» Điện tử » Bộ nguồn »Lắp ráp pin với BMS 4S 2P Li-ion 14.4V

Lắp ráp pin với BMS 4S 2P Li-ion 14.4V

Chúc mừng cư dân của trang web của chúng tôi!
Bây giờ, cùng với tác giả của kênh YouTube Radio-Lab, chúng tôi sẽ thu thập pin cho 4 ngân hàng từ 18650 pin Li-ion riêng biệt với bảng bảo vệ, cũng là BMS.

Đối với các dự án trong tương lai của tác giả, sẽ cần một pin như vậy. Trên Internet, anh đã mua 8 pin Li-ion tháo rời này, giống như công ty Sanyo.

Các ngân hàng đã sử dụng, nhưng đã tắt bộ sạc - mọi thứ đều ổn, chúng vẫn hoạt động, dung lượng khoảng 2100 mAh. Chúng tôi sẽ sử dụng thẻ bảo vệ ở đây, một trong những thiết bị không đắt tiền với bộ cân bằng tích hợp (rất quan trọng), có bảo vệ chống quá tải và quá tải.

Dòng xả được khai báo lên đến 30A, đối với hầu hết các nhiệm vụ này có lề. Để tăng công suất, chúng tôi sẽ hàn song song hai pin cho mỗi hộp. Nhưng bạn có thể làm điều này ngay lập tức, bạn cần phải cân bằng mức pin để chúng hủy hoại lẫn nhau. Cách dễ nhất là sạc đầy tất cả các pin và sau đó bạn có thể kết nối chúng song song. Ví dụ, để sạc, bạn có thể sử dụng bộ sạc đơn giản như vậy dựa trên khăn trùm đầu phổ biến.

Pin sạc có thể đã được hàn song song, bạn có thể hàn các pin như vậy, nhưng bạn cần phải làm điều này một cách nhanh chóng.

Chúng tôi sẽ kết nối các pin với nhau bằng băng dính hai mặt.


Sau đó, chúng tôi hàn pin theo cặp và nhận 4 ngân hàng riêng cho pin 4S trong tương lai. Bằng cách kết nối các pin song song, chúng ta sẽ tăng công suất. Đối với các cụm như vậy, nên lấy pin trong một lô.

Sau đó, chúng tôi kết nối các pin để chúng tôi có được một chuỗi cộng (+) và trừ (-) xen kẽ.

Sau đó, chúng tôi kết nối tất cả các ngân hàng theo chuỗi và kết quả là chúng tôi nhận được một pin.



Tổng điện áp của toàn bộ tổ hợp cho đến nay là 15,69 V, nhưng để pin này hoạt động trong một thời gian dài, nó cần được bảo vệ. Với mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng một bảng BMS như vậy.


Làm thế nào để kết nối nó một cách chính xác có thể được nhìn thấy trong hình trên. Trước hết, chúng tôi sẽ kết nối power + và - lắp ráp. Chúng tôi hàn nguồn + và - cho pin và sau đó, quan sát cực tính, chúng tôi hàn các dây này vào các tiếp điểm B + và B- trên bảng, mọi thứ đều được thực hiện thuận tiện.


Bây giờ điều rất quan trọng là kết nối chính xác các dây để cân bằng. Tác giả đã rút ra hai dây cực của đầu nối cân bằng (chúng là power + và -), chúng đã được kết nối với các rãnh chính trên bảng BMS và trong trường hợp này là không cần thiết.

Chúng tôi kết nối đầu nối cân bằng và theo sơ đồ chúng tôi hàn các dây cân bằng với pin, điều chính là không vội vã bất cứ điều gì.

Nếu điều này được thực hiện không chính xác, thì các bộ phận cân bằng sẽ bắt đầu nóng lên và có thể bay ra hoặc cháy hết. Kết quả là, chúng tôi đã có một pin đã được bảo vệ như vậy. Bây giờ trong trường hợp sạc quá mức và quá mức (điều quan trọng đối với lithium), bo mạch sẽ chỉ ngắt kết nối tải và pin sẽ vẫn hoạt động. Ngoài ra còn có bảo vệ chống ngắn mạch.


Chúng tôi hàn dây vào các tiếp điểm P + và P-, qua đó pin của chúng tôi sẽ được sạc và xả.


Và bây giờ, pin được lắp ráp, nó dường như là bình thường. Sau đó, bạn có thể cố gắng sạc nó. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng nguồn điện đặc biệt có chức năng sạc cho pin 4S Li-ion. Nhưng tác giả đã quyết định sử dụng nguồn điện 19V thông thường từ máy tính xách tay.

Bạn có thể kết nối trực tiếp với pin, bạn cần đặt điện áp sạc và giới hạn dòng sạc và bảng BMS không biết cách thực hiện việc này và hoạt động gần giống như bật và tắt rơle. Để pin sạc chính xác, chúng tôi sẽ sử dụng một chiếc khăn bổ sung như vậy cho bộ chuyển đổi DC-DC.

Nó có thuật toán cần thiết để sạc pin Li-ion, với cài đặt điện áp và giới hạn dòng sạc. Điện áp của một pin sạc là 4.2V, nhân với 4 và lấy điện áp của toàn bộ cụm sạc. Theo tính toán, đây là 16,8V, nhưng đối với hoạt động bình thường của bo mạch BMS, chúng tôi lấy giá trị 4,25V và đặt giá trị ở đầu ra của bộ chuyển đổi cao hơn một chút.



Để thuận tiện, tác giả đã ký nơi điện áp được quy định, và nơi là dòng điện. Chúng tôi đặt điện áp đến 17,2V. Dòng sạc được đặt ở khoảng 55mA, vì điện áp của lon khác nhau và chúng cần được cân bằng chính xác.
Dòng cân bằng cho bảng này được chỉ định trong mô tả và là 60mA.


Trong quá trình cân bằng, 8 điện trở này bắt đầu nóng lên:

Với dòng sạc cao, bộ cân bằng có thể không có thời gian để chuyển đổi năng lượng sạc dư thừa thành nhiệt và thường cân bằng các ngân hàng. Chúng tôi đo điện áp của từng lon và bạn có thể thấy rằng chúng khác nhau.



Chúng phải được cân bằng, nghĩa là, sạc lại những điện áp thấp hơn ở cấp điện áp để mọi thứ đều giống nhau trên tất cả các ngân hàng. Nếu không cân bằng, một số ngân hàng sẽ bị tính phí và toàn bộ tổ hợp sẽ không hoạt động đầy đủ. Bây giờ, sau khi tất cả các cài đặt, bạn có thể kết nối bảng của bộ chuyển đổi DC-DC bước xuống với pin và bắt đầu quá trình sạc. Để thuận tiện, tác giả đã ký ở đâu + và ở đâu -. Chúng tôi kết nối mọi thứ và đèn LED màu xanh sáng lên, nghĩa là có giới hạn hiện tại, chỉ 55mA đã được cấu hình trước đó, mặc dù bộ nguồn của máy tính xách tay cung cấp hơn 4A.

Điện áp đầu vào là 19,6V, và đầu ra của bộ chuyển đổi sẽ tăng dần đến mức của pin được sạc và khi hết đèn LED màu xanh sẽ tắt, đèn đỏ sẽ bật và bảng BMS sẽ tắt pin.


Sau vài giờ, chúng tôi kiểm tra các mức điện áp trên mỗi ngân hàng.



Bạn có thể thấy rằng chúng được căn chỉnh và xấp xỉ 4.2V, pin gần như được sạc và cân bằng. Mọi thứ đều hoạt động.
Nên thực hiện chu kỳ sạc pin đầu tiên, và sau đó bạn có thể đặt dòng điện cao hơn, bởi vì thông thường mức chênh lệch trên các ngân hàng không lớn và bộ cân bằng quản lý để cân bằng các ứng suất. Sau hai chu kỳ, tác giả đặt dòng sạc thành 2A và tất cả các ngân hàng đều được sạc bằng nhau, bây giờ pin này có thể được sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị khác nhau. Đối với bài kiểm tra, chúng tôi sẽ kết nối một tuốc nơ vít.


Tua vít hoạt động, pin không biến mất trong phòng thủ và giữ tải. Tua vít đã cũ, ở tốc độ 1, tác giả không thể ngăn anh ta lại, và ở tốc độ thứ 2, anh ta đã ngăn được anh ta bằng tay. Bây giờ hãy kiểm tra bảo vệ chống ngắn mạch.

Có bảo vệ. Và khi không có thời gian ngắn, bo mạch sẽ mất bảo vệ và sẵn sàng cung cấp năng lượng cho các thiết bị hơn nữa. Ở đây chúng tôi đã lắp ráp một pin như vậy ngày hôm nay và tìm ra cách sạc pin.Tuy nhiên, một dòng cân bằng nhỏ trên bảng BMS này có thể được coi là một điểm trừ, nhưng điều này không đáng sợ. Trong tương lai, pin này chắc chắn sẽ có ích.


Tôi hy vọng nó là thú vị và hữu ích. Hãy cố gắng và quan trọng nhất là đừng vội vàng. Các liên kết hữu ích có thể được tìm thấy trong phần mô tả dưới video của tác giả (liên kết SOURCE). Cảm ơn bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại

Video:
9.8
9.9
9.9

Thêm một bình luận

    • cườinhững nụ cườixaxađược rồikhông biếtyahookhông
      ông chủvết xướcđồ ngốcvângvâng-vânghung hăngbí mật
      xin lỗinhảynhảy2nhảy3ân xágiúp đỡđồ uống
      dừng lạibạn bètốttốt lànhcòingấtlưỡi
      hút thuốcvỗ taycraytuyên bốgiễu cợtdon-t_mentiontải về
      nhiệttôi rấtcười1mdacuộc họpmoskingtiêu cực
      không phảibỏng ngôtrừng phạtđọcsợsợ hãitìm kiếm
      chế nhạocảm ơncái nàyto_cluecựu sinh viêncấp tínhđồng ý
      xấubeeeđen_eyeblum3đỏ mặttự hàobuồn chán
      bị kiểm duyệtdễ chịubí mật2đe dọachiến thắngyusun_bespectacled
      shokrespekthahacó trướcchào mừngkrutoyya_za
      ya_dobryingười trợ giúpne_huliganne_othodifludcấmđóng
1 bình luận
Khách Alexander
Để hiện đại hóa tuốc nơ vít, pin lithium ferrophosphate (LiFePo4), hiện đã có, sản xuất dòng điện cao ở chế độ danh nghĩa, rất phù hợp.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc:

Đưa nó cho điện thoại thông minh ...