Ehtimol, Imax B6 ning eng yomon nokafffi. Imax B6 zaryadlovchini qanday qilish kerak: buni o'zingiz qiling Arduino-da uy qurilishi imax b6

iMax-B6 universal zaryadlovchi qurilmasi haqli ravishda mashhur zaryadlovchi hisoblanadi. Har qanday samolyot modelchisi yoki Li-Po batareyalariga ega bo'lgan odam ko'k shaytan qutisini uzoqdan taniydi.

shayton qutisining ko'rinishi

O'z vaqtida zaryadlash shunchalik inqilobiy va sodda bo'lib chiqdiki, hamma uni nusxalashni boshladi. Zaryadlovchining bir nechta versiyalari mavjud:
- Asl nusxa BC-6 deb nomlangan va Bantam tomonidan ishlab chiqarilgan ATmega32/ATmega32L.
- Keyin SkyRC uni muvaffaqiyatli yaladi va hamma Bantamni unutdi.
- SkyRC-ning ATmega32-dagi aniq nusxasi podvalda qilingan (men buni uchratdim).
- Sxema va platadagi farqli nusxa.
- Chipda zaryadlash . Uni klon deb atash qiyin, chunki bu qurilma butunlay boshqa mikrokontrollerga asoslangan va faqat iMax-B6 ga o'xshaydi.
- 2016/2017-yillarda xitoyliklar optimallashtirishning tubiga yetib, faqat lityumni normal zaryadlovchi yangi zaryadlovchini chiqardilar. Chip TQFP48 paketida va belgilarsiz. Ular bu STC yoki ABOV MC96F6432 deb taxmin qilishadi. Vanga adashganga o'xshaydi - bu MEGAWIN MA84G564 bo'lib chiqdi. Uchinchi tomon proshivkalari yo'q va u bo'lmaydi ham.

Asl iMax-B6 ning kamida uchta diagrammasi Internetda tarqalmoqda. Diagramma chizish va uning qanday ishlashini tushunish uchun eng muvaffaqiyatli urinish foydalanuvchi tomonidan qilingan elektron-irk. Ular bilan ishlanmalar u "Lehim bilan tug'ilganlar" jamiyatida ishtirok etdi.

Lekin har qanday asal bochkasida har doim malhamda chivin bo'ladi. U iMax-B6-da ham topilgan. Bu 1,2 voltli Ni-Ca va Ni-Mh batareyalarini zaryad qilishda Dv bilan bog'liq muammo. Bir vaqtlar men yozgan DV bilan bog'liq muammo haqida jamiyatga, lekin hech qachon javob olmadi. Mening fikrimcha, Dv bilan bog'liq qiyinchiliklar bir nechta jamblar tufayli yuzaga keladi. Birinchisi, yoqish paytida va har bir o'lchov bilan C21 kondansatörü va chiqish terminallarida taxminan 3-4 volt kuchlanish paydo bo'ladi, bu 1,2 voltli batareyalarda Dv ning sezilarli darajada buzilishiga olib keladi.


quvvat zanjiri diagrammasi

Ushbu muammo C21 kondansatörü bilan parallel ravishda nominal qiymati 4,7 kOm bo'lgan R128 qarshiligini qo'shish orqali osonlikcha hal qilinadi. Bonus sifatida ushbu rezistor ba'zi iMax'larning xato xususiyatini tuzatadi - yuksiz yoqilganda o'ladi. Bunday holda, odatda VT26 yoki VT27 yonadi.

Bu erda R128 ni lehimlashingiz kerak

Ikkinchi muammo - ADC ning kichik quvvati va quvvat manbai va raqamli sxemalardan shovqin. 0,29 mV aniqlikdagi 0V ​​- 30V diapazoni uchun 10bit zo'rg'a etarli. ADC ishlashini qandaydir tarzda engillashtirish uchun siz bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirishingiz kerak:
- mos yozuvlar kuchlanishining barqarorligini oshirish.
- Mahalliy iMax proshivkasini o'zgartiring cheali-zaryadlovchi. Ushbu proshivka bilan hiyla ishlatadi qayta namuna olish va qo'shish sun'iy shovqin. Ushbu barcha o'zgarishlardan so'ng, siz > 0,5C zaryadlovchi oqimlarida Ni-Ca/Ni-Mh dan Dv ni olishingiz mumkin bo'ladi.

ATmega32-da qurilgan iMax bazasida 2,5 voltlik unchalik aniq bo'lmagan mos yozuvlar kuchlanish manbasidan foydalanadi. 431 TL. AREF va tuproq o'rtasida sig'imi 10 mkF bo'lgan elektrolitik kondansatörni lehimlash orqali uning barqarorligini biroz oshirish mumkin.


yuqori chap burchakda qo'llab-quvvatlovchi

Men sun'iy shovqin rejimini miltillash, kalibrlash va faollashtirish haqida qisman tasvirlab beraman.

UDP: To'g'ri ta'kidlanganidek Loll Ol izohlarda, TL431 chiqish kondansatkich quvvati uchun juda muhim. Barqaror ishlash zonalari qizil rang bilan belgilangan: 0,001 mF - 0,01 mF va 10 mF.


TL431 barqarorlik jadvali

Haqiqatan ham ular aytadilar: dangasalik taraqqiyotning dvigatelidir! Shunday qilib, kislotani o'lchash va o'qitish jarayonini avtomatlashtirish fikri meni hayajonga soldi batareyalar. Axir, aqlli mikrosxemalarimiz asrida kimning aqli bor, multimetr va sekundomer bilan batareyani ko'zdan kechiradi? Albatta, ko'pchilik "xalq" zaryadlovchi Imax B6 ni biladi. U haqida markazda (va hatto bir nechta) bor. Quyida men u bilan nima qilganimni va nima uchun yozaman.

Aniqlik

Dastlab, mening maqsadim UPS batareyalarimni o'lchash uchun tushirish quvvatini oshirish va uzoq muddatda ularni erta qarish xavfiga ega bo'lmasdan o'rgatish edi (batareyalar emas, men). Men qurilmani demontaj qilingan holda haydadim.

Uning ichida juda ko'p differensial kuchaytirgichlar, multipleksor, yuqori samaradorlikka ega bo'lgan pulni kuchaytiruvchi regulyator, yaxshi korpusga ega va siz Internetda ochiqni topishingiz mumkin. manba kodi juda yaxshi proshivka. 5 ampergacha bo'lgan zaryadlash oqimi bilan u hatto 50A / soat avtomobil akkumulyatorlarini (hozirgi 0,1C) zaryadlashi mumkin. Bu boylik bilan oddiy 1 Vt rezistorlar bu erda oqim sensori sifatida ishlatiladi, ular boshqa narsalar qatorida o'z kuchlari chegarasida ishlaydi, ya'ni ularning qarshiligi yuk ostida sezilarli darajada kamayadi. Bunday o'lchash moslamasiga ishonish mumkinmi? Ushbu "datchiklarni" qo'llarim bilan puflab, tegizganimdan so'ng, mening shubhalarim yo'qoldi - men ularni manganin shuntlariga aylantirmoqchiman!

Manganin (shuningdek, konstantan ham bor) shuntlar uchun maxsus qotishma bo'lib, u qizdirilganda qarshiligini deyarli o'zgartirmaydi. Ammo uning qarshiligi almashtiriladigan rezistorlardan pastroq bo'lgan tartibdir. Shuningdek, qurilma pallasida kuchlanishni sensordan mikrokontroller tomonidan o'qiladigan qiymatlarga oshirish uchun operatsion kuchaytirgichlardan foydalaniladi (menimcha, raqamlashtirishning yuqori chegarasi TL431 dan mos yozuvlar kuchlanishi, taxminan 2,495 volt).

Mening modifikatsiyam rezistorlar o'rniga shuntlarni lehimlash va LM2904: DA2: 1 va DA1: 1 dagi operatsion kuchaytirgichlarning daromadini o'zgartirish orqali darajalardagi farqni qoplashdir (diagrammaga qarang).

Sxema



Konvertatsiya qilish uchun bizga kerak bo'ladi: asl qurilmaning o'zi (men asl nusxaning konvertatsiyasini tasvirlayman), manganin shuntlari (men ularni Xitoy multimetrlaridan oldim), ISP dasturchisi, cheali-zaryadlovchi proshivka (kalibrlash uchun), uni yig'ish uchun Atmel Studio (ixtiyoriy), proshivka va muvaffaqiyatli Atmega proshivka uchun g'isht yaratish tajribasi uchun eXtreme Burner AVR (Barcha havolalar maqolaning oxirida).
Va shuningdek: SMD-ni lehimlash qobiliyati va adolatni tiklash uchun chidab bo'lmas istak.

Men hech qachon sxema dizaynini yoki umuman havaskor radioni o'rganmaganman, shuning uchun tez orada ishlaydigan qurilmaga bunday o'zgartirishlar kiritish dangasa va qo'rqinchli edi. Va keyin multisim yordamga keldi! Lehimlash temiriga tegmasdan, g'oyani amalga oshirish, uni tuzatish, xatolarni tuzatish va u umuman ishlashini tushunish mumkin. IN bu misolda, Men sxemaning bir qismini simulyatsiya qildim, bilan operatsion kuchaytirgich, zaryadlash rejimini ta'minlovchi sxema uchun:

Rezistor R77 salbiy teskari aloqa yaratadi. R70 bilan birgalikda ular daromadni o'rnatadigan bo'luvchini tashkil qiladi, bu kabi narsalarni hisoblash mumkin (R77 + R70) / R70 = daromad. Mening shuntim taxminan 6,5 mOm bo'lib chiqdi, bu 5 A tokda 32,5 mV kuchlanish pasayishini tashkil qiladi va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan mantiqni va uning dizaynerining taxminlarini qondirish uchun biz 1,96 V olishimiz kerak. Men mos ravishda R70 va R77 sifatida 1 kOhm va 57 kOm rezistorlarni oldim. Simulyatorga ko'ra, chiqish 1,88 volt bo'lib chiqdi, bu juda maqbuldir. Men R55 va R7 rezistorlarini ham chiqarib tashladim, chunki ular chiziqlilikni pasaytiradi; ular fotosuratda ishlatilmaydi (ehtimol bu xatodir) va men shuntning o'zini maxsus simlar bilan R70, C18 pastki qismiga va yuqori qismiga uladim. shunt to'g'ridan-to'g'ri op-ampning "+" kirishiga.

Ortiqcha izlar, jumladan, taxtaning orqa tomonidagilar ham kesilgan. Simlarni shunt yoki platadan vaqt o'tishi bilan yiqilmasligi uchun yaxshilab lehimlash juda muhim, chunki bu sensor nafaqat mikrokontrollerning ADC ni, balki quvvat beradi. qayta aloqa impuls regulyatorining oqimiga ko'ra, agar signal yo'qolsa, maksimal rejimga o'tishi va o'lishi mumkin.

Bo'shatish rejimining sxemasi tubdan farq qilmaydi, lekin men VT7 dala qurilmasini radiatorga joylashtirganim va deşarj quvvatini dala qurilmasi chegarasiga oshirganim uchun (ma'lumotlar varag'iga ko'ra 94 Vt), maksimal tushirish oqimini yuqoriroq qilib qo'ymoqchiman. .

Natijada, men oldim: R50 - 5,7 mOm, R8 va R14 - mos ravishda 430 Ohm va 22 kOm, bu 5 A shunt orqali oqim bilan chiqishda zarur bo'lgan 1,5 voltni beradi. Biroq, men tajriba o'tkazdim. yuqori oqim bilan - maksimal natija 5,555 A edi, shuning uchun men proshivkaga 5,5 A ga cheklov qo'shdim ("cheali-charger\src\hardware\atmega32\targets\imaxB6-original\HardwareConfig.h" faylida).

Yo'lda muammo paydo bo'ldi - zaryadlovchi qurilma kalibrlanganligini tan olmadi (men zaryadsizlantirdim). Buning sababi, tekshirish uchun "HardwareConfig.h" faylidagi MAX_DISCHARGE_I so'l ta'rifi emas, balki birinchisini tekshirish uchun ikkinchi kalibrlash nuqtasi (nuqtalar "GlobalConfig.h" faylida tasvirlangan) ishlatiladi. ). Men kodning bu nozik tomonlarini o'rganmadim va shunchaki "Calibrate.cpp" faylidagi checkAll() funksiyasida ushbu chekni kesib tashladim.

O'zgartirishlar natijasida 100mA dan 5A gacha bo'lgan diapazonda o'lchovlarning maqbul chiziqliligini ta'minlaydigan va bir narsa bo'lmasa, o'lchov deb atash mumkin bo'lgan qurilma qo'lga kiritildi: chunki men korpus ichida kuchli zaryadsizlantiruvchi maydon qurilmasini qoldirdim. (yaxshilangan sovutishga qaramay), isitiladigan taxta hali ham o'lchov natijasiga buzilishlarni keltirib chiqaradi va o'lchovlar kam baholanish tomon bir oz "suzadi" ... Bunga aniq kim aybdor ekanligiga amin emasman: xato kuchaytirgich yoki mikrokontrollerning ADC. Qanday bo'lmasin, IMHO, ushbu maydon kalitini korpusdan tashqariga olib chiqish va u erda etarli sovutish bilan ta'minlash (94 Vtgacha yoki uni boshqa mos keladigan N-kanal bilan almashtirish) arziydi.

Mikrodastur

Men bu haqda yozishni xohlamadim, lekin majbur bo'ldim.

Mening sovutish yaxshilanishlarim haqida bir oz

VT7 dala kaliti, yangi joyida, issiq elim bilan yopishtirilgan va uning issiqlik qabul qiluvchisi mis plastinkaga lehimlangan:

Men keraksiz radiatordan sovutishni anakartdan issiqlik trubkasida qilishga qaror qildim. Suratda mos o'lchamdagi bosim plitasi va tranzistor yostig'i ko'rsatilgan, uning perimetri bo'ylab izolyatsion plastmassa yotqizilgan - har qanday holatda. Lehimlash temir uchining tovoni to'g'ridan-to'g'ri taxtaga, umumiy simga lehimlanadi - u konvertordan qo'shimcha issiqlik qabul qiluvchi rolini o'ynaydi:

Yig'ilgan tuzilma qurilmaning oyoqlarida turishiga xalaqit bermaydi:

Mikrodasturga tayyor:

Men ushbu modifikatsiyani passiv sovutish rejimida sinab ko'rdim: 6 voltli Pb batareyasini maksimal 5,5 A oqim bilan 20 daqiqa davomida zaryadsizlantirish. Quvvat 30...31 Vt da ko'rsatildi. Termojuft tomonidan o'lchangan issiqlik trubkasidagi harorat 91 ° C ga yetdi, tana ham qizib ketdi va bir nuqtada ekran binafsha rangga aylana boshladi. Albatta, men darhol testni bekor qildim. Ekran uzoq vaqt davomida normal holatga qaytolmadi, lekin keyin u ozod qilindi.

Endi ajratib olinadigan ulanishga ega bo'lgan masofaviy yuk bloki bo'lishi aniq eng yaxshi yechim: radiator va fanning o'lchamiga hech qanday cheklovlar yo'q va zaryadlashning o'zi ham ixchamroq va engilroq bo'ladi (dalada zaryadsizlanish kerak emas).

Umid qilamanki, ushbu maqola yangi boshlanuvchilarga nochor apparat qismlarida tajribalarda jasoratli bo'lishga yordam beradi.
Izohlar va qo'shimchalar qabul qilinadi.

Ogohlantirish: tavsiflangan modifikatsiyalar, agar noto'g'ri ishlatilsa, zaryadlovchi qismlarga zarar etkazishi, uni qaytarib bo'lmaydigan "g'isht" ga aylantirishi, shuningdek, qurilma ishonchliligining pasayishiga olib kelishi va yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Muallif mumkin bo'lgan zarar, shu jumladan behuda vaqt uchun javobgarlikni rad etadi.

Havolalar

Muqobil proshivka cheali-charger: https://github.com/stawel/cheali-charger (Uning YouTube-dagi sharhi: bir marta , ikki).
Mikrodasturni kompilyatsiya qilish uchun: Atmel Studio va CMake
Miltillovchi dastur: eXtreme Burner AVR
ISP dasturchisi:

Imax B6 mos keladi turli xil turlari batareyalar Modifikatsiya yuqori sifatli mikroprotsessor yordamida boshqariladi. Ushbu model zaryadlash oqimining keng diapazoni bilan ajralib turadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, u cheklangan zaryadlash funksiyasiga ega. Kirish kuchlanishi doimiy ravishda nazorat qilinadi.

Agar zaryadlash xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, minimal kuchlanish 10 V. Quvvat 60 Vt darajasida. O'zgartirish uchun minimal tushirish oqimi 0,1 A. Shuningdek, qurilmaning ixcham o'lchamini ham eslatib o'tish kerak. Uzunligi 133 mm va kengligi 87 mm bo'lgan modelning qalinligi atigi 33 mm. O'zgartirish bozorlarda taxminan 1500 rublni tashkil qiladi. Biroq, siz Imax B6AC-ni o'zingiz qilishingiz mumkin.

Zaryadlash davri

Standart zaryadlash sxemasi bitta mikroprotsessor, modul, boshqaruvchi va kengaytirgichni o'z ichiga oladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, in original versiya Varikap ishlatiladi. U impulslarning tebranishlarini kuzatib boradi elektr zanjiri. Kondensator batareyalar bilan muvofiqligi uchun javobgardir. Tiristor ikkita adapterda ishlatiladi. Zaryadlashni himoya qilish uchun turli o'tkazuvchanlik izolyatorlari qo'llaniladi. Kirishda bitta filtr o'rnatilgan bo'lib, u kuchaytirgichdan quvvatlanadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, zaryadlovchida rektifikator mavjud. Va bu kengaytirgichning bir qismidir.

Zaryadlovchi qurilmani yasash

O'z qo'llaringiz bilan Imax B6 uchun quvvat manbai qilish juda oddiy. Avvalo, transformator tanlanadi. Ushbu maqsadlar uchun past chastotali turdagi dinistordan foydalanishga ruxsat beriladi. Yuqori sezuvchanlikni engish uchun plastinkaga uchta filtr o'rnatiladi. Keyin, Imax B6 uchun o'z qo'llaringiz bilan quvvat manbai qilish uchun kuchaytirgichni oling. Belgilangan element 15 V kuchlanishda ishlaydi Cheklash chastotasi kamida 55 Hz.

Balanslashtiruvchi ulagichni o'rnatish

Imax B6 uchun siz balanslash ulagichini o'zingiz qilishingiz mumkin turli yo'llar bilan. Ko'pincha mutaxassislar buning uchun chiziqli adapterdan foydalanadilar. Siz solishtirgichdan lehimlashni boshlashingiz kerak. U kengaytirgichning orqasida o'rnatiladi va uning ajralmas qismi hisoblanadi. Ish paytida salbiy qarshilik tekshiriladi. Ushbu parametr oddiy model uchun u taxminan 50 ohmni tashkil qiladi.

Ikkinchi yig'ish usuli - to'r adapterini Imax B6 ga o'rnatish. Balanslash ulagichini o'z qo'llaringiz bilan lehimlash muammoli. Adapterni olish juda qiyin. Biroq, u juda ko'p afzalliklarga ega. Birinchidan, u kamdan-kam qizib ketadi. Element ham bardoshli. Bundan tashqari, u yaxshi o'tkazuvchanlikka ega.

O'zgartirish uchun termal sensor

Kapasitiv triod yordamida o'z qo'llaringiz bilan Imax B6 uchun harorat sensori qilishingiz mumkin. Avvalo, yig'ishda modulyator tayyorlanadi, kontakt turidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Keyinchalik, Imax B6 ni o'z qo'llaringiz bilan yig'ish uchun siz faza komparatoridan foydalanishingiz kerak. U filtrning orqasida o'rnatiladi. Bunday holda, inverter tranzistorlari bo'lgan adapter kerak bo'ladi. Ularning o'tkazuvchanligi kamida 45 mikron bo'lishi kerak.

10 V modifikatsiyasi

Imax B6 ni o'z qo'llaringiz bilan zaryadlash (quyida ko'rsatilgan fotosurat) juda oddiy. Ish paytida to'g'ri kondansatkichni tanlash muhimdir. Bu umumiy zaryadlash ishiga ta'sir qiladi. Asl versiyada simli mikroprotsessor ishlatiladi. Uni o'rnatish uchun siz plataga port orqali ulangan qabul qiluvchidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, zaryadlash chiqishi 8 V dan ortiq bo'lmagan kuchlanishga ega bo'lishi kerak.

Ko'pgina mutaxassislarning aytishicha, kondansatörler maydon turi Uni ishlatmaslik yaxshiroqdir. Termal yo'qotishlarni kamaytirish uchun o'tkazuvchanligi 4 mkm bo'lgan o'tish filtrlaridan foydalaning. Ular chastotaning ortishidan, shuningdek, to'lqin shovqinidan qo'rqmaydilar. Modellarni ham ta'kidlash joiz bu turdagi iqtisodiy rejimda ishlash. Triodning o'zi 40 Ohm qarshilik bilan o'rnatiladi. Uning uchun qoplama sig'imli turdagi bo'lishi uchun tanlangan. Konverterning o'zi mikroprotsessor orqasida o'rnatiladi. Signalning uzatilishini boshqarish uchun komparator lehimlanadi.

15 V kuchlanishli qurilmalarni yig'ish

Dupleks kengaytirgich yordamida 15 V Imax B6 zaryadlovchini o'z qo'llaringiz bilan yig'ishingiz mumkin. Biroq, birinchi navbatda, astarni bajarishga arziydi. Asl versiyada u lehimsiz amalga oshiriladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, modelda ikkita filtr o'rnatilgan bo'lishi kerak. Zaryadlash kuchlanishi to'g'ridan-to'g'ri tester bilan tekshirilishi kerak. Mikroprotsessorni o'rnatgandan so'ng, triod lehimlanadi.

Belgilangan element bitta adapterda ishlatilishi mumkin. Uning issiqlik samaradorligi o'rtacha 89% ni tashkil qiladi. Bunday holda, o'tkazuvchanlik ko'plab omillarga bog'liq. Zaryadlovchi kondansatörler tetrodlar bilan o'rnatiladi. Ushbu elementlar kamida 40 Gts chastotada ishlashga qodir. 15 V kuchlanishda bloker faollashadi. O'zgartirish chastotasini kamaytirish uchun mutaxassislar keng polosali rektifikatorlardan foydalanishni tavsiya etadilar.

15 V uchun uy qurilishi modifikatsiyalari

Supero'tkazuvchilar komparatorsiz Imax B6 ni 15 V kuchlanishda o'z qo'llaringiz bilan zaryadlash. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, qurilmaning o'tkazuvchanligi 5 mikrondan ortiq bo'lmaydi. Yig'ish paytida asosiy muammo tetrod bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda sig'imi 5 pF bo'lgan original qismni topish juda qiyin. Biroq, uni chiziqli analog bilan almashtirish mumkin, ya'ni universal element. 5 Gts dan ortiq bo'lmagan chastotada jim ishlaydi. Modifikatsiyani yig'ishda kuchlanishni doimiy ravishda kuzatib borish kerak.

Agar bu parametr keskin oshsa, varikapdan foydalanishga arziydi. Agar sezgirlik pasaysa, siz filtrlarni almashtirishga harakat qilishingiz mumkin. Mikroprotsessorni o'rnatganingizdan so'ng, tranzistorni lehimlashni boshlashingiz kerak. Agar siz dala analoglaridan foydalansangiz, ular past qaytarilish darajasiga ega. Shuni ham ta'kidlash joizki, ular iqtisodiy rejimda ishlashga qodir emas. Ishlash harorati elementlar o'rtacha 45 daraja. Zaryadlash uchun past o'tkazuvchanlik izolyatorlarini o'rnatish maqsadga muvofiqdir.

AP chiqishiga ega qurilmalar

Imax B6 zaryadlovchini (AP chiqishi bilan) o'zingiz (o'z qo'lingiz bilan) yig'ish juda oddiy. Buning uchun sizga faqat bitta adapter kerak bo'ladi. U kengaytirgichga ulanadi. Agar biz standart zaryadlash sxemasini ko'rib chiqsak, unda tartibga solinadigan turdagi trioddan foydalanish kerak. Shuningdek, yig'ish uchun sizga modulyator va mikroprotsessor kerak bo'ladi. Konverter ikkita plastinada ishlatilishi mumkin va uning minimal chastotasi taxminan 50 Hz bo'lishi kerak.

Shunday qilib, qurilma past issiqlik yo'qotishlari bilan yuqori o'tkazuvchanlikka erishadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, filtrlar faqat yarimo'tkazgichlar bilan biriktirilishi mumkin. Kengaytirgichdagi chiqish kuchlanishi 15 V dan oshmasligi kerak. Agar siz kondansatörning haddan tashqari qizishi bilan bog'liq muammolarni topsangiz, izolyatorni diqqat bilan tekshirishingiz kerak. Agar u shikastlangan bo'lsa, siz elementni tozalashga harakat qilishingiz mumkin.

Faqat AA chiqishiga ega modellar

Imax B6 zaryadlovchi qurilmasini o'z qo'llaringiz bilan (AA kirishi bilan) qilish avvalgi modifikatsiyaga qaraganda biroz qiyinroq. Bunday holda siz ikkita kanal tipidagi adapterni tanlashingiz kerak bo'ladi. Mikroprotsessorning o'zi 50 Gts chastotada ishlatiladi. O'tkazuvchanlik muammolarini hal qilish uchun standart sifatida komparator o'rnatiladi. Modifikatsiyaning konvertori yaxshi sezuvchanlikka ega bo'lishi kerak. Asl versiyada u har ikki tomonda o'rnatilgan ikkita filtr bilan himoyalangan.

Agar siz mutaxassislarga ishonsangiz, unda siz operatsion analoglardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu filtrlar qizib ketishdan qo'rqmaydi. Komparatorni himoya qilish uchun past o'tkazuvchanlik izolyatori ham ishlatiladi. Astarda adapterdan foydalanish ko'proq mos keladi va u kengaytirgichning orqasida o'rnatilishi kerak. Keyin varikapni lehimlashingiz kerak. Ulagich uchun adapterlar komparator yaqinida o'rnatiladi. Chiqish qarshiligi oshsa, mutaxassislar filtrlarni darhol almashtirishni taklif qilishadi. Bundan tashqari, mikroprotsessor yonida o'rnatilgan izolyatorning holatini tekshirishga arziydi.

Li-ion mos keluvchi qurilmalar

Ochiq komparator asosida Li-ion muvofiqligi bilan modifikatsiya qilishingiz mumkin. U 55 Gts chastotada ishlaydi va sinus to'lqin signallarini yaxshi boshqaradi. Biroq, mikroprotsessorni o'rnatish orqali modifikatsiyani yig'ishni boshlash standart hisoblanadi. Shundan keyingina plastinaga o'rnatiladigan va elektr pallasiga ulangan kengaytirgichda ishlash mumkin.

O'tkazuvchanlik muammolarini hal qilish uchun chiziqli turdagi konvertorni panjara analoglari bilan almashtirish mumkin. Ular arzon va juda ixcham. Magnit lentada zaryadlash uchun varikapni tanlash maqsadga muvofiqdir. Plitada sezgirlik bilan bog'liq muammolar aniqlansa, mutaxassislar mikroprotsessorning ishlashini tekshirishni tavsiya qiladi. Muammo faqat shu erda bo'lishi mumkin.

LiPo mos keluvchi qurilmalar

Imax B6 ni o'z qo'llaringiz bilan zaryadlash (LiPo mosligi bilan) juda oddiy, ammo modifikatsiya qilish uchun sizga yuqori sifatli adapter kerak bo'ladi. Mikroprotsessor qopqoqqa o'rnatilgan. Ko'pgina mutaxassislar stabilizatorlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Ular magnit shovqin xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ular elektr zaryadlash pallasida impulslarning kuchlanishini yaxshi engishadi. O'zgartirish uchun adapter triodning orqasida o'rnatilishi mumkin.

Shunday qilib, faqat bitta izolyator kerak bo'ladi. Filtrlar odatda 4 mikron o'tkazuvchanligi bilan qo'llaniladi. Mutaxassislarning fikricha, komparator orqasida lehimlangan tetrodga alohida e'tibor qaratish lozim. Agar salbiy qarshilik to'satdan o'zgarsa, mikroprotsessordan sxemani sinab ko'rishingiz kerak. Nominal kuchlanish 13 Vu bo'lishi kerak. O'tkazuvchanlik bilan bog'liq muammolar aniqlansa, har doim dinistorni tekshirishga arziydi.

Ni-Cd mosligi bilan zaryadlovchi qurilmalar

Ni-Cd mosligi bilan o'zgartirishlar ko'pincha magnit modullarda amalga oshiriladi. Bunday holda, kengaytirgich 55 mikrondan ortiq bo'lmagan o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan ikkita kontakt uchun ishlatilishi mumkin. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, mikroprotsessorni o'rnatgandan so'ng salbiy qarshilikni tekshirishga arziydi. Shuni ham unutmaslik kerakki, 3 A haddan tashqari yuklanishda chiqish kuchlanish parametri 15 V dan oshmasligi kerak. Qurilmalarda qoplama filtrlar bilan ishlatilishi mumkin.

Bunday holda, past sezgirlikdagi vaqtinchalik modifikatsiyalar yaxshi mos keladi. Bunday holda, izolyator kengaytirgichning orqasida o'rnatiladi. Agar plastinkada muammolar yuzaga kelsa, mikrokontrollerning o'tkazuvchanligini qayta tekshirish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda muammo filtrda ham bo'lishi mumkin. Agar qarshilik og'ishi ozgina bo'lsa, siz qurilmadan barcha impuls shovqinlarini bostiruvchi komparatorni o'rnatishga harakat qilishingiz mumkin.

Pb mos o'zgartirishlar

Imax B6 ning o'z qo'llaringiz bilan modifikatsiyasini (Pb muvofiqligi bilan) qilish uchun 40 Gts chastotali mikrokontrollerni, shuningdek, diod tipidagi kengaytirgichni tayyorlash tavsiya etiladi. Bunday holda, mutaxassislar chiqish izolyatorlarini o'rnatishni tavsiya etmaydi. Avvalo, ular zaryadlash sezgirligi parametrini kamaytiradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, mavjud muayyan muammolar joriy konvertatsiya bilan. Zaryadlovchilarda stabilizatorlar ko'pincha bitta ulanish turidan foydalaniladi. Bunday holda, konvertorni rektifikatorning orqasida o'rnatish kerak. Transceiverlar filtr muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi. Ushbu qurilmalar 33 Gts chastotada ishlashi kerak. Zaryadlash chiqishidagi haddan tashqari yuk ko'rsatkichi 4 A dan oshmasligi kerak. Transistorlar ko'pincha past empedansli turdagi ishlatiladi.

NiMH batareyalari uchun qurilmalar

Imax B6 zaryadlovchini o'z qo'llaringiz bilan yig'ish uchun (NiMH batareyalari uchun) siz mikrokontrollerli faqat bitta adapterdan foydalanishingiz mumkin, bu holda u standart ravishda kengaytirgich orqasiga o'rnatiladi. Ba'zi ekspertlar ortiqcha yuk bilan bog'liq muammolarni oldini olish uchun darhol salbiy qarshilikni tekshirishni maslahat berishadi. Zaryadlash uchun tranzistor sozlanishi turdagi sifatida o'rnatiladi. Adapter to'g'ridan-to'g'ri komparatorning chetida lehimlanadi. Hammasi bo'lib, modifikatsiya ikkita kichik sig'imli filtrni talab qiladi.

Kuchaytirgichni 15 V kuchlanishda ishlay oladigan konvertor bilan ishlatish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, mikroprotsessorni faqat izolyatorlar yordamida himoya qilish mumkinligini ta'kidlash kerak. Asl zaryadlovchi versiyasidagi triod keng polosali turdagi. U impulsli shovqinga bardosh beradi va yuqori kuchlanish sharoitida yaxshi ishlaydi.

Dinamik qabul qiluvchilarni qo'llash

Imax B6 zaryadlovchini qanday qilish mumkin? Bu savolga javob berib, shuni ta'kidlash kerakki, dinamik qabul qiluvchilar 35 Gts dan ortiq bo'lmagan chastotada ishlashga qodir. Modifikatsiyani yig'ish uchun birinchi navbatda simli kengaytirgich va qo'shimcha mikroprotsessor kerak bo'ladi. Model uchun bitta ulanishli filtrlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, o'tkazuvchanligi 55 mikron bo'lgan rezistor bloklari qurilmalar uchun juda yaxshi. Bunday holda, chiqish kuchlanishini o'lchash va qarshilikni tekshirishga arziydi. Agar sxemada nosozlik bo'lsa, mikroprotsessorni almashtirish tavsiya etiladi. Zaryadlovchi adapter diskret kalit bilan o'rnatilishi mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, zaryadlovchi modullari nurli tranzistorlar bilan ishlatiladi.

Diyot tetikidan foydalanish

O'z qo'lingiz bilan Imax B6 zaryadlovchini qanday qilish kerak? Diyot tetiklari modelning o'tkazuvchanligini sezilarli darajada oshiradi. Modifikatsiyani o'zingiz yig'ish uchun mutaxassislar kondansatör kengaytirgichlaridan foydalanishni maslahat berishadi. Biroq, birinchi navbatda, uskunaga mikroprotsessor o'rnatiladi. Bundan tashqari, yuqori sifatli modulni tanlash haqida g'amxo'rlik qilish kerak. Modifikatsiyaning o'tkazuvchanligini oshirish uchun analog modellardan foydalanish tavsiya etiladi.

Ekspander adapterga o'rnatilgan. Modifikatsiyani tekshirish uchun siz o'tkazgichlarda salbiy qarshilik darajasini o'lchashingiz kerak. Ushbu parametr 45 Ohmdan oshmasligi kerak. Zaryadlovchi tekshirgich katodga lehimlangan. Uning sezgirligi taxminan 30 mV bo'lishi kerak. Nihoyat, kengaytirgichning o'tkazuvchanligi tekshiriladi. Agar bu parametr 50 mikrondan ortiq bo'lsa, zaryadlash uchun to'r filtrini o'rnatish kerak bo'ladi. Agar sezgirlik kamaytirilsa, adapterli dinistor o'rnatiladi.

Chiziqli tetiklar bilan zaryadlash

Ko'pincha to'lovlar chiziqli triggerlarda yig'iladi. Ushbu elementlar yuqori chastotalarda ishlashga qodir. Ularning o'tkazuvchanligi past, chegarasi esa 50 V. Zaryadni yig'ish uchun mikroprotsessorni o'rnatish va kengaytirgichni tanlash tavsiya etiladi. Mutaxassislar o'tish tranzistorli bunday qurilmalarga kondansatkichlarni o'rnatishni maslahat berishadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, yuqori chastotali muammolarni har doim kanal filtrlari yordamida hal qilish mumkin.

Bugungi kunda uylarimizda batareyalar bilan ishlaydigan ko'plab portativ uskunalar mavjud. O'z navbatida, batareyalar energiya zahiralarini uzoq muddatli saqlash uchun ishlatiladigan o'lcham, kuchlanish va texnologiya bo'yicha turli xil konfiguratsiyalarga ega bo'lishi mumkin. Batareyalar bir martalik bo'lishi mumkin (masalan, tuz batareyalari) yoki qayta zaryadlanuvchi batareyalar - batareyalar. Keyinchalik, ko'pincha batareyalarni keyingi foydalanish uchun zaryad qilish kerak degan savol tug'iladi, garchi portativ elektronika ishlab chiqaruvchilari ko'pincha bunday qurilmalarga maxsus zaryadlovchilar kiritilganligiga ishonch hosil qilishadi, lekin amalda ko'pincha bunday batareyalar zaryadlovchi qurilmasi yo'q (ma'nosi kiritilgan) har qanday qurilma bilan) yoki AA batareyalarini sotib olayotganda, masalan, kamera uchun siz har doim ham darhol zaryadlovchini sotib olmaysiz (bu odatda bunday hollarda alohida sotib olinadi) yoki oddiygina va oddiygina standart zaryadlovchi yo'qoladi , yoki nihoyat, havaskor radio amaliyotida siz ko'pincha ba'zi qurilmalaringizda hayot bermoqchi bo'lgan ba'zi batareyalarni zaryad qilishingiz kerak. Shunday qilib, batareyalarni qayta zaryadlash muammosini ular uchun maxsus zaryadlovchi sotib olish orqali hal qilish mumkin. Xo'sh, bugun biz eng oddiy zaryadlovchini emas, balki har tomonlama IMAX B6, aniqrog'i uning 80 vattli nusxasini ko'rib chiqamiz.

dan sotib olishingiz mumkin internet xarid qilish platformalar yoki AliExpress. Nusxaning narxi 20 ta an'anaviy birlikdan boshlanadi, bu asl nusxadan 1,5-2 baravar arzon va 30 Vt quvvatga ega. Ammo nusxa nusxadir - sotib olayotganda uni kuzatib borishingiz kerak, chunki yerto'ladagi Liao amaki ham uni nusxalashi mumkin. Mening holatimda sotuvchi haqiqatan ham munosib bo'lib chiqdi (sharhlar foydali narsa) - men asl nusxadan minimal farq qiladigan zaryadlovchini oldim - yagona narsa shundaki, men korpusning yig'ilishidan unchalik mamnun emasman va bosilgan elektron plata yuqori sifat darajasida tayyorlangan.

Zaryadlovchining texnik xususiyatlari:

  • Ta'minot kuchlanishi 11 - 18 volt
  • Zaryadlash oqimi 0,1 dan 6 ampergacha
  • Maksimal zaryadlash quvvati 80 vatt
  • Bo'shatish oqimi 2 ampergacha
  • Maksimal tushirish quvvati 10 vatt
  • Zaryadlovchi va zaryadsizlantiruvchi funktsiyalari
  • NiMH/NiCd batareyalarini 1 bankdan 15 tagacha ketma-ket zaryadlash
  • Li-ion/polimer batareyalarni ketma-ket 1 dan 6 qutigacha zaryadlash
  • Zaryadlovchining og'irligi 227 g
  • Gabarit o'lchamlari 133x87x33 mm

Keling, olingan posilkani qo'llarimizga aylantiramiz va unga turli tomonlardan qaraylik.

Asl qurilmada bo'lishi kerak bo'lgan gologrammasiz ishning pastki qismi va falon xitoylik qiyshiq oyog'ini yopishtirib, jazolanadi!

Zaryadlovchi korpusining o'zi sovutgichdir. Aytgancha, butun tanasi butunlay alyuminiydan qilingan.

Bu siz ulanishingiz kerak bo'lgan ulagichdir tashqi manba 11-18 volt quvvat manbai. Umuman olganda, o'rnatilgan quvvat manbai bo'lgan nusxalarning versiyalari mavjud, lekin menimcha, bu yaxshiroq emas, u yanada ixchamroq, ha, lekin u ko'proq qizib ketishi mumkin, bu yaxshi emas. Burchakli teshikda, termometr yonida, aslida ulagich mavjud - zaryad olayotgan batareyalarning haroratini kuzatish uchun siz USB yoki termometrni (ko'rsatmalarda aytilmagan, lekin u LM35ga o'xshaydi) ulashingiz mumkin. .

Boshqa tomonda Li batareyalarini muvozanatli zaryadlash uchun ulagichlar va barcha batareyalar uchun asosiy chiqish plyus minus mavjud.

Yetkazib berish to'plami ko'rsatmalar va simlar to'plamini o'z ichiga oladi (quvvat manbai to'plamga kiritilmagan va alohida sotib olinishi kerak):

Buyurtma berishda men sotuvchidan ushbu ulagichlar bilan simlarni etkazib berishni so'radim, sukut bo'yicha bu T-ulagichlar bo'ladi.

Bu ingliz tilida va porloq shaklda to'plam bilan birga keladigan ko'rsatma. Ko'rsatmalar 2008 yilga tegishli.

Alohida, men zaryadlovchi uchun 120 Vt universal quvvat manbai sotib oldim (lekin noutbuklar uchun mo'ljallangan bo'lsa ham). Garchi bu erda xitoyliklar aldashdi va birlik 96 Vt bo'lib chiqdi va 120 - bu faqat maksimal.

Qurilma turli noutbuklar uchun ulagichlar to'plami bilan birga keladi:

Zaryadlovchi uchun ideal vilka chap tomonda oq halqali uchinchi raqamdir.

Quvvat manbai kuchlanishi 12 voltdan 24 voltgacha sozlanishi mumkin.

Xo'sh, endi hamma narsa tashqi tomondan baholandi, keling, uni qismlarga ajratishni boshlaylik!

Biz yon panellarni ochamiz va taxta vidalanadigan korpusning pastki qismini chiqaramiz.

Siz darhol sezganingizdek, taxta juda yuqori sifatli, barcha elementlardan tayyorlangan sirt o'rnatish ular to'g'ridan-to'g'ri turishadi (elektrolitik kondansatörler hisobga olinmaydi), oqim yuvilgan, hech qanday ifloslantiruvchi moddalar yo'q, lehim porloq, hamma narsa chiroyli tarzda muhrlangan. Hatto ko'zlar ham baxtlidir! Qurilmadagi kuchlanish konvertori impulsli - bu faqat akkumulyatorlarni zaryad qilish uchun.Qurilmaning mikrokontrolleri uchun stabilizator plataning orqa tomonida joylashgan. Keling, nigohimizni u yerga qaratamiz.

Ko'rib turganingizdek, barcha issiqlik yuklangan elementlar teskari tomonda joylashgan bosilgan elektron plata va siz eslaganingizdek, radiator ham bo'lgan qurilma tanasiga bosiladi.

Har bir narsa termal kauchuk bantlar orqali tanaga bosiladi.

Shamollatish uchun mo'ljallangan shtampdan mamnun bo'ldim, bu havo aylanishi uchun deyarli hech qanday bo'shliqqa ega emas.

Ehtimol, eng qiziqarli savollardan biri zaryadlovchining nimaga asoslanganligi. Ammo bu erda biz hafsalamiz pir bo'ldi - biz buni bilmaymiz, chunki mikrokontroller chipining korpusidagi yozuv o'chiriladi. Umuman olganda, u Atmega16 mikrokontrolleriga juda o'xshaydi.

Keling, hamma narsani qayta joylashtiramiz va uni yoqishga harakat qilamiz, demontaj paytida hech narsa buzilmagan deb umid qilaman.)

Quvvatni yoqsangiz, boshida qurilma nomi bilan yozuv paydo bo'ladi. Va keyin siz qurilma bilan ishlashni boshlashingiz mumkin, tanlang kerakli rejim, zaryadlash oqimi parametrlarini o'rnating va start tugmasini bosing, batareyani tekshirgandan so'ng, batareyani zaryadlash jarayoni tanlangan turga qarab belgilangan algoritmga muvofiq boshlanadi. Agar noto'g'ri tanlangan bo'lsa, masalan, Li-ion o'rniga NiMH batareyasini o'rnatgan bo'lsangiz, qurilma xato ko'rsatadi va zaryadlash boshlanmaydi, xuddi shunday, batareya umuman bo'lmasa yoki batareyalar ko'p yoki kamroq bo'lsa. zaryadlovchini tanlangan zaryadlash menyusi parametrlari bilan solishtirganda.

Biz simlarni zaryadlovchiga ulaymiz va timsoh kliplarini batareyaga ulaymiz. Batareyalar uchun ushlagichlar bilan ta'minlashga arziydi, chunki timsoh kliplari nafaqat noqulay, balki ba'zan ulanishning iloji yo'q.

Keling, mobil telefondan eski batareyani zaryad qilishga harakat qilaylik.

Parametrlarni o'rnating.

Start tugmasini bosing va qurilma batareya quvvatini tekshiradi.

To'lov boshlandi. Farmonning yuqori qatorida akkumulyatorlarning turi va soni, zaryadlash oqimi (batareya 700 mA / soat, lekin u o'lik va uning quvvati biroz kichikroq; zaryadlash jarayonida oqim 300 mA ga tushadi va asta-sekin kamayadi) zaryadlash davrining oxirida 0 ga) va batareyadagi kuchlanish. Pastki chiziq ishlayotgan zaryadlash yoki tushirish jarayonini, zaryadlash uchun sarflangan vaqtni va batareyaga pompalanadigan yoki chiqarib yuborilgan zaryad hajmini ko'rsatadi.

Zaryadlash oxirida siz eshitasiz ovozli signal va zaryadlash to'xtaydi. Natijada, eski batareya 1 soat ichida zaryadlangan va uning quvvati deyarli 200 mAh edi. Va shunga qaramay, sig'im qiymati biroz oshirib yuborilgan bo'lishi mumkin, ko'rinishidan, bu hisob-kitob joriy zaryad oqimi printsipi bo'yicha amalga oshiriladi, bu oqim oqimining vaqtiga ko'paytiriladi.

Uchun har xil turlari Batareyalar uchun kuchlanish avtomatik ravishda o'rnatiladi (nominal kuchlanish va to'liq zaryadlangan batareyaning kuchlanishi, shuning uchun LiPo uchun nominal qiymat 3,7 V, zaryadlangan batareya esa 4,2 V kuchlanish beradi). NiMH va NiCd uchun nominal kuchlanish 1,2 V, Li-ion uchun 3,6 V, LiPo uchun 3,7 V, LiFe uchun 3,3 V.

Quvvatlash qurilmasi 4 ta standart algoritm bo'yicha ishlaydi: Li batareyalar (muntazam zaryadlash, muvozanatli zaryadlash (ko'p pinli asosiy zaryadlash chiqishining o'ng tomonidagi ulagichlardan foydalanadi), tez zaryadlash, saqlash, tushirish), NiMH batareyalari (zaryadlash oqimini, zaryadsizlanish oqimini, zaryadlash va tushirish davrlarining sonini o'rnating), NiCd batareyalari (zaryadlash oqimini, zaryadsizlanish oqimini, zaryadlash va tushirish davrlari sonini o'rnating.), qo'rg'oshin kislotali batareyalar(zaryad qilish va zaryadlash). Shuningdek, siz o'z ma'lumotlaringizni ba'zi batareya zaryadlash birikmalarida saqlashingiz mumkin, masalan, har safar zaryadlashdan oldin bularning barchasini sozlamaslik uchun falon quvvatga ega 4 ta NiMH batareyani falon oqim bilan va falon tsikllarda zaryadlang.

Zaryadlovchining keyingi qismida Li batareyasining turini sozlashingiz mumkin bo'lgan sozlamalar menyusi mavjud, batareyani sinovdan o'tkazish vaqti, D.Peak sezgirligini sozlash, USB ulagichi yoki termometrni boshqarish va sozlash va boshqalar, fotosuratdagi menyu diagrammasi:

Kompyuterga USB orqali ulanish uchun sizga UART-USB adapteri kerak bo'ladi. Zaryadlovchi tomonidan yuklangan ma'lumotlarda zaryadlash yoki zaryadsizlanish jurnali mavjud. Olingan ma'lumotlarni tasavvur qilish uchun siz original zaryadlovchilar uchun ishlab chiqilgan SCYRC-dan Log View dasturidan foydalanishingiz mumkin.

Xo'sh, IMAX B6 zaryadlovchi qurilmasi umuman yomon emas, u portativ uskunada batareya sifatida ishlatiladigan deyarli hamma narsani to'g'ri zaryad qiladi. Bundan tashqari, siz AA batareyalaridan tortib kichik batareyalargacha hamma narsani zaryad qilishingiz mumkin. avtomobil akkumulyatorlari. Ta'kidlash mumkin bo'lgan yagona kamchilik shundaki, u bir nechta batareyalarni faqat ketma-ket ulanganda zaryad qiladi. Agar bir nechta batareyalarni alohida zaryadlash amalga oshirilsa (muvozanatlangan rejim Li batareyalar uchun hisoblanmaydi), qurilma, ehtimol, eng yaxshi tanlov ushbu narx oralig'ida.

Agar siz elektronika bilan shug'ullansangiz, sizda Imax B6 (mini) aqlli zaryadlovchi bo'lishi mumkin. To'plam balanslash ulagichlarini va batareyalarni o'rnatish uchun qutini o'z ichiga olmaydi. Albatta, hunarmandlar ularni o'z qo'llari bilan hurda materiallardan yoki tayyor sotib olingan ehtiyot qismlardan yasashni boshlaydilar. Ba'zi odamlar buni yaxshiroq qilishadi, boshqalari esa yo'q. Ushbu postda men sizga batafsil aytib beraman va buni qanday qilishni ko'rsataman.

Buni qilish uchun menga kerak edi:

1. Boks 2×18650;

2. Boks 4×18650;


3. Balanslash ulagichlari 2s 3s 4S 5S 6s;

4. AWG18 simlari;

5. Banan zondlari;

6. 2EDG-5.08-4P + 2EDGV-5.08-4P vintli terminal bloklari - 2 dona;

7. Folga tolali shisha.

Shunday qilib, biz bosilgan elektron platani yasashimiz kerak

Sprint Layout-da ishlab chiqarilgan, . PCB, lay6 formatini yuklab oling

Taxtani ishlangandan so'ng, biz hamma narsani yig'amiz va lehimlaymiz.

Quyidagi fotosuratda ulagich 5 ta beshta qutiga ulangan. Biz ushlagichning oltinchi bo'linmasidan foydalanmaymiz, chunki biz 5 ta batareyani zaryad qilmoqdamiz.

Imax B6 balanslash ulagichiga ulanish diagrammasi

Sizda qanday zaryadlovchi bo'lishidan qat'i nazar, asl nusxasi asl emas, ularning barchasida muvozanat uchun beshta rozetka mavjud. lityum batareyalar 6 donagacha. Balanslash rozetkasiga ulanish uchun barcha banklarni ketma-ket ulang, so'ngra ulagichning 1-sim (qizil) yig'ilishning plyus qismiga, oxirgi sim esa yig'ilishning minusiga o'tadi, banklar orasidagi ulanishlar ulagichning oraliq simlari. Yoniq ( + ) birinchi mumkin va ( ) oxirgi, siz banan problarini lehimlashingiz kerak. Quyida maksimal miqdordagi batareyalarni ulash uchun diagramma keltirilgan.

Ushbu misolda biz batareyalarning maksimal ulanishini ko'ramiz, 6 dona. Beshta, to'rttani ulash uchun ... xuddi shunday qiling, polaritni kuzatishni unutmang.