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Ladeschaltung für leistungsstarke LI-ION-Batterien



Grüße die Bewohner unserer Website!
Wenn Sie ein Funkamateur sind, müssen Sie versucht haben, eine Powerbank zusammenzubauen mit seinen eigenen HändenZumindest aus sportlichen Gründen. In größerem Maße stellen die Menschen Powerbanks jedoch mit ihren eigenen Händen her, weil das tragbare Laden im Werk nicht zu ihnen passt. Nehmen Sie sogar die Tatsache, dass der Ladestrom solcher Powerbanks selten einen Wert von 1A überschreitet (hier bedeutet dies den von der Powerbank selbst geladenen Strom und nicht den Ausgangsstrom, mit dem sie (Powerbank) Ihre Geräte auflädt).


1A reicht also nicht aus, und wenn beispielsweise die Kapazität einer Powerbank beeindruckend ist und beispielsweise 20.000 mAh beträgt, wird sie mit diesem Strom etwa 20 Stunden oder länger aufgeladen, ganz zu schweigen von Powerbanks mit einer höheren Kapazität.
Ladekarten für eine Dose eines Lithium-Ionen-Akkus auf Basis des TP4056-Chips sind jedem bekannt.

Sie können eine Lithiumbatterie mit einem Strom von bis zu 1A aufladen. Die Chinesen verkaufen jetzt 3-Ampere-Versionen solcher Boards.

Daher entschied sich der Autor des heutigen hausgemachten Produkts (AKA KASYAN), 9 TP4056-Mikroschaltungen zu kreuzen. Dadurch können Lithiumbatterien mit einem Strom von bis zu 8-9A aufgeladen werden. Warum wird das benötigt? Erstens ist eine solche Platine sehr nützlich, wenn Sie Ihre eigene Powerbank mit großer Kapazität zusammenstellen möchten, und zweitens werden jetzt leistungsstarke Lithium-Ionen-Bänke mit einer Kapazität von 80.100 oder mehr Amperestunden zum Verkauf angeboten, die leistungsstarke Ladesysteme benötigen.



Wie wir wissen, gibt es viele Möglichkeiten, leistungsstarke Lithiumdosen aufzuladen, aber der TP4056-Chip bleibt der billigste.

Jeder Chip ist 1A. Schließen Sie so viele Chips an, wie Sie möchten, und erhalten Sie so ein Ladegerät für jeden gewünschten Strom.

Der Chip des TP4056-Chips besteht darin, dass er die Batterie mit der richtigen Methode auflädt, dh mit stabilem Strom und stabiler Spannung.


Sobald die Batteriespannung 4,16-4,2 V erreicht, stoppt der Ladevorgang.

Kehren wir zu unserem Schema zurück. Der Autor braucht eine solche Gebühr gerade für eine sehr große Energiebank, er wurde gebeten, einen Freund zu finden, der sich mit Tourismus beschäftigt und Menschen auf langen Reisen führt, aber das ist eine andere Geschichte.

Die Powerbank ist für 100.000 mAh geplant und es ist natürlich unmöglich, so etwas über einen normalen USB-Anschluss aufzuladen. Genauer gesagt, wenn Sie ungefähr 5 Tage warten, beabsichtigt der Autor, die Montage von 48 Lithiumdosen des Standards 18650 über den 5-Volt-Bus des Computer-Netzteils aufzuladen. Er gibt ruhig Ströme von 10 oder mehr Ampere aus.




Über die Leiterplatte.Es kann wie immer zusammen mit dem allgemeinen Archiv des Projekts über den Link in der Beschreibung des Videos des Autors (der SOURCE-Link am Ende des Artikels) oder heruntergeladen werden. Der Autor hat es zuvor gespiegelt. Sie müssen es nur noch ausdrucken.


Es gibt Springer auf dem Brett, es gibt ziemlich viele von ihnen. Es ist besser, smd-Jumper (Widerstände mit Nullwiderstand) zu verwenden. In diesem Fall werden mehrere Jumper durch Widerstände mit einem Widerstand von mehreren hundert Milliohm ersetzt, da der Autor nichts anderes zur Hand hatte.


TP4056-Mikroschaltungen erwärmen sich abhängig vom Ladestrom und der Eingangsspannung, sie arbeiten immer noch im linearen Modus, und bei jeder Mikroschaltung wird etwa 1 W Leistung in Wärme umgewandelt, wenn die Eingangsspannung 5 V beträgt. Die Gesamtzahl der Mikrokreise beträgt 9 und dementsprechend 9 W Wärme, dies ist eine ziemlich starke Erwärmung.


Die Chips selbst werden durch massive Spuren gekühlt, die reichlich verzinnt sind. Es wäre zwar viel besser, eine doppelseitige Platte zu verwenden, bei der die Kupferbeschichtung auf der zweiten Seite die Rolle eines Heizkörpers spielen würde, aber wie sie sagen - dies wird es tun, später werden wir thermische Messungen durchführen und sehen, wie beängstigend es ist.


Der Autor war zeitlich sehr begrenzt, sonst hätte er (laut ihm) ein zweiseitiges Board ohne Jumper und mit guter Kühlung in einer Fabrik in China bestellt.

Aufgrund der Tatsache, dass die Installation in eine Richtung erfolgt, gibt es mehrere Nuancen. Ströme von etwa 9-10 A fließen entlang der Strompfade, und an einigen Stellen sind die Pfade ziemlich dünn. Daher ist es besser, an mehreren Stellen Strom zu sammeln und dann die Drähte parallel zu schalten.


Der erste Chip ist der führende, der Rest ist parallel geschaltet, nur um den Gesamtstrom zu erhöhen.


Auf der Platine befinden sich einige LEDs. Einer leuchtet während des Ladevorgangs, der zweite - wenn der Ladevorgang beendet ist.


Nun nun endlich der Test. Als Testbatterie haben wir eine Baugruppe von 18650 Batterien mit einer Gesamtkapazität von 18.000 mAh. Der Autor hat zuvor die Batterie entladen.

Als Stromquelle verwenden wir eine 5-Volt-Leitung eines Computer-Netzteils.

Wir verbinden uns. Der Vorgang hat begonnen, die entsprechende LED-Anzeige leuchtet auf. Der Ladestrom beträgt in diesem Fall etwa 8 A und dies unter Berücksichtigung der Verluste an den Drähten.


Wir warten 20 Minuten, dann nehmen wir eine Wärmebildkamera und sehen, dass die Platine insgesamt ziemlich heiß ist und die letzten 2 Mikrokreise, die nicht die beste Kühlung haben, am meisten erwärmt sind. Die Temperatur auf ihnen erreicht 83 Grad, aber dies ist normal für TP4056-Chips.

Nach ungefähr ein paar Stunden war der Akku vollständig aufgeladen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Strom mit dem Laden abfällt und folglich die Wärmeerzeugung auf der Ladetafel abnimmt.

Am Ende des Vorgangs leuchtet die zweite Anzeige auf, während die Spannung an den Batterien 4,18 V betrug. Dies bedeutet, dass der zusammengebaute Stromkreis voll funktionsfähig ist und die Aufgaben bewältigt. Nehmen Sie den Stromkreis daher in Betrieb, da er sich manchmal als nützlich erweisen kann.


In Zukunft werden wir das Schutzschema für eine so leistungsstarke Baugruppe in Betracht ziehen sowie die gesamte Powerbank zusammenbauen und testen. Es ist auch notwendig, das wichtigste Organ der Power Bank zusammenzubauen - einen leistungsstarken Aufwärtswandler, der die Spannung von Lithiumbatterien in 5 V umwandelt, die zum Laden tragbarer Elektronik benötigt werden.

Nun, dies ist die Zeit zu enden. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald!

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5 Kommentare
Vielleicht erklären, was die "Führung" des ersten Chips ist? Ist sie vor allem gemalt? )))
Was ist mit Balancieren? Und was ist mit dem optimalen Volllademodus?
Warum solche Schwierigkeiten? Ist es nicht einfacher, die Zellen in Reihe zu montieren, mindestens 3-4, und sie mit den Strom- und Spannungseinstellungen vom fertigen DC-DC-Wandler aufzuladen?
Kasyan hat immer Ideen und Umsetzungen im Vordergrund. Ich habe lange auf seinen Kanal geschaut, einen Schocker aufgehoben, um die Hunde abzuschrecken, und als Ergebnis habe ich ihn umwickelt und sogar mit einem Draht von der Uhr umwickelt.
Der erste Chip ist der führende, der Rest ist parallel geschaltet
Was ist seine "Führung"?

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