כיום משתמשים רבים צברו כמה סוללות ליתיום עובדות ולא מנוצלות המופיעות בעת החלפת טלפונים ניידים בסמארטפונים.
בעת שימוש בסוללות בטלפונים עם מטען משלהם, בגלל השימוש במעגלי מיקרו מיוחדים לבקרת טעינה, כמעט ואין בעיות בטעינה. אבל בעת שימוש בסוללות ליתיום במגוון תוצרת בית נשאלת השאלה, כיצד ואיך לטעון סוללות כאלה. יש אנשים שמאמינים שסוללות ליתיום כבר מכילות בקרי טעינה מובנים, אך למעשה, יש להם תוכניות הגנה מובנות, סוללות כאלה נקראות מוגנות. תוכניות ההגנה בהן נועדו בעיקר להגנה מפני פריקה עמוקה ומתחים בעת טעינה מעל 4.25 וולט, כלומר זהו הגנת חירום, לא בקר טעינה.
כמה "חברים" באתר כאן יכתבו גם כי תמורת מעט כסף תוכלו להזמין לוח מיוחד מסין, איתו תוכלו להטעין סוללות ליתיום. אבל זה מיועד רק לחובבי "קניות". לא הגיוני לקנות משהו שקל להרכיב תוך מספר דקות מחלקים זולים ומשותפים. אל תשכח שהעמלה שהוזמנה תצטרך להמתין כחודש. כן, והמכשיר שנרכש לא מביא סיפוק כזה שנעשה עשה זאת בעצמך.
המטען המוצע מסוגל לחזור על כולם כמעט. תכנית זו פרימיטיבית מאוד, אך מתמודדת לחלוטין עם המשימה שלה. כל מה שנדרש לצורך טעינה באיכות גבוהה של סוללות Li-Ion הוא לייצב את מתח היציאה של המטען ולהגביל את זרם הטעינה.
המטען מאופיין באמינות, קומפקטיות ויציבות גבוהה של מתח היציאה, וכידוע עבור סוללות ליתיום-יון זו תכונה חשובה מאוד בעת הטעינה.
תרשים מטען לסוללת li-ion
מעגל המטען מיוצר על ווסת מתח מתכוונן TL431 וטרנזיסטור דו-קוטבי NPN בינוני. המעגל מאפשר לך להגביל את זרם הטעינה של הסוללה ולייצב את מתח היציאה.
תפקיד האלמנט הרגולטורי הוא הטרנזיסטור T1. נגד R2 מגביל את זרם הטעינה, שערכו תלוי רק בפרמטרים של הסוללה. מומלץ נגד 1 וואט. נגדים אחרים עשויים להיות בעלי הספק של 125 או 250 מגוואט.
הבחירה בטרנזיסטור נקבעת על ידי זרם הטעינה הנדרש המוגדר לטעינת הסוללה. במקרה הנדון ניתן להשתמש בטעינת סוללות מטלפונים ניידים, טרנזיסטורים NPN בעלי כוח ביתי או מיובא (לדוגמה, KT815, KT817, KT819). עם מתח כניסה גבוה או בעת שימוש בטרנזיסטור בעל הספק נמוך, יש צורך להתקין את הטרנזיסטור ברדיאטור.
LED1 (מודגש באדום בתרשים) משמש לאיתות חזותי על טעינת הסוללה. כשאתה מדליק סוללה פרוקה, המחוון זוהר בהיר ומתעמעם כשהוא נטען. נורית החיווי פרופורציונלית לזרם טעינת הסוללה. אך יש לציין כי כאשר הנורית מתה לחלוטין, הסוללה עדיין תהיה טעונה בזרם של פחות מ- 50mA, הדורש ניטור תקופתי של המכשיר בכדי למנוע טעינת יתר.
כדי לשפר את הדיוק במעקב אחר סיום הטעינה, נוספה למעגל המטען אפשרות נוספת לציון טעינת הסוללה (המודגשת בירוק) על LED2, טרנזיסטור PNP בעל הספק נמוך KT361 וחיישן זרם R5. המכשיר יכול להשתמש בכל גרסה של המחוון, תלוי ברמת הדיוק הנדרשת של בקרת טעינת הסוללה.
המעגל המוצג נועד לטעון סוללת Li-ion אחת בלבד. אך ניתן להשתמש במטען זה גם לטעינת סוללות מסוגים אחרים. יש צורך רק לקבוע את מתח היציאה ואת זרם הטעינה הנדרש.
ייצור מטען
1. אנו רוכשים או בוחרים מבין הרכיבים הזמינים להרכבה בהתאם לתכנית.
2. הרכבת המעגל.
כדי לבדוק את יכולת הפעולה של המעגל ואת הגדרותיו, אנו מרכיבים את המטען בלוח המעגל.
הדיודה במעגל הכוח של הסוללה (אוטובוס שלילי - חוט כחול) נועדה למנוע פריקת מצבר ליתיום-יון בהיעדר מתח בכניסה של המטען.
3. קביעת מתח היציאה של המעגל.
אנו מחברים את המעגל למקור כוח 5 ... 9 וולט. עם התנגדות הגיזום R3, קבענו את מתח היציאה של המטען בטווח של 4.18 - 4.20 וולט (במידת הצורך, מודדים את ההתנגדות שלו בסוף ההגדרה ושמים את הנגד עם ההתנגדות הרצויה).
4. קביעת זרם הטעינה של המעגל.
לאחר שחיברנו את הסוללה המשוחררת למעגל (כאשר הנורית נדלקת), אנו קובעים את ערך זרם הטעינה (100 ... 300 mA) באמצעות הבוחן R2. עם התנגדות R2 של פחות מ -3 אוהם, ייתכן שהנורית לא תדליק.
5. אנו מכינים לוח להתקנה והלחמה של חלקים.
גזרנו מהגודל האוניברסלי את הגודל הנדרש, מעבד בזהירות את קצוות הלוח בקובץ, מנקים ומסודרים את פסי המגע.
6. התקנת מעגל ניפוי על לוח עבודה
אנו מעבירים את החלקים מהלוח למעגל העובד, מבצעים הלחמה של החלקים, מבצעים את החיווט החסר של החיבורים בעזרת חוט הרכבה דק. בסוף ההרכבה אנו בודקים היטב את ההתקנה.
ניתן להרכיב את המטען בכל דרך נוחה, כולל הרכבה לקיר. כאשר הוא מותקן ללא שגיאות וחלקים הניתנים לשירות, הוא מתחיל לעבוד מייד לאחר ההפעלה.
כאשר היא מחוברת למטען, סוללה פרוקה מתחילה לצרוך זרם מקסימלי (מוגבלת ב- R2). כאשר מתח הסוללה מתקרב לסט, זרם הטעינה יירד וכאשר המתח בסוללה יגיע ל -4.2 וולט, זרם הטעינה יהיה כמעט אפס.
עם זאת, לא מומלץ להשאיר את הסוללה מחוברת למטען למשך זמן רב, מכיוון הוא לא אוהב להטעין אפילו עם זרם קטן ויכול להתפוצץ או לעלות באש.
אם המכשיר אינו פועל, יש צורך לבדוק מתח בקרה (1) של TL431.ערכו חייב להיות לפחות 2.5 V. זהו הערך הקטן ביותר המותר של מתח הייחוס עבור שבב זה. שבב TL431 נפוץ למדי, במיוחד ב- PSU מחשבים.