Статистика
Время:
Зарегистрированных: 88285
Последним зарегистрирован: tr_sergey
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
 Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
 Сейчас на сайте
 Всего: 470
 Гостей: 469
 Анонимных: 0
 Пользователей: 1
 Зарегистрированные:
vbifvbif

> Зарядные устройства. -> Вторичное использование плат защиты вышедших из строя Li-ion АКБ.
4uvak

image


Вторичное использование плат защиты вышедших из строя Li-ion АКБ.

Наверняка у многих из Вас дома завалялась куча ненужных или вышедших из строя Li-ion аккумуляторов…


Как известно внутри Li-ion аккумулятор состоит из собственно элемента (ячейки) и схемы управления (платы защиты), которая обеспечивает защиту элемента от превышения и понижения напряжения при заряде и разряде выше и ниже допустимых значений соответственно, а также защиту по току и от КЗ. Запитывается схема управления непосредственно от самого элемента.
В этой статье я хотел бы рассказать о том, как можно использовать данные платы защиты во всеразличных конструкциях, где необходим контроль за напряжением с функцией защиты от КЗ например в устройствах с питанием от АКБ… Плата автоматически будет отключать нагрузку, исключая глубокий разряд(тем продлевая жизнь аккумуляторам) при снижении напряжения питания ниже критического уровня в диапазоне питания 2,4 – 26 вольт…
Как это сделать будет описано ниже, а для начала выберем какой – нибудь АКБ, я например взял дохлый аккумулятор для сименсов 65-75 серий…


У него помимо плюса и минуса имеется еще один вывод, который используется для общения телефона с контроллером аккумулятора, но данный вывод нам не нужен…
image

Вскрыв аккумулятор мы обнаруживаем саму банку АКБ(от которой избавляемся) и плату защиты…
Ключевой элемент(полевой транзистор) которым управляет контроллер, включен в минусовую шину между минусом банки и минусовым выводом самого аккумулятора…
image

Далее нужно проверить плату защиты на работоспособность(не исключено что она может быть вышедшей из строя), подключаем её по следующей схеме
image

Получается вот что
image

Напряжение на блоке питания устанавливаем 4 – 6 В, подключаем схему. Лампа должна загореться. Далее плавно уменьшаем напряжение на БП, при 2,4 – 2,6 В лампа должна потухнуть… Лампа не должна загораться при нормализации питающего напряжения. Чтобы привести плату защиты в исходное состояние нужно закоротить на короткое время минусовой вывод банки и минусовой выход платы защиты. Лампа должна снова загореться. Также нужно проверить плату защиты на срабатывание при КЗ. Закорачиваем выходы, лампа должна потухнуть… Все работает, приступаем к дальнейшему этапу.
Чтобы заставить плату срабатывать при других напряжениях в пределах 2,4 – 26 В немного дорабатываем схему добавив один подстроечный резистор(который будет работать в качестве резистивного делителя напряжения) – регулировкой которого мы и будем выбирать необходимое напряжение срабатывания защиты…
image

Выглядит это на макете так…
image


Устройство в действии. Здесь напряжение для срабатывания защиты выбрано – 8 В.
image
Плата может работать и при более высоких напряжениях, и отключать нагрузку например в 25 В. Здесь в качестве нагрузки подключена лампа на 26 В, которая гаснет, если напряжение падает ниже критических 25 В.
image

Данное устройство я внедрил в фонарик с питанием от 4 никель-металл-гидридных аккумулятора. Напряжение срабатывания защиты выбрал величиной в 4 В. Схема показала высокую надежность, и стабильно работает даже на 20-30 градусном морозе…


Куда внедрить данное устройство будет только зависеть от Вашей фантазии. Платы защиты могут иметь всеразличные конструкции, но почти все работают по одинаковому принципу…
Вот например плата защиты от АКБ 398 Мотороллы. Сами видите – такую малышку можно встроить куда угодно…

image

Обсудить на форуме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10518&st=0&#entry174692













  banner DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Portal-X