespēja jebkuram saules lādētājam.

Neatkarīgi no tā, kuru kontrolieri izvēlaties, jums jāzina, kā tas darbojas un kā to pareizi darbināt.

4. darbība: USB ports.


Jūs varat uzlādēt lielāko daļu moderno ierīču, izmantojot USB portu. Tas ir standarts visā pasaulē. Kāpēc ne tikai savienot USB portu tieši ar akumulatoru? Kāpēc jums ir nepieciešama īpaša shēma uzlādei, izmantojot USB?

Problēma ir tāda, ka saskaņā ar USB standartu spriegums ir 5 V un litija jonu akumulatori, kurus mēs izmantosim šis projekts, kuru spriegums ir tikai 3,7 V. Tāpēc mums būs jāizmanto USB līdzstrāvas pastiprināšanas ķēde, kas pietiekami palielina spriegumu, lai uzlādētu dažādas ierīces. Gluži pretēji, lielākajā daļā komerciālo un mājās gatavotu USB lādētāju tiek izmantotas pakāpeniskas shēmas, jo tās ir montētas, pamatojoties uz 6 un 9 V akumulatoriem, ir sarežģītākas, tāpēc saules lādētājos tos labāk neizmantot .


Šajā rokasgrāmatā izmantotā shēma tika izvēlēta dažādu iespēju ilgstošas ​​pārbaudes rezultātā. Tas ir gandrīz identisks Adafruit Miniboost ķēdei, taču maksā mazāk.

Protams, jūs varat iegādāties lētu USB lādētāju tiešsaistē un to izjaukt, taču mums ir nepieciešama ķēde, kas pārveido 3 V (divu AA bateriju spriegumu) uz 5 V (USB spriegumu). Parasta vai automašīnas USB lādētāja izjaukšana neko nedos, jo to ķēdes darbojas, lai samazinātu spriegumu, bet, gluži pretēji, mums ir jāpalielina spriegums.

Turklāt jāņem vērā, ka Mintyboost shēma un projektā izmantotā shēma atšķirībā no vairuma citu USB uzlādes ierīču spēj strādāt ar Apple sīkrīkiem. Apple ierīces pārbauda informācijas tapas USB, lai uzzinātu, kur tās ir pievienotas. Ja Apple sīkrīks nosaka, ka informācijas tapas nedarbojas, tad tas atteiksies uzlādēt. Lielākajai daļai citu sīkrīku šādas pārbaudes nav. Ticiet man - es izmēģināju daudzas lētas uzlādes shēmas no eBay - nevienai no tām neizdevās uzlādēt manu iPhone. Jūs nevēlaties savu paštaisīts USB Lādētājs nevarēja uzlādēt Apple sīkrīkus.

5. darbība. Akumulatora izvēle.

Ja nedaudz pameklējat Google, jūs atradīsit milzīgu izmēru, jaudu, spriegumu un cenu dažādību. Sākumā visā šajā daudzveidībā būs viegli apjukt.

Mūsu lādētājam mēs izmantosim 3,7 V litija polimēra (Li-Po) akumulatoru, kas ir ļoti līdzīgs iPod vai mobilā tālruņa akumulatoram. Patiešām, mums ir nepieciešams tikai 3,7 V akumulators, jo uzlādes ķēde ir paredzēta šim spriegumam.

Tas, ka akumulators būtu jāaprīko ar iebūvētu aizsardzību pret pārlādēšanu un pārlādēšanu, pat netiek apspriests. Šo aizsardzību parasti sauc par "PCB aizsardzību". Meklēt šos atslēgvārdi tiešsaistes izsolē eBay. Viņa ir tikai maza iespiedshēmas plate ar mikroshēmu, kas pasargā akumulatoru no pārlādēšanas un izlādes.

Izvēloties litija jonu akumulatoru, pievērsiet uzmanību ne tikai tā ietilpībai, bet arī fiziskajam izmēram, kas galvenokārt ir atkarīgs no izvēlētā korpusa. Kā korpusu izmantoju Altoids skārda kārbu, tāpēc man bija ierobežota akumulatora izvēle. Sākumā domāju iegādāties 4400 mAh akumulatoru, bet tā dēļ lieli izmēri Man bija jāierobežo sevi ar 2000 mAh akumulatoru.

6. solis: saules paneļa pievienošana.


Ja neplānojat izgatavot lādētāju, ko var uzlādēt no saules, varat izlaist šo darbību.

Šajā apmācībā tiek izmantots 5,5 V, 320 mA cietas plastmasas saules baterija. Jebkurš liels saules panelis noderēs jūsu labā. Lādētājam vislabāk ir izvēlēties akumulatoru, kas paredzēts 5–6 V spriegumam.


Paņemiet stiepli līdz galam, sadaliet to divās daļās un nedaudz noņemiet galus. Vads ar baltu svītru ir negatīvs, bet pilnīgi melns vads ir pozitīvs.


Pielodējiet vadus pie atbilstošajiem kontaktiem saules paneļa aizmugurē.

Pārklājiet lodēšanas vietas ar elektrisko lenti vai karstu līmi. Tas tos pasargās un palīdzēs samazināt stresu uz vadiem.

7. solis: izurbiet skārda kārbu vai korpusu.


Tā kā es izmantoju Altoids skārdu kā korpusu, man bija jāveic nedaudz urbšanas. Papildus urbjam mums būs nepieciešams arī rīks, piemēram, dremel.

Pirms sākat strādāt ar skārda kasti, ielieciet tajā visas sastāvdaļas, lai praksē pārliecinātos, ka tā jums ir piemērota. Padomājiet par to, kā vislabāk tajā ievietot sastāvdaļas, un tikai pēc tam urbiet. Sastāvdaļu atrašanās vietas var atzīmēt ar marķieri.


Pēc vietu noteikšanas var ķerties pie darba.

Ir vairāki veidi, kā noņemt USB pieslēgvietu: veiciet nelielu griezumu tieši kastes augšpusē vai izurbiet atbilstoša izmēra caurumu kastes sānos. Es nolēmu izveidot caurumu sānos.


Vispirms pievienojiet kastītei USB portu un atzīmējiet tā atrašanās vietu. Izurbiet divus vai vairākus caurumus norādītajā zonā.


Noslīpējiet caurumu ar Dremel. Noteikti ievērojiet drošības pasākumus, lai nesavainotu pirkstus. Nekādā gadījumā neturiet kastīti rokās – saspiediet to skrūvspīlē.

Izurbiet 2,5 mm caurumu USB portam. Ja nepieciešams, paplašiniet to, izmantojot Dremel. Ja neplāno uzstādīt saules paneli, tad 2.5mm caurums nav nepieciešams!

8. darbība: uzlādes kontrollera pievienošana.


Viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos šo kompakto uzlādes kontrolieri, ir tā uzticamība. Tam ir četri kontaktu paliktņi: divi priekšā blakus mini-USB portam, kur pastāvīgs spriegums(mūsu gadījumā no saules paneļiem), un divi aizmugurē akumulatoram.


Lai uzlādes kontrollerim pievienotu 2,5 mm savienotāju, no savienotāja līdz kontrollerim ir jālodē divi vadi un diode. Turklāt ir vēlams izmantot termosarūkošas caurules.


Labojiet 1N4001 diodi, uzlādes kontrolieri un 2,5 mm ligzdu. Novietojiet savienotāju sev priekšā. Ja paskatās no kreisās puses uz labo, kreisais kontakts būs negatīvs, vidējais būs pozitīvs, bet labais netiek izmantots vispār.


Pielodējiet vienu vada galu pie savienotāja negatīvās kājas, bet otru pie negatīvās tapas uz tāfeles. Turklāt ir vēlams izmantot termosarūkošas caurules.

Pie diodes kājiņas pielodējiet vēl vienu vadu, pie kuras ir atzīme. Lodējiet to pēc iespējas tuvāk diodes pamatnei, lai ietaupītu vairāk brīva vieta. Pielodējiet diodes otru pusi (bez atzīmes) pie savienotāja vidējā tapa. Atkal mēģiniet pielodēt pēc iespējas tuvāk diodes pamatnei. Visbeidzot, pielodējiet vadus uz plāksnes pozitīvā kontakta. Turklāt ir vēlams izmantot termosarūkošas caurules.

9. darbība: pievienojiet akumulatoru un USB ķēdi.


Šajā posmā jums ir nepieciešams tikai pielodēt četrus papildu kontaktus.


Akumulators un USB ķēde ir jāpievieno uzlādes kontrollera platei.


Vispirms nogrieziet dažus vadus. Pielodējiet tos pie pozitīvajām un negatīvajām tapām USB ķēdē, kas atrodas plates apakšā.


Pēc tam savienojiet šos vadus ar vadiem, kas nāk no litija jonu akumulatora. Noteikti savienojiet kopā negatīvos vadus un savienojiet kopā pozitīvos vadus. Atgādināšu, ka sarkanie vadi ir pozitīvi, bet melnie vadi ir negatīvi.


Kad vadi ir savīti kopā, piemetiniet tos pie akumulatora spailēm, kas atrodas uzlādes kontrollera plates aizmugurē. Pirms lodēšanas vēlams vadus ievītināt caurumos.

Tagad mēs varam jūs apsveikt - jūs esat 100% pabeidzis šī projekta elektrisko daļu un varat nedaudz atpūsties.


Šajā posmā ir ieteicams pārbaudīt ķēdes funkcionalitāti. Tā kā visas elektriskās sastāvdaļas ir savienotas, visam vajadzētu darboties. Mēģiniet uzlādēt savu iPod vai jebkuru citu sīkrīku, kas aprīkots ar USB ports. Ierīce netiks uzlādēta, ja akumulators ir zems vai bojāts. Turklāt novietojiet lādētāju saulē un pārbaudiet, vai akumulators uzlādēsies no saules paneļa - uzlādes kontrollera panelī vajadzētu iedegties mazajam sarkanajam LED indikatoram. Varat arī uzlādēt akumulatoru, izmantojot mini-USB kabeli.

10. darbība: elektriski izolējiet visas sastāvdaļas.


Pirms visu elektronisko komponentu ievietošanas skārda kastē mums ir jāpārliecinās, ka tas nevar izraisīt īssavienojums. Ja jums ir plastmasas vai koka korpuss, pēc tam izlaidiet šo darbību.

Skārda kastes apakšā un sānos novietojiet vairākas elektriskās lentes sloksnes. Tieši šajās vietās atradīsies USB ķēde un uzlādes kontrolieris. Fotoattēlos redzams, ka mans uzlādes kontrolieris bija brīvs.

Centieties visu rūpīgi izolēt, lai nerastos īssavienojums. Pirms karstās līmes vai lentes uzklāšanas pārliecinieties, vai lodēšanas savienojumi ir droši.

11. darbība. Elektronisko komponentu ievietošana korpusā.


Tā kā 2,5 mm domkrats ir jānostiprina ar skrūvēm, vispirms novietojiet to.



Manai USB ķēdei sānos bija slēdzis. Ja jums ir tāda pati shēma, vispirms pārbaudiet, vai darbojas slēdzis, kas nepieciešams, lai ieslēgtu un izslēgtu “uzlādes režīmu”.


Visbeidzot, jums ir jānostiprina akumulators. Šim nolūkam labāk izmantot nevis karsto līmi, bet gan vairākus divpusējas lentes vai elektriskās lentes gabalus.


12. darbība. Darbiniet paštaisītu saules enerģijas lādētāju.


Noslēgumā parunāsim par pareizu mājās gatavota USB lādētāja darbību.

Jūs varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot mini-USB portu vai no saules. Sarkanā gaismas diode uz uzlādes vadības paneļa norāda uzlādes procesu, bet zilā gaismas diode norāda uz pilnībā uzlādētu akumulatoru.

Mobilā tālruņa lādētājs ir kļuvis par vienu no visnepieciešamākajiem tehnoloģiskajiem sīkumiem mūsu dzīvē. Galu galā bez tā mūsu mobilais tālrunis būs tikai nedzīva kastīte. Bet, kad tas saplīst, tālrunis nomirst un jūs gaidāt svarīgu zvanu, jums būs jāeksperimentē un jāmēģina to uzlādēt pašam.

Pirmais lādētāja dizains ietver datora USB savienotāja vai tīkla adaptera izmantošanu, kas pievienots kontaktligzdai. Tātad, vispirms jums būs nepieciešams vecs zibatmiņas disks, no kura jāizņem spraudnis, tikai uzmanieties, lai nesalauztu tajā esošo dēli. Pēc tam paņemiet divdzīslu kabeļa gabalu, noņemiet kontaktus vienā pusē un sāciet sildīt lodāmuru.


Tagad izpētīsim ķēdi, kas tika pielodēta kopā ar spraudni. Uz tā redzēsit četrus kontaktus, centrālie ir atbildīgi par datu pārsūtīšanu no datora uz zibatmiņas diska atmiņas mikroshēmām, tie mūs neinteresē. Bet sāni ir atbildīgi par strāvas padevi, un jums rūpīgi jāpielodē mūsu sagatavotais kabelis. Lai uzlabotu lodēšanu, neizmantojiet skābi, jo kontakti ir diezgan trausli un pēc kāda laika tie var sabojāties.


Mēs pielodējam spraudni no vecā lādētāja uz otro pusi, un vienam no vadiem jābūt izolētiem: ja tie pēkšņi saskaras saliktā veidā, īssavienojums, kas varētu izraisīt tālruņa izdegšanu, nenotiks. Pēc tam apzvaniet struktūru ar testeri, novietojiet vienu zondi uz uzlādes spraudņa un pēc kārtas pievienojiet katram USB kontaktam. Tagad aptiniet abus galus ar elektrisko lenti, un esat gatavs uzlādēt tālruni.


Pēc tam savienojiet visas baterijas virknē, tas ir, pluss pieskaras mīnusam, pēc tam aptiniet to ar elektrisko lenti, lai improvizētais “akumulators” noturētos, un savienojuma ērtībai varat izmantot plastmasas kastīti. Tagad jums ir jāpārbauda šī konstrukcija strāvas klātbūtnei, lai to izdarītu, paņemiet divus vadus, pievienojiet vienu pie pozitīvā, bet otru ar negatīvo un izmēģiniet to uz mēles. Jums vajadzētu sajust vieglu tirpšanas sajūtu, it kā jūs laizītu kroņa akumulatora kontaktus. Ja viss darbojas, paņemiet divu omu rezistoru un pielodējiet to mūsu barošanas avota pozitīvā virzienā.


Tad jums jātiek galā ar kabeli no sākotnējās uzlādes. Iekšpusē var redzēt divus darbojošos, tiem jābūt pielodētiem ar plus pretestības brīvajam galam, bet otrais - līdz akumulatora mīnusam. Tas ir viss, jūs jau varat uzlādēt tālruni, bet vispirms dažas minūtes pavērojiet uzlādes procesu, ja šis dizains ātri uzsilst, tad esat mainījis polaritāti kabeļa vados, un tie ir jāsamaina.


Protams, šīs opcijas ir piemērotas tikai tādiem vienkāršiem tālruņiem kā Nokia, jo iPhone tālrunim ir jauns Samsung modeļi un līdzīgas uzlādes sistēmas ir daudz sarežģītākas pēc konstrukcijas.