لحام بقعة فائقة الميزانية لبطاريات الليثيوم في المنزل

في حياة كل "قاتل راديو" ، تنشأ لحظة عندما تحتاج إلى لحام العديد من بطاريات الليثيوم معًا - إما عند إصلاح بطارية كمبيوتر محمول قد ماتت من العمر ، أو عند تجميع الطاقة لمركبة أخرى. لحام "الليثيوم" بمكواة لحام بقدرة 60 واط غير مريح ومخيف - فأنت تسخن بشدة - ولديك قنبلة دخان في يديك ، والتي لا فائدة من إخمادها بالماء.

تقدم التجربة الجماعية خيارين - إما الذهاب إلى سلة المهملات بحثًا عن الميكروويف القديم ، أو تفكيكه والحصول على المحول ، أو إنفاق الكثير من المال .

من أجل العديد من اللحامات ، لم أرغب على الإطلاق في البحث عن محول ورأيته وإرجاعه. كنت أرغب في العثور على طريقة رخيصة للغاية وبسيطة للغاية لحام البطاريات بالتيار الكهربائي.

مصدر تيار مباشر قوي ذو جهد منخفض ، في متناول الجميع - هذا مستخدم عادي بطارية من السيارة. أراهن أن لديك بالفعل في مكان ما في المؤن أو يمكنك العثور عليه مع أحد الجيران.

أقول لك - إن أفضل طريقة للحصول على بطارية قديمة مجانًا هي
. , — , . , .

من أجل لحام البطاريات بالتيار من البطارية ، سنحتاج إلى إصدار التيار مع نبضات قصيرة في غضون مللي ثانية - وإلا لن نحصل على اللحام ، ولكن نحرق ثقوبًا في المعدن. الطريقة الأقل تكلفة والأقل تكلفة لتغيير تيار بطارية 12 فولت هي التتابع الكهروميكانيكي (الملف اللولبي).

تكمن المشكلة في أن مرحلات السيارات 12 فولت التقليدية يتم تصنيفها بحد أقصى 100 أمبير ، وتيارات الدائرة القصيرة أثناء اللحام أكبر بعدة مرات. هناك خطر من أن حديد التسليح سوف يلحم ببساطة. ثم في اتساع نطاق Aliexpress ، صادفت تتابع بداية للدراجات النارية. كان يعتقد أنه إذا تحملت هذه المرحلات تيار المبدئ ، وعدة آلاف المرات ، فستفعل ذلك لأغراضي. اقتنع هذا الفيديو أخيرًا هنا ، حيث يعاني المؤلف من تتابع مماثل:



تم شراء التتابع الخاص بي مقابل 253 روبل ووصل إلى موسكو في أقل من 20 يومًا. خصائص التتابع من موقع البائع على الويب:

  • مصمم للدراجات النارية بمحرك 110 أو 125 متر مكعب
  • التيار المقدر - 100 أمبير لمدة تصل إلى 30 ثانية
  • لف الإثارة الحالية - 3 أمبير
  • مصممة لـ 50 ألف دورة
  • الوزن - 156 جرامًا

وصل التتابع في صندوق من الورق المقوى الأنيق ، وعند تفريغه أفرز الرائحة الكريهة للمطاط الصيني. الجاني هو غلاف مطاطي على علبة معدنية ، ولا تختفي الرائحة لمدة يوم.



كانت الوحدة راضية عن الجودة - تم توصيل توصلين ملولبين مطليين بالنحاس تحت جهات الاتصال ، وتمتلئ جميع الأسلاك بمركب للعزل المائي.



بسرعة تجميع "اختبار الوقوف" ، أغلقت اتصالات التتابع يدويا. استخدم السلك مقطع عرضي أحادي النواة مكون من 4 مربعات ، وتم تثبيت المحطات المجردة بشريط طرفي. لأسباب تتعلق بالسلامة ، قمت بتزويد إحدى المحطات الطرفية للبطارية بـ "حلقة أمان" - إذا قررت مرساة التتابع الحرق وقصر الدائرة الكهربائية ، فسيتعين علي سحب طرف البطارية لهذا الحبل:



أظهرت الاختبارات أن الآلة تعمل على خمسة صلبة. يقرع المرساة بصوت عال جدًا ، وتضفي الأقطاب الكهربائية ومضات واضحة ؛ التتابع لا يلتصق. لكي لا يضيع شريط النيكل ولا يمارس الليثيوم الخطير ، يعذب شفرة سكين الكتابية. في الصورة ، ترى العديد من نقاط الجودة والعديد من التعريض الضوئي الزائد: تظهر



نقاط التعريض الزائد في داخل النصل:



نذهب إلى أبعد من ذلك. كما أظهرت التجربة على الشفرة ، من المستحيل الحفاظ على طول النبض المطلوب للحام اليدوي ، تحتاج إلى التحكم من زر الساعة أو على وحدة التحكم الدقيقة.

في البداية قام بتراكم دائرة بسيطة على ترانزستور قوي ، لكنه تذكر بسرعة أن الملف اللولبي في التتابع يريد أن يأكل ما يصل إلى 3 أمبير. قمت بالتفتيش في صندوق ووجدت ترانزستور MOSFET IRF3205 في المقابل ورسمت دائرة بسيطة معها:


الدائرة بسيطة للغاية - في الواقع ، MOSFET ، مقاومان - 1K و 10 K ، وصمام ثنائي يحمي الدائرة من التيار الناجم عن الملف اللولبي في وقت إلغاء تنشيط التتابع.

أولاً ، نجرب الدائرة على الرقاقة (بنقرات بهيجة تحرق الثقوب من خلال عدة طبقات) ، ثم نخرج شريط النيكل من zashnik لتوصيل تركيبات البطارية. اضغط لفترة وجيزة على الزر ، نحصل على ومضة عالية ونعتبر حفرة محترقة. الكمبيوتر المحمول حصل عليه أيضًا - لم يحرق النيكل فحسب ، بل أيضًا بضع أوراق تحته :)



حتى الشريط الملحوم بنقطتين لا يخرج ليتم تقسيمه باليدين.

من الواضح أن المخطط يعمل ، والأمر متروك لضبط "سرعة الغالق والتعرض". إذا كنت تعتقد أن التجارب مع راسم الذبذبات من نفس الصديق من YouTube ، الذي تجسست الفكرة من أجله مع تتابع بداية ، فسيستغرق الأمر حوالي 21 مللي ثانية لكسر المرساة - سنرقص من هذا الوقت.

يقوم مستخدم YouTube AvE باختبار معدل إطلاق تتابع المبتدئين بالمقارنة مع SSR Fotek على راسم الذبذبات

نكمل المخطط - بدلاً من الضغط على الزر يدويًا ، سوف نعهد بالعد التنازلي للملي ثانية إلى Arduine. سنحتاج إلى:

  • اردوينو نفسها - Nano أو ProMini أو Pro Micro ستأتي ،
  • Optocoupler Sharp PC817 بمقاوم مقيد للتيار 220 أوم - لعزل أردوينو والمرحلات بشكل جلفاني ،
  • وحدة خفض الجهد ، مثل XM1584 ، لتحويل 12 فولت من البطارية إلى 5 فولت آمنة لاردوينس
  • نحتاج أيضًا إلى مقاومات 1K و 10K ، ومقياس جهد 10K ، وبعض الصمام الثنائي وأي جرس.
  • وأخيرًا ، سنحتاج إلى شريط من النيكل يلحم البطاريات.

وضع مخططنا البسيط. نقوم بتوصيل زر الغالق دبوس D11 من Arduino ، وسحبه إلى الأرض من خلال المقاوم 10K. MOSFET - لتثبيت D10 ، "مكبر الصوت" - إلى D9. ربط مقياس الجهد جهات الاتصال المتطرفة بدبابيس VCC و GND ، والوسطى إلى دبوس Arduino A3. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك توصيل مصباح LED للإشارة الساطعة بدبوس D12.



املأ الرمز غير المعقد في Arduino:

const int buttonPin = 11;    //  
const int ledPin = 12;       //    
const int triggerPin = 10;   // MOSFET  
const int buzzerPin = 9;     // 
const int analogPin = A3;    //   10    

//  :
int WeldingNow = LOW;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;

unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;    //    ,     .          

int sensorValue = 0;        //  ,      ...
int weldingTime = 0;        // ...     

void setup() {
  pinMode(analogPin,  INPUT);
  pinMode(buttonPin,  INPUT);
  pinMode(ledPin,     OUTPUT);
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin,  OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin,     LOW);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  digitalWrite(buzzerPin,  LOW);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  sensorValue = analogRead(analogPin); //  ,   
  weldingTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); //        15  255
  Serial.print("Analog pot reads = ");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t so we will weld for = ");
  Serial.print(weldingTime);
  Serial.println("ms. ");

  //       ,       50,    :
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    lastDebounceTime = millis();
  }
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == HIGH) {
        WeldingNow = !WeldingNow;
      }
    }
  }

  //   ,  :
  if (WeldingNow == HIGH) {

    Serial.println("== Welding starts now! ==");
    delay(1000);

    //         :
    int cnt = 1;
    while (cnt <= 3) {
      playTone(1915, 150); //    : 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
      delay(500);
      cnt++;
    }
    playTone(956,  300);
    delay(1);

    //       MOSFET    :
    digitalWrite(ledPin,     HIGH);
    digitalWrite(triggerPin, HIGH);
    delay(weldingTime);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    digitalWrite(ledPin,     LOW);

    Serial.println("== Welding ended! ==");
    delay(1000);

    //   -:
    WeldingNow = LOW;

  } else {
    digitalWrite(ledPin,     LOW);
    digitalWrite(triggerPin, LOW);
    digitalWrite(buzzerPin,  LOW);
  }

  lastButtonState = reading;
}

//     ,  :
void playTone(int tone, int duration) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tone);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    delayMicroseconds(tone);
  }
  digitalWrite(ledPin, LOW);
}

ثم نقوم بتوصيل Arduin باستخدام الشاشة التسلسلية وندير مقياس الجهد لضبط طول نبضة اللحام. لقد قمت باختيار طول 25 مللي ثانية بشكل تجريبي ، ولكن في حالتك ، قد يكون التأخير مختلفًا.

بالضغط على زر تحرير الغالق ، سيصدر Arduino صوتًا عدة مرات ، ثم يشغل التتابع للحظة. ستحتاج إلى لصق كمية صغيرة من الشريط اللاصق قبل تحديد الطول المثالي للنبض - بحيث يلحم ولا يحترق في الفتحة.

ونتيجة لذلك ، لدينا نظام لحام بسيط ومبدع يسهل تفكيكه:



بضع كلمات مهمة حول السلامة :

  • عند اللحام ، يمكن أن تتطاير بقع معدنية مجهرية. لا تباهى ، ترتدي نظارات السلامة ، فهي تكلف ثلاثة بنسات.
  • , «» — . . , .
  • . .
  • , , 18650 — . , , 18650 . , .
  • , ( 11 ). , , «» , .

Source: https://habr.com/ru/post/ar397975/


All Articles