» Elektronika » Arduino »Měřič kapacity Li-Ion baterií

Měřič kapacity baterie Li-Ion

Tento projekt popisuje Arduino- zařízení, pomocí kterého můžete zkontrolovat kapacitu lithium-iontových prstových baterií. Poměrně často se baterie notebooku stávají nepoužitelnými, protože jedna nebo více baterií ztrácí svou kapacitu. Výsledkem je, že si musíte koupit novou baterii, až budete mít trochu krve a tyto nepoužitelné baterie vyměňte.

Měřič kapacity baterie Li-Ion


Co je pro zařízení potřeba:
Arduino Uno nebo jakékoli jiné kompatibilní.
16X2 LCD displej, který používá ovladač Hitachi HD44780
Relé v pevné fázi OPTO 22
Rezistor 10 MΩ při 0,25 W
Držák na 18650 baterií
4 ohmový 6W rezistor
Jedno tlačítko a napájení od 6 do 10 V při 600 mA




Teorie a vykořisťování

Napětí na plně nabité Li-Ion baterii bez zátěže je 4,2 V. Když je zátěž připojena, napětí rychle klesá na 3,9 V a poté pomalu klesá, jakmile se baterie vybíjí. Buňka je považována za vybitou, když napětí klesne pod 3V.

V tomto zařízení je baterie připojena k jednomu z analogových pinů Arduino. Napětí na baterii se měří bez zatížení a ovladač čeká na stisknutí tlačítka „Start“. Pokud je napětí baterie vyšší než 3V. , po stisknutí tlačítka se spustí test. K tomu je prostřednictvím polovodičového relé k baterii připojen rezistor 4Ohm, který bude hrát roli zátěže. Napětí je čteno regulátorem každou půl sekundu. Pomocí Ohmova zákona můžete zjistit aktuální dodávaný náklad. I = U / R, U-čtení analogovým vstupem regulátoru, R = 4 Ohmy. Protože se měření provádí každou půl sekundu, získá se 7200 měření za každou hodinu. Autor jednoduše vynásobí 1/7200 hodin aktuální hodnotou a sčítá výsledná čísla, dokud není baterie vybitá pod 3V. V tomto okamžiku se relé sepne a výsledek měření se zobrazí v mA \ h

LCD pinout

Účel PIN
1 GND
2 + 5V
3 GND
4 Digitální PIN 2
5 Digitální PIN 3
6,7,8,9,10 Není připojeno
11 Digitální PIN 5
12 Digitální PIN 6
13 Digitální PIN 7
14 Digitální PIN 8
15 + 5V
16 GND




Autor nepoužil potenciometr k úpravě jasu displeje, místo toho připojil pin 3 k zemi. Držák baterie je připojen mínus k zemi a plus k analogovému vstupu 0. Mezi plus z držáku a analogový vstup je zahrnut odpor 10 MΩ, který vykonává funkci pull-up. Polovodičové relé se zapíná mínus na zem a navíc na digitální výstup 1.Jedna z reléových svorek je připojena k plusu držáku, mezi druhou svorku a kostru je umístěn odpor 4 ohm, který při vybití baterie působí jako zátěž. Mějte na paměti, že se bude docela silně vyhřívat. Tlačítko a spínač jsou připojeny podle schématu na fotografii.



Protože se v obvodu používají PIN 0 a PIN 1, musíte je před stažením programu do řídicí jednotky deaktivovat.
Po připojení všeho, vyplňte níže uvedený firmware, můžete vyzkoušet baterii.



Na fotografii je uvedena hodnota napětí, kterou kontrolér přečte.
Napětí na něm musí být vyšší než 3V



Další fotografie je výsledkem měření během testu. Výše, doba testu v sekundách (83), napětí na baterii během testu (3,64 V) a kolik proudu bylo zátěži během této doby dáno v miliampérech (21,06 Mah).

Následující fotografie ukazuje hodnoty po dokončení testu. Okamžitě je jasné, že tato baterie, soudě podle svědectví, může být poslána do odpadu.



fw.rar [951 b] (počet stažení: 1224)
9.5
2.5
2.5

Přidejte komentář

    • úsměvúsměvyxaxaokdontknowyahoone
      šéfeškrábnutíhlupákanoano-anoagresivnítajemství
      promiňtanecdance2dance3prominoutpomocnápoje
      zastavitpřátelédobředobrá náladapískatlžícejazyk
      kouřtleskánícrayprohlásitvýsměšnýdon-t_mentionstáhnout
      teploirefulsmích1mdasetkánímoskingnegativní
      not_ipopcorntrestatčístvyděsitděsíhledat
      posměchděkujitototo_clueumnikakutnísouhlasím
      špatnévčelablack_eyeblum3červenat sechlubit senuda
      cenzurovánopleasantrysecret2hrozitvítězstvíyusun_bespectacled
      třástrespektlolprovedenívítejtekrutoyya_za
      ya_dobryipomocníkne_huliganne_othodibludzákazblízko
10 komentáře
Jak se mohu bez 10MHz odporu? Dejte pracovní diagram a náčrt?
jeden ne. Odpor se zahřívá, odpor se mění
Citace: JeffersonDi

Neurčujte, který tranzistor a relé (standardní)?
PS: Pomozte hodně!)

Schéma (standardní) - BC337, relé 5VDC na 5A (170 pozic v katalogu!)
Jako příklad - OMRON G6D-1A-ASI 5DC (1,4 $)
Rezistor v základně s Arduino ~ 2kom
A nezapomeňte na diodu paralelní s relé cívkou 1N4006 (nebo ekvivalentní)
Citace: Pronin
Je lepší dát tranzistor s relé (standardní) nebo polní snímač s nízkým regulačním napětím.

Neurčujte, který tranzistor a relé (standardní)?
PS: Pomozte hodně!)
Takové programy jsem nikdy neviděl ... Dokonce i u automobilek.
Jeden je psán a druhý je malovaný. Zde je vhodné polovodičové relé MPDCD3. Jsou drahé ($). Je lepší dát tranzistor s relé (standardní) nebo polní snímač s nízkým regulačním napětím.
Řekni mi ???
Takže které relé použít zde nebo co ho nahradit ??
Psát
relé OPTO 22
- stejné jako psaní "MLT rezistoru" bez dalšího vysvětlení, to znamená, že informace jsou o něco více než 0.
a další tip pro majitele čínských arduinů s čipem CH340: je lepší nepoužít první a nulové závěry, je lepší místo toho použít některé další, například 9 a 10, jako já. V opačném případě se glukometr automaticky zapne po spuštění testu životnosti baterie. Pin 9 je lepší posunout na zem nějakým druhem rezistoru na několik desítek kilogramů, může dojít k falešné reakci v důsledku úniku přes tlačítko. A další návrh: namísto polovodičového relé použijte běžného nízkonapěťového fieldmana s nízkými Rds. 5 V by mělo stačit k otevření většiny terénních pracovníků, kteří jsou nainstalovaní na základních deskách a laptopech.
Opravte obvod, máte nepřesnosti, zejména při připojování displeje.

Doporučujeme si přečíst:

Podejte to pro smartphone ...