» Bil DIY »Laddare för bilbatteri från datorns strömförsörjning

Laddare för bilbatteri från datorns strömförsörjning

Du kan själv skapa en laddare från en vanlig datorns strömförsörjning.
Laddare för bilbatteri från datorns strömförsörjning

Vilka egenskaper det kommer att ha: spänning, batteriet är 14 V, men laddningsströmmen beror på enheten. Denna laddningsmetod tillhandahålls av bilgeneratorn i standarddriftläge.

Skillnaden mellan denna artikel och andra liknande är att monteringen av produkten är ganska enkel. Du behöver inte göra hembakade brädor och snygga transistorer.

Faktiskt vad vi behöver:
1) en konventionell strömförsörjning från en dator på cirka 230 watt, det vill säga 12 V-kanalen förbrukar 8 A.
2) 12V bilrelä (med fyra kontakter) och två dioder per ström 1A
3) flera motstånd med olika kapacitet (beror på själva strömförsörjningsmodellen)

Efter att ha öppnat denna strömförsörjning upptäckte författaren att den var baserad på UC3843-chipet. Detta chip används som en pulsgenerator och för att skydda mot överström. Spänningsregulatorn på utgångskanalerna representeras av TL431-chipet:

Ett inställningsmotstånd installerades också där, som tjänar till att reglera utspänningen i ett visst intervall.

För att göra en laddare från denna strömförsörjning måste vi ta bort onödiga delar.

Vi kopplar bort 220 \ 110V-omkopplaren och alla ledningar från kortet.
Vi behöver det inte, eftersom vår strömförsörjning alltid fungerar på spänningen 220.

Sedan tar vi bort alla ledningar vid utgången, med undantag för bunten med svarta ledningar (det finns fyra ledningar) - detta är 0V eller "vanligt", och bunten med gula ledningar (i bunten med två ledningar) är "+".

Då kommer vi att få enheten att fungera kontinuerligt när den är ansluten till nätverket. Som standard fungerar det bara om de nödvändiga ledningarna är stängda i dessa buntar. Det är också nödvändigt att ta bort överspänningsskyddet, eftersom det stänger av enheten om spänningen stiger över ett visst värde.

Hela anledningen är att vi behöver 14.4V vid utgången från enheten och inte standarden 12.

Det visade sig att omkopplings- och skyddssignalerna fungerar via en optokopplare, och det finns bara tre av dem.
För att laddningsarbetet alltid måste stänga kontakterna till denna optokopplare med en bygel:

Efter denna åtgärd kommer strömförsörjningen att fungera oavsett spänning i nätverket.

Nästa steg är att ställa in utgångsspänningen på 14,4 V istället för 12. För att göra detta var vi tvungna att byta ut motståndet, som var i serie anslutet med trimmern, till ett 2,7 kΩ motstånd:

Nu måste du demontera transistorn, som ligger bredvid TL431. (varför är det okänt, men det blockerar mikrokretsens funktion) Denna transistor låg på denna plats:

För att stabilisera lägger vi till en belastning i form av ett 200 ohm 2W-motstånd (14.4v) till utgången från strömförsörjningen och ett 68 ohm-motstånd för 5V-kanalen:

När du har installerat dessa motstånd kan du börja reglera utspänningen utan en belastning på 14,4V. För att begränsa utgångsströmmen till 8A (det acceptabla värdet för vår enhet) måste du öka motståndets effekt i krafttransformatorkretsen, som används som en överbelastningssensor.

Ställ in motståndet på 47 Ohm 1 W istället för standarden.

Och ändå skadar det inte att lägga till skydd mot anslutning med omvänd polaritet. Vi tar ett enkelt 12V-bilrelä och två 1N4007-dioder. För att se enhetens driftläge skulle det också vara trevligt att göra ytterligare en diod och ett motstånd på 1 kΩ 0,5W.

Schemat kommer att vara följande:

Funktionssystem: när batteriet är anslutet med rätt polaritet, slås reläet på på grund av återstående laddning i batteriet. När reläet är aktiverat laddar batteriet från strömförsörjningen via en stängd reläkontakt, detta kommer att visas för oss av en extern diod.

Dioden, som är ansluten parallellt med reläspolen, tjänar till att skydda mot överspänning när den kopplas bort, vilket uppstår på grund av självinducerande EMF.

För att fästa reläet - det är bättre att använda silikontätning, eftersom det kommer att förbli elastiskt även efter torkning.

Sedan är trådarna lödda till batteriet. Det är bättre att ta flexibel, med en sektion på 2,5 mm2, ungefär en meter lång. För att ansluta till batteriet används krokodiller i trådarna. För att fixa dem i fallet använde författaren ett par nylonband (han pressade dem in i hålen som borrats i kylaren)

Vid detta arbete slutfört:


anmärkning: Enheten har nackdelar, till exempel finns det ingen indikation på batteriets laddningsgrad. Men det finns fördelar: på 24 timmar är batteriet fulladdat och samtidigt kan det inte stängas av, eftersom det inte "laddas" och inte försämras.
7.6
4.9
6.6

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
1 kommentar
Val.
[Kära, du beskrev ändringen av din egen PSU, och prenumeranter är intresserade av hur du kan göra om någon strömförsörjning ..... ja, åtminstone på vanliga MC: er, men det du pekar med fingret på den platsen kan ha en helt annan detalj. Generellt sett har jag ännu inte träffat den värsta förklaringen. Dizlayk

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...