Taxitaxitaxi.ru

Эволюшн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Адаптер в качестве зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов шуруповерта

Адаптер в качестве зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов шуруповерта.

В прошлый раз я рассматривал вопрос о замене никель-кадмиевых NiСd аккумуляторов шуруповерта на литий-ионные. Теперь остался вопрос зарядки этих аккумуляторов. Литий ионные аккумуляторы формата 18650 обычно могут заряжаться до напряжения 4,20 В на ячейку с допустимым отклонением не больше 50 милливольт потому, что увеличение напряжения может привести повреждению структуры батареи. Ток заряда аккумулятора может находится в пределах от 0,1С до 1С(С-емкость аккумулятора). Лучше выбрать это значение согласно даташиту на конкректный аккумулятор. Я применил в переделке шуруповерта аккумуляторы марки Samsung INR18650-30Q 3000mAh 15A. Смотрим даташит-ток зарядки -1,5А.

Наиболее правильным будет провести заряд литиевых аккумуляторов в два этапа по методу CC/CV (constant current, constant voltage-постоянный ток, постоянное напряжение). Первый этап- должен обеспечен постоянный ток заряда. Величина тока составляет 0.2-0.5С. Для аккумулятора с емкостью 3000 мА/ч, номинальный ток заряда на первом этапе равен 600-1500 мА.. Второй этап — зарядка аккумулятора постоянным напряжением, ток постоянно снижается. Поддерживается напряжение на аккумуляторе в пределах 4.15-4.25 В. Процесс заряда будет законченным когда току падет до 0.05-0.01С.
На этом этапе ЗУ поддерживает на аккумуляторе напряжение 4.15-4.25 вольта и контролирует значение тока.По мере набора емкости, зарядный ток будет снижаться. Как только его значение уменьшится до 0.05-0.01С, процесс заряда считается оконченным.
Принимая во внимание вышесказанное применил готовые электронные модули с Алиэкспресс. Понижающая плата CC/CV с ограничением по току на микросхеме XL4015E1 или на LM2596. Предпочтительней плата на XL4015E1 так, как она более удобна в настройках.

Характеристики платы на XL4015E1.
Максимальный выходной ток до 5 Ампер.
Напряжение на выходе: 0.8 В-30 Вольт.
Напряжение на входе: 5 В-32 Вольт.
Плата на LM2596 имеет аналогичные параметры, только ток чуть меньше — до 3 Ампер.
Плату для управление зарядом литий-ионной батареи выбрана ранее. В качестве источника питания можно применить любой со следующими параметрами-выходное напряжение не ниже 18 Вольт (для схемы 4S), ток не ниже 2-3 Ампер. В качестве первого примера построения зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов шуруповерта я использовал адаптер 22012 Вольт, 3 Ампера.

Предварительно я проверил какой ток он может выдать пир номинальной нагрузке. Подключил к выходу автолампу и выждал полчаса. Выдает свободно без прегруза 1,9 Ампер. Также измерил температуру на радиаторе транзистора-40 градусов Цельсия. Вполне неплохо-нормальный режим.

Но в этом случае не хватает напряжения. Это легко исправимо, с помощью всего одной копеечной радиодетали-переменного резистора (потенциометр) на 10-20 кОм. Рассмотрим типовую схему адаптера.

На схеме есть управляемый стабилитрон TL431, он находится в цепи обратной связи. Его задача поддерживать стабильное выходное напряжение в соответствие с нагрузкой. Через делитель из двух резисторов он подключен к плюсовому выходу адаптера. Нам нужно припаять к резистору(или выпаять его совсем и на его место припаять, тогда напряжение будет регулироваться и в меньшую сторону) который подключен к выводу 1 стабилитрона TL431 и к минусовой шине переменный резистор. Вращаем ось потенциометра и выставляем нужное напряжение. В моем случае я задал 18 Вольт(небольшой запас от 16,8 В для падения на плате CCCV). Если у вас напряжение указанное на корпусах электролитических конденсаторах стоящих на выходе схемы будет больше нового напряжения они могут взорваться. Тогда надо заменить их с запасом 30% по напряжению.
Далее подключаем к адаптеру плату для управление зарядом. Выставляем подстроечным резистором на плате напряжение 16,8 Вольт. Другим подстроечным резистором выставляем ток 1,5 Ампера, предварительно подключаем тестер в режиме амперметра к выходу платы. Теперь можно подсоединить литий-ионной сборку шуруповерта. Зарядка прошла нормально, ток к концу заряда упал до минимума, батарея зарядилась. Температура на адаптере была в пределах 40-43 градусов Цельсия, что вполне нормально. В перспективе можно в корпусе адаптера для улучшения вентиляции (особенно в летнее время) насверлить отверстия.
Окончание заряда батареи можно увидеть по включению светодиода на плате на XL4015E1. В данном примере я использовал другую плату на LM2596 так, как случайно в ходе экспериментов сжег XL4015E1. Советую делать зарядку лучше на плате XL4015E1.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор скутер ямаха

У меня есть еще штатное зарядное от другого шуруповерта. Оно рассчитано на зарядку никель-кадмиевых аккумуляторов. Хотелось использовать это штатное зарядное чтобы заряжать и никель-кадмиевых аккумуляторы и литий-ионные.

Это решилось просто- припаял к выходным проводам (красный плюс, черный минус) провода к плате CCCV.
Напряжение холостого хода на выходе штатное зарядного было 27 Вольт, это вполне подходит для нашей зарядной платы. После подключил так же как и варианте с адаптером.

Окончание зарядки здесь мы видим по изменению цвета свечения светодиода(переключился с красного на зеленый).
Саму плату CCCV я поместил в подходящую пластмассовую коробку, выведя провода наружу.

Если у вас штатное зарядное на трансформаторе то можно подключить плату CCCV после диодного мостика выпрямителя.
Способ переделки адаптера под силу начинающим и может пригодиться в других целях, в результате получим бюджетный блок для питания различных устройств.
Всем желаю здоровья и успехов в покупках и жизни.
Подробнее процесс работы с зарядным устройством для переделанного шуруповерта можно посмотреть в видео

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Зарядное устройство XL4015 плюс регулируемый блок питания

Здравствуйте. Читали предыдущую статью про зарядное на LM2596 на 3А. В этой статье хочу рассказать как на модуле с Xl4015 собрать качественное универсальное зарядное устройство плюс регулируемый блок питания 0-19,5В 0-3,9А.

Нашел подходящий корпус от компьютерного блока питания. Для изоляции на термоклей приклеил ко дну кусочек стеклотекстолита, к нему буду клеить компоненты.
Зарядное устройство XL4015. Установка ампервольтметра
Основой схемы будет вот такой модуль на XL4015, подробно о нем можно почитать в статье понижающий преобразователь XL4015. Стоит он всего 112 рублей, вот на него ссылка
Модуль на XL4015Снял с модуля переменные резисторы, припаял к нему проводочки. Вместо резистора на 10к припаял переменник на 5к, а вместо резистора 1к — резистор на 680Ом. Резистором 5к будет регулироваться напряжение примерно до 20В, резистором на 680Ом — ток до 3,9А.

Так же с модуля снял родной диод, а на его место установил Шотки с длинными ножками. Таким способом добавил охлаждения к плате. Ограничение в 3,5А тоже неспроста, поскольку плата сильно греется, лучше больше 3-4А с нее не брать.
Зарядное устройство XL4015 вид справа
После всех переделок на тот же термоклей плату приклеил к подложке из текстолита
Зарядное устройство XL4015 вид сзади
Так же приклеил блок питания от ноутбука. Блок питания на 22В 3,5А, есть защита от перегрузок.
Зарядное устройство XL4015 вид сбоку
Потом закрепил на места регуляторы тока и напряжения. К лицевой панеле приклеил электронный ампер вольтметр. Так же установил простейшую схему от переполюсовки на реле
Зарядное устройство XL4015Такой вольтметр стоит всего 132 рубля. Купить можно по этой ссылке. Так же на лицевую панель вынес переключатель замыкающий реле, он нужен что бы использовать зарядное как блок питания.

На фото установлено минимальное напряжение
Зарядное устройство XL4015. Минимальное напряжение
А на этой фото максимальное напряжение.
Зарядное устройство XL4015. Максимальное напряжение
Когда все собранно, пора переходить к испытаниям. Первым попробую зарядить три аккумулятора Li-ion максимальным током до напряжения 12,6В
Зарядное устройство XL4015. Зарядка для Li-Ion
Тот же тест для одного li-Ion аккумулятора 4,15В

Зарядка Li-Ion 4.15В
Полностью заряженный гелевый аккумулятор до напряжения 14,4В
Зарядка гелевого аккумулятора 14,4ВСо всеми аккумуляторами зарядное справляется без проблем.
Проверю работу модуля на Xl4015 на короткое замыкание. Ток максимально возможный, напряжение меньше 1В. За 10 минут простоя плата почти не нагрелась

Защита от короткого замыкания XL4015

Особо сказать о зарядном нечего, почти все что хотел установил. Осталось доделать мелочи: подключить сетевую кнопку когда куплю ее, а так же хорошо покрасить корпус, что бы придать ему нормальный вид
Кстати тут еще много чего есть, так что подписывайтесь в ВК или ОК, что бы не пропустить последние новости

Не хочется вникать в рутины радиоэлектроники? Рекомендую обратить внимание на предложения наших китайских друзей. За вполне приемлемую цену можно приобрести довольно таки качественные зарядные устройства

Зарядное устройство 12В 1.3А

Зарядное устройство 12В 1.3А

Простенькое зарядное устройство с светодиодным индикатором зарядки, зеленый батарея заряжается, красный батарея заряжена.

Есть защита от короткого замыкания, есть защита от переполюсовки. Отлично подойдет для зарядки Мото АКБ емкостью до 20Ач, АКБ 9Ач зарядит за 7 часов, 20Ач — за 16 часов. Цена на это зарядное всего 403 рубля,доставка бесплатна

Читайте так же:
Тиристор для регулировки сварочного тока

Универсальное зарядное устройство 12-24В 10А

Зарядное устройство для самых разнообразных типов аккумуляторов 12-24В с током до 10А и пиковым током 12А. Умеет заряжать Гелиевые АКБ и САСА. Технология зарядки как и у предыдущего в три этапа. Зарядное устройство способно заряжать как в автоматическом режиме, так и в ручном. На панеле есть ЖК индикатор указывающий напряжение, ток заряда и процент зарядки.

Хороший прибор если вам надо заряжать все возможные типы АКБ любых емкостей, аж до 150Ач

Цена на это чудо 1 625 рублей, доставка бесплатна. На момент написания этих строк количество заказов 23, оценка 4,7 из 5. При заказе не забудьте указать Евровилку

Если какой то товар стал недоступен, пожалуйста напишите в комментарий внизу страницы.
С ув. Эдуард

Понижающая зарядная плата XL4015 для литиевых батарей

Покупал это зарядное устройство несколько раз за последние три года. Использовал его и как регулятор выходного напряжения, и как зарядное устройство.
Заказал еще раз и решил поделиться впечатлениями.

Поставляется в крайне аскетичной упаковке, без какой-либо инструкции или описания:



Радиатор чипа с термоклейкой лентой. Интересно, что даже в горячем состоянии клей все равно держится.
Основой устройства является микросхема XL4015. Управление микросхемой происходит через 2-ю ножку называемая FeedBack. Ножка FB это вход компаратора ошибки с фиксированным напряжением 1,25В. Ограничение напряжения устанавливается тримерром Р1 (10к) в составе резисторного делителя R4 и Р1.
Цепь выходного тока построено на падению напряжения, шунт на 0,05Ω (R9). Падение напряжения на нем сравнивается с напряжением на компараторе LM358, установленным тримерром P2 (1к). С помощью этого тримерра можно задать желаемый уровень ограничения тока в нагрузке стабилизатора.
Если заданное значение тока будет превышено, то на выходе усилителя IC3 (пин2) появится сигнал высокого уровня, красный светодиод откроется и напряжение на входе 2 микросхемы IC1 (FeedBack-пин2) повысится, что приведёт к снижению напряжения и тока на выходе стабилизатора. Кроме того свечение, красный светодиод, будет сигнализировать о том, что модуль работает в режиме стабилизации тока. Конденсатор С5 должен обеспечивать устойчивость узла регулирования тока.
Если нагрузка меньше 9% от максимального тока, светится зеленый светодиод, если нагрузка больше- синий светодиод.

Технические характеристики:
1. Диапазон входного напряжения: 5-36 В постоянного тока
2. Диапазон выходного напряжения: 1,25-32VDC регулируемый
3. Выходной ток: 0-5A
4. Выходная мощность: 75 Вт
5. Высокая эффективность до 96%
6. Встроенная функция теплового отключения
7. Встроенная функция ограничения тока
8. Встроенная функция защиты от короткого замыкания
9. Защита от обратной полярности на входе: нет (если требуется, Диод с высоким током в серии с входом).
10. Д x Ш x В = 68,2 × 38,8 × 15 мм
11. Вес: 39 г

Регулировка:
1. Используется как понижающий модуль с максимальной токовой защитой.
3. Светодиодный модуль постоянного тока (1) Нажмите правую кнопку, чтобы загорелся светодиод «OUT», цифровой измеритель показывет выходное напряжение, установите «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигло желаемое значение.
(2) Нажмите правую кнопку так, чтобы цифровой измеритель показывал выходной ток. Замкните накоротко выходной терминал, затем установите «потенциометр тока» так, чтобы выходной ток достиг заданное значение защиты от перегрузки по току. (Например, цифровой измеритель отображает 1А, тогда вы можете использовать модуль до максимального тока 1А)

2. Использование как зарядное устройство.
(1) Если вы хотите зарядить аккумулятор указанным напряжением и током (нпр литиевая батарея 3,7 В / 2200 мАч, тогда напряжение зарядки поставите на 4,2 В, а максимальный ток зарядки на 1С, то есть 2200 мА)
(2) На холостом ходу отрегулируйте «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигло зарядного напряжения; (Если 3,7 В — перезаряжаемая литиевая батарея, выходное напряжение можно установить на 4,2 В)
(3) Нажмите правую кнопку, чтобы цифровой измеритель показал выходноой ток, закоротите выходную клемму, затем отрегулируйте «потенциометр тока» так, чтобы выходной ток достиг зарядный ток.
(4) Индикатор зарядки установлен на заводе на 0,1 значения тока зарядки; (Аккумулятор постепенно снижает ток во время зарядки, если зарядный ток составляет 1А, то при зарядном токе менее 0,1А синий свет гаснет, зеленый светится, что означает, что аккумулятор полностью заряжен)
(5) связано с зарядкой аккумулятора.
(1,2,3,4 шага: Выход разряжается, не подключайте аккумулятор)

Читайте так же:
Ушм на аккумуляторе с регулировкой оборотов

3. Использование в качестве светодиодного модуля постоянного тока
(1) Отрегулируйте «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигло желаемое напряжение.
(2) Нажмите правую кнопку так, чтобы цифровой измеритель показывал выходной ток, закоротите выходную клемму, затем отрегулируйте «потенциометр тока» так, чтобы выходной ток достиг заданный ток светодиода.
(3) Подключите светодиод.
(1,2 шага как: Выход пуст, не подключайте светодиоды)

Метод калибровки вольтметра и амперметра:
Модуль можно откалибровать вручную для отображения правильного значения напряжения и тока. Если вы считаете, что отображение напряжения и тока является точным, нет необходимости предпринимать следующие шаги.
(1) Шаги калибровки выходного напряжения
Шаг 1, нажмите правую кнопку, чтобы загорелся светодиод «OUT». Цифровой измеритель показывает выходное напряжене. Нажмите правую кнопку более 2 секунд и отпустите. Цифровой измеритель и светодиодный индикатор «OUT» мигают синхронно, поэтому вы можете войти в режим калибровки выходного напряжения.
Шаг 2, нажмите правую кнопку так чтобы напряжение стало увеличивается. При нажатии левой кнопки напряжение уменьшается. Из-за того, что на устройстве меньше 0,1 В, необходимо нажать 1-5 раз, чтобы увидеть изменение в вольтметре 0,1 В. В зависимости от напряжения, чем выше напряжение, тем меньше давление и наоборот.
Шаг 3: нажмите правую кнопку более 2 секунд, отпустите, чтобы выйти из режима калибровки выходного напряжения. Все параметры настроены.
(2) Шаги калибровки входного напряжения
Шаг 1, нажмите правую кнопку, чтобы загорелся светодиод «IN». Цифровой измеритель показывает выходное напряжение, нажмите правую кнопку более 2 секунд, отпустите. Цифровой измеритель и светодиодный индикатор «IN» мигают синхронно, так что вы можете войти в режим калибровки входного напряжения.
Шаги 2 и 3 в соответствии с методом калибровки выходного напряжения.
(3) Шаги калибровки выхода
Шаг 1, нажмите правую кнопку, чтобы цифровой измеритель показал выходной ток. Нажмите правую кнопку и удерживайте ее более 2 секунд, затем отпустите. Дисплей мигает синхронно, чтобы перейти в режим калибровки выходного тока.
Шаг 2. Подключите к нагрузке амперметр последовательно, нажимайте правую и левую кнопки, чтобы изменили отображение цифрового измерителя так, чтобы оно соответствовало амперметру.

Тест устройства на 5 вольт:

Как видите, есть отклонения 0,55В.

На 12В, 0,31В.

На 24В, незначительно 0,6В.
С точки зрения контроля выходного напряжения, отображение напряжения на дисплее можно использовать.
Теперь проверим отображение выходного тока. Начинаю с 0.5А:

Отклонение небольшое 0,02А

На 2А ошибка 0,19А

На 4А ошбка почти 0,5А
Подобно напряжению, только наоборот. По напряжению, чем выше напряжение, тем меньше ошибка отображения.
При отображении выходного тока, чем выше ток, тем выше ошибка. Я попытался минимизировать ошибку, регулируя ее, к сожалению, это лучшие результаты.

Устройство имеет три светодиода для облегчения использования в качестве зарядного устройства. Светодиоды показывают, ограничено ли это напряжение или ток, идет ли зарядка или батарея полностью заряжена.

Устройство определило что батарея полностью заряжена, как это делают большинство литиевых зарядных устройств, отслеживая ток во время фазы постоянного напряжения и отмечая, когда он упал до 1/10 от того, что было во время фазы постоянного тока. Настоящие зарядные устройства перестают заряжаться на этом этапе. Было неясно, действительно ли это произошло, или он просто зажег свет.

Теперь я могу написать, что это не подходит для неконтролируемой зарядки литий-ионных аккумуляторов, потому что он не прекращает подачу тока, как только определяет, что аккумулятор полностью заряжен. Это плохо для здоровья и безопасности литий-ионных батарей.

Заметил еще, если выход устройства подключен к батарее, а питание отключено от входа, дисплей и вольтметр в конечном итоге будут питаться от батареи, что мне кажется не идеальным.

Также есть проблемы с выходным разъемом USB на плате, выходное напряжение USB не фиксировано на уровне 5 В, зависит от настройки выходного напряжения. В результате существует вполне реальная возможность сжечь USB-устройство, если кто-то не знает об этой причуде, или вы знаете, но не забыли отрегулировать выходное напряжение.

Читайте так же:
Будет ли синхронизация времени на андроиде

Добавить, что касается цены. На сайте написано:"Доставка: 15,99 руб."

А при переходе на оплату, доставка 89,85 руб?

Заключение:
Хорошо
-Недорого
-Быстрая доставка
-Варианты постоянного напряжения и постоянного тока
-Встроенный вольт и амперметр
-Полезно для контролируемой одноразовой зарядки аккумулятора
Плохо
-Зарядка аккумулятора не прекращается автоматически. Опасно при неконтролируемой зарядке.
-Никаких гарантий против нестандартного напряжения на USB-порте.
-Разряжает аккумулятор при отключении источника питания.
-В общем, неплохой модуль, если вы знаете его ограничения.

Надеюсь, это краткое описание помогло кому-то принять решение покупать или не покупать.
Спасибо за внимание и не стесняйтесь указывать на мои упущения.

DC-DC преобразователь XL4015 5А 75Вт понижающий с регулировкой тока

Понижающий преобразователь XL4015 купить оптом и в розницу в СompactTool с доставкой по Москве и России

Преобразователь XL4015 – это лёгкий в использовании, универсальный модуль питания, с возможностью понижения и плавной регулировки выходного напряжения до требуемого уровня. Модель HW-083 располагает дополнительными функциями регулировки нагрузочного тока и мониторингом процесса заряда аккумуляторных батарей. Предусмотрено внешнее управление рабочим режимом XL4015.

Преобразователь HW-083 позволяет подключать самые разные низковольтные электронные схемы, функционирующие от постоянного напряжения +1.5В

+32В, к стационарным источникам питания, сетевым адаптерам, или автономным батареям с напряжением в диапазоне +5В

+32В. Предельная проводимость нагрузочного тока у преобразователя XL4015 достигает внушительных 5А, продолжительная — до 4А. Модуль HW-083 очень часто находит применение в компактных электронных изделиях, так как обладает понятными элементами настройки/управления, простой схемой подключения, и малыми размерами.

Конструктивные особенности HW-083

В основе DC-DC преобразователя использована типовая схема сборки, опубликованная на страницах технической спецификации к чипу XL4015. Опорный вольтаж у микросхемы регулятора составляет 1.25В, которым ограничивается нижний порог доступного на выходе напряжения. Однако из-за особенностей элементной базы модуля, операции с регулировкой тока выходного напряжения ниже 1.5В затруднительны или невозможны. Внутренняя схема преобразователя XL4015 имеет очень небольшой процент падения напряжения, гораздо менее значимый, нежели у популярной LM2596.

Интегрированный в XL4015 мощный переключающий МОП-транзистор с фиксированной частотой 180 кГц выделяет много тепла и ощутимо горячо разогревает корпус микросхемы в нагрузках с током более 2.5А. Для эффективного охлаждения XL4015 требуется обязательное приклеивание теплоотводящего радиатора. Если преобразователь эксплуатируется в продолжительных нагрузках с высокой мощностью, рекомендуется использование медного радиатора с большей площадью рассеивания тепла в среде с улучшенным охлаждением.

Подключение HW-083, регулировка выходного напряжения

Контакты источника входного напряжения и тока припаиваются к специальным площадкам HW-083, или зажимаются в винтовой клемме входной группы IN+/IN-. Цепь нагрузки присоединяется с противоположной стороны OUT+/OUT-. Максимальное внимание к соблюдению полярности крайне важно, защита от переполюсовки в преобразователе отсутствует.

В контуре обратной связи HW-083 установлены переменные резисторы «CV» и «CC», определяющие уровни напряжения и тока на выходе. Оба потенциометра имеют вращаемые винтовые головки многооборотной настройки. Поворотами вокруг оси по часовой стрелке регулируемое значение потенциометров увеличивается, в обратном направлении — плавно уменьшается. Область доступных потенциометром изменений, от минимальных значений до максимальных, требует около 25 ± 3 полных оборотов на 360 градусов. Регулировка выходного напряжения осуществляется показаниями замеров выводов группы OUT произвольным вольтметром, без подключения нагрузочной цепи.

Стабилизация напряжения

Понижающий преобразователь HW-083 удерживает постоянным уровень напряжение на выходе до тех пор, пока входное напряжение превышает заданный потенциометром «CV» порог. Снижение входного напряжения ниже установленной для выхода отметки приводит к пропорциональному снижению нагрузочного напряжения.

Регулировка тока на выходе, настройка индикаторов

Схема HW-083 расширена отдельным стабилизатором 78L05, стоящим в связке со сдвоенным компаратором LM358. Модуль преобразователя не может влиять на величину проходимого тока, однако способен его ограничивать. Эта задача возложена на один из сравнивающих блоков LM358, выполняющих оценку измеряемого тока на интегрированном шунтирующем резисторе с обратной стороны платы. При достижении заданной величины ограничения тока, микросхема XL4015 блокируется, снижается напряжение и ток на выходе, включается индикатор перегрузки.

Заряд батареи с помощью HW-083

Второй блок компаратора применяется для определения величины проходимого тока, когда преобразователь выступает в роли зарядного устройства для аккумуляторной батареи. Получаемые с шунтирующего резистора показатели тока сравниваются с параметрами ограничения тока, и делятся в соотношении 9% к 91%. Результатами определяется управление встроенными индикаторами «Идёт заряд батареи» и «Заряд батареи окончен» (метод заряда постоянным током CC / постоянным напряжением CV). Например, если нагрузочный ток ограничен 2-мя амперами, точкой переключения индикаторов станет 200 мА.

Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление фф2

Настоятельно рекомендуется заряжать аккумуляторные сборки только со встроенными контроллерами и/или балансировочными схемами. Номинальное напряжение и ток для каждой батареи устанавливается согласно рекомендациям их производителя.

Предупреждение!
Несоблюдение параметров с превышением напряжения и тока для заряжаемой батареи чревато взрывоопасной ситуацией.

Эффективность преобразования

Коэффициент полезного действия XL4015 может достигать 96%. КПД напрямую связан с параметрами эксплуатации преобразователя, и рассчитывается делением выходной мощности на входную. Практически любой преобразователь потребляет больше электроэнергии на стороне источника входного напряжения, в отличии от выдаваемой на выходе. Наилучший показатель КПД достигается минимальной разницей напряжений между входом и выходом, с наименьшим нагрузочным током. Увеличение любого из этих двух параметров, в большей или меньшей степени приводит к снижению КПД.

Принципиальная схема преобразователя HW-083 XL4015E1

XL4015 — понижающий DC-DC преобразователь напряжения

Понижающий DC-DC преобразователь на основе чипа Xl4015 — это дешевый и мощный для своего маленького размера модуль. У данного модуля можно регулировать как напряжение так и ток, для этого у модуля два многооборотных подстроечных резистора номиналом 10 кОм. Благодаря этому из него можно сделать скромный лабораторный блок питания, нужно только добавить блок питания и вольтамперметр, к примеру DSN-VC288. Также существует специальный вольтамперметр для этого модуля. XL4015 чем то напоминает LM2596, но имеет встроенный полевой транзистор, а так же выходной ток больше — до 5А.

XL4015 - понижающий DC-DC преобразователь напряжения с вольтамперметром

XL4015 имеет КПД до 96%, мощность в нагрузке 75ВТ, при максимальном токе 5А. Питается модуль от 8В до 38В, выходное напряжение от 1.25В до 36В. В микросхеме есть защита от короткого замыкания (лимит тока 8 А), защита от перегрева — автоматическое отключение выхода при превышении рабочей температуры. Защита по входу от переполюсовки нет, но можно подключить по входу диод или диодный мост.

Благодаря регулируемому току этот модуль (драйвер) можно использовать для зарядки литий-ионных аккумуляторов, питания светодиодных лент, блок питания с стабилизацией тока и так далее.

Технические характеристики преобразователя XL4015

  • Эффективность преобразования (КПД): до 96%;
  • Частота переключения: 180 кГц;
  • Рабочая температура: от -40 до + 85 °C;
  • Входное напряжение: 8-36 В;
  • Выходное напряжение: 1.25-32 В (регулируемое);
  • Выходной ток: регулируемый до максимального значения 5 А;
  • Выходная мощность: 75 Вт;
  • Защита: от короткого замыкания, от перегрева, ограничение выходного тока;
  • Защита от переполюсовки: нет;
  • Размер: 26 x 62 x 16 мм;

Принципиальная схема модуля XL4015

Ниже приведена принципиальная схема преобразователя — модуля на базе XL4005, а не XL4015. В плане выходного тока и КПД XL4005 и XL4015 идентичны. Основное различие в рабочей частоте (300кГц. для XL4005 и 180кГц. для XL4015), что позволяет использовать для XL4005 дроссель меньшей индуктивности (читай меньшего размера), и в небольшой разнице максимального входного напряжения (32В. для XL4005 и 36В. для XL4015).
XL4015 - понижающий DC-DC преобразователь напряжения - Принципиальная схема устройства
Ещё XL4005 отличается более низким опорным напряжением (0,8В. вместо 1,25В. у XL4015), что делает её более предпочтительной для использования в схемах стабилизатора тока (драйвера для мощных светодиодов например).

На сдвоенном операционном усилителе LM358 собрана схема регулируемого токоограничения и компаратор для индикации окончания заряда. В качестве датчика тока применён шунт на базе резистора SMD 2512 0,05Ом. Резистор припаян с обратной стороны модуля.
XL4015 - понижающий DC-DC преобразователь напряжения - Датчика тока (шунт)
Отдельно стоящий красный светодиод (R) показывает работу в режиме ограничения тока. Синий светодиод (B) показывает режим заряда аккумулятора (ток больше 10% от уставки), зелёный (или красный) рядом с ним (G) — режим окончания заряда (уменьшение тока до 10% от уставки).

XL4015 - понижающий DC-DC преобразователь напряжения - Назначение светодиодных индикаторов и переменных резисторов

Схема подключения XL4015 DC-DC преобразователя

Для подсоединения питания и нагрузки есть 4 зажима на винтах и/или места для пайки.

Схема подключения XL4015 DC-DC преобразователя

Напряжение подается на контакты модуля +IN, –IN (плюс и минус соответственно), а выходное напряжение снимается с выходных контактов +OUT и -OUT.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector