Site Loader

Содержание

Как сделать PowerBank своими руками в Украине с недорогих комплектующих

[email protected]

Email (электронная почта)

Доставка по Украине

Новая почта, УкрПочта

(068) 462-06-35

(095) 586-25-19

Мобильники сейчас играют огромную роль в нашей жизни и не важно сенсорный это или кнопочный телефон. Но с появлением смартфонов появилось много нового, все эти прелести цивилизации необходимы в постоянной подзарядке, ведь самое плохое, когда в неподходящий момент разрядиться аккумулятор и вы не сможете совершить любой звонок. Да идеальный вариант зарядки от сети, но если вы отправились на природу на несколько дней или вообще путешествовать на пару недель. Что делать, как остаться на связи, не говоря о играх и других полезных программах установленных на ваш телефон? Выход есть, технологический прогресс идет вперед и теперь существуют специальные зарядки, которые обычные лучи солнца преобразовывает в необходимую энергию для зарядки вашего мобильника.

Итак, чтобы собрать недорогой PowerBank самому у быть точно уверенным в его эффективности, вам предоставлено несколько готовых схем. Обратите внимание что эта инструкция про повышающие схемы, то есть, если решили собирать комплект батарей на напряжение больше 5,1 вольт, смотрите последовательные схемы повербанков. В этой статье будут схемы где батареи соединяются только параллельно, упираясь на большую ёмкость. Все необходимые комплектующие для PowerBank своими руками, доступные на нашем сайте и с легкостью их можно купить.

Самое главное что понадобиться перед сборкой:
— литий-ионные аккумуляторы, их можно достать из старой батареи вашего ноутбука, аккумулятор телефона, просто купить на рынке, в специализированном магазине или заказать через интернет;

— корпус придется придумать самому, ведь у каждого будет уникальный по виду PowerBank. Можно использовать любую подходящую по размерам коробку из пластика, некоторые самодельщики делают её из картона и обклеивают скотчем, да с чего угодно что можно найти дома;
— вторим по важности после батареек идет контроллер для PowerBank. Состоит из микросхемы которая заряжает установленные Li-ion батарейки и схема которая преобразовывает в не обходимое напряжение для зарядки мобильных устройств;
— светодиоды для индикации работы, переключатели и разъемы, можно добавлять по вашему желанию;
— термоклей, паяльник, провода и другие мелкие детали для соединения и герметичности устройства.

Схемы самодельного PowerBank

Здесь используют Li-ion батарейку, можно купить новую, взять старую или вынуть из старой батареи ноутбука. Слева находиться модуль с защитой от перезаряда для подзарядки самых батареек, а справа самый миниатюрный повышающий преобразователь до 5 вольт и очень удобно что уже есть USB. Ток такой сборки будет в пределах 500-700 мА, этого вполне достаточно для первого повербанка.

Другой способ уже полноценный PowerBank, в контроллере есть дисплей, модуль заряда, повышающий преобразовтель и USB выходи. Вам нужно только подлючить к своим аккумуляторам.

Рекомендуем посмотреть:

  • Что для вас Электроника?

    Все

    Нравиться создавать самому

    Это увлекательно

    Упрощает работу

    Да так, иногда нужна))


    Power Bank Схема Принципиальная — tokzamer.

    ru

    Их количество влияет только на объем будущего Power bank, но оптимальным будет от до mAh в общем.

    Шаг 1: Составляющие

    15 комментариев

    Причина повышения КПД кроется не столько в том, что устройство стало отключаться при более низком напряжении на аккумуляторе, сколько в том, что теперь напряжение на входе преобразователя выше, соответственно с повышением напряжения падает ток потребления по входу, соответственно более эффективно используется энергия.

    Меня часто спрашивают, как сделать простой бесперебойник 5 Вольт.

    С корпусом я определился. При соединении аккумуляторов напряжение на обеих должно быть одинаковым 4.

    Использован корпус от адаптера или инвертора, но можно использовать другой подходящий корпус. Электричество, получаемое от этих панелей, хранится в Li-Po батарее. Но после их заряда оказалось, что за долгое время работы в ноутбуке, ни одна из 6-ти проверенных мной банок не держала заряд они саморазряжались. По размерам он оказался достаточно вместителен.

    Но это, отнюдь, не говорит, что они лучше. Подключать светодиод на прямую нельзя, потому что он моментально сгорит, а подключил я его через резистор, на ОМ, при помощи тоненьких проводков подсоединил к минусу и плюсу.

    15 комментариев


    При подаче питания на Повербанк входные 5 Вольт через отдельный диод D1 поступают на вход преобразователя, а так как это напряжение выше, чем от аккумуляторов, то и питание производится от внешнего БП. Устанавливаем PCM на батарею.

    При помощи четырех диодов D2-D5 организована защита от установки аккумулятора в неправильной полярности. Далее я установил USB на место где ранее был встроен выключатель от звонка, при помощи супер клея и соды.

    Навигация по записям

    Затем ножиком убрал излишки застывшего клея. В качестве оценки КПД устройства я решил сравнить реальную емкость аккумуляторов и отдаваемую в нагрузку.

    Одним из основных узлов схемы является повышающий dc-dc конвертор, инвертор — преобразователь напряжения.

    Соедините всё, как показано на фотографии. Не забудьте о предохранителе. Причина повышения КПД кроется не столько в том, что устройство стало отключаться при более низком напряжении на аккумуляторе, сколько в том, что теперь напряжение на входе преобразователя выше, соответственно с повышением напряжения падает ток потребления по входу, соответственно более эффективно используется энергия.

    Далее следует пайка. Вырезал из тонкого пластика подходящий кусок и приклеил. Кстати, разъемы очень легко запомнить, первый — ток 1 Ампер, второй — 2 Ампера, то есть , Происходит это очень быстро, нагрузка даже не успела это засечь, но из-за инерционности дисплея Повербанка удалось сфотографировать ток перед отключением.

    Это более надежно и компактнее. Выше я писал, что есть два цветовых решения корпуса, я выбрал белый. За исключением корпуса. Подключать контакты контроллера надо в последовательности от «минимального» к «максимальному», т.

    Я спроектировал его модель в программе Autodesk Inventor. Но при более внимательном осмотре видны следы флюса, а также иногда не очень аккуратная пайка. Я использовал проводник из меди с достаточно большим сечением, так как ток заряда аккумулятора порядка 1 ампер. Будет сделано также небольшое отверстие под выключатель питания.

    Теперь о корпусе

    Эта схема рассчитана на один литиевый аккумулятор. Их нужно заменить более яркими и вывести на переднюю панель. Входное напряжение LT может быть ниже 2,2 В. Для начала я выяснил, что на дорожках до диодов падает около 0.

    4 простых схемы Power Bank для мобильных телефонов

    В статье представлены 4 различные схемы Power Bank, использующие элементы 1,5 В и литий-ионные элементы 3,7 В, которые может собрать любой человек для своей личной функции экстренной зарядки мобильного телефона. Идея была предложена г-ном Ирфаном

    Что такое Power Bank

    Power Bank — это аккумулятор, который используется для зарядки мобильного телефона на открытом воздухе в чрезвычайных ситуациях, когда розетка переменного тока недоступна для зарядки мобильного телефона.

    Модули Power Bank сегодня приобрели значительную популярность благодаря своей портативности и способности заряжать любой мобильный телефон во время путешествий и в экстренных случаях.

    По сути, это аккумуляторный блок, который сначала полностью заряжается пользователем дома, а затем выносится на улицу во время путешествия. Когда пользователь обнаруживает, что батарея его мобильного телефона или смартфона разряжена, он подключает блок питания к своему мобильному телефону для быстрой экстренной подзарядки мобильного телефона.

    Как работает Power Bank

    В этом блоге я уже обсуждал одну такую ​​схему аварийного зарядного устройства, в которой для предполагаемой функции использовались заряжаемые никель-кадмиевые элементы. Поскольку в конструкции использовались никель-кадмиевые элементы на 1,2 В, мы могли сконфигурировать его на точно требуемые 4,8 В, включив 4 таких элемента последовательно, что сделало конструкцию чрезвычайно компактной и подходящей для оптимальной зарядки всех типов обычных сотовых телефонов.

    Однако в настоящем запросе блок питания должен быть построен с использованием 3,7-вольтовых литий-ионных элементов, параметр напряжения которых становится совершенно неподходящим для зарядки мобильного телефона, в котором также используется такой же параметр аккумулятора.

    Проблема заключается в том, что когда две идентичные батареи или элементы соединяются друг с другом, эти устройства начинают обмениваться своей мощностью, так что, в конце концов, достигается состояние равновесия, при котором как элементы, так и батареи могут достигать одинакового количества заряда. или уровни мощности.

    Таким образом, в нашем случае предположим, что если блок питания, использующий элемент 3,7 В, полностью заряжен примерно до 4,2 В и подключен к мобильному телефону с разряженным элементом, скажем, 3,3 В, тогда оба партнера попытаются обменяться питанием и достичь уровень, равный (3,3+4,2)/2=3,75В.

    Но 3,75 В не может считаться полным уровнем заряда для сотового телефона, который фактически требуется заряжать при 4,2 В для оптимального отклика.

    Создание схемы блока питания на 3,7 В

    На следующем рисунке показана базовая структура конструкции блока питания:

    Блок-схема

    зарядка завершена, 3,7-вольтовый аккумулятор пользователь носит с собой во время путешествия, и всякий раз, когда батарея мобильного телефона пользователя садится, он просто подключает этот 3,7-вольтовый аккумулятор к своему мобильному телефону для быстрой зарядки.

    Как обсуждалось в предыдущем абзаце, для того, чтобы внешний аккумулятор на 3,7 В мог обеспечивать требуемое напряжение 4,2 В с постоянной скоростью до тех пор, пока мобильный телефон не будет полностью заряжен на этом уровне, необходима повышающая схема.

    1) Схема IC 555 Boost Power Bank

    2)

    Использование схемы похитителя джоулей

    Если вы считаете, что описанная выше схема зарядного устройства на основе IC 555 выглядит громоздкой и излишней, вы, вероятно, могли бы попробовать концепцию похитителя джоулей. для достижения таких же результатов, как показано ниже:

    Использование литий-ионной батареи 3,7 В

    Здесь вы можете попробовать резистор 470 Ом, 1 Вт для R1 и транзистор 2N2222 для T1.

    1N5408 для D1 и 1000 мкФ/25 В для C2.

    Используйте 0,0047 мкФ/100 В для C1

    Светодиод не требуется, точки светодиода можно использовать в качестве выходной клеммы для зарядки вашего смартфона

    Катушка выполнена на тороидальном ферритовом сердечнике T18 с первичная и вторичная с использованием многожильного (7/36) гибкого провода с ПВХ изоляцией. Это может быть реализовано, если на вход подается пакет из 5 штук 1,5-вольтовых элементов AAA, соединенных параллельно.

    Если вы выберете литий-ионный элемент в качестве источника входного сигнала, может потребоваться изменить соотношение на 20:10 витков, где 20 приходится на основание катушки.

    Для оптимального рассеяния транзистору может потребоваться подходящий радиатор.

    Использование литий-ионного аккумулятора 1,5 В

    Список деталей будет таким же, как указано в предыдущем абзаце, за исключением катушки индуктивности, которая теперь будет иметь соотношение витков 20:20 с использованием провода 27SWG или любого другого магнита подходящего размера. провод

    3) Использование эмиттерного повторителя TIP122

    На следующем изображении показана полная конструкция банка питания для смартфона с зарядным устройством, использующим схему похитителя Джоуля:

    Здесь TIP122 вместе со своим базовым стабилитроном становится ступенью регулятора напряжения и используется в качестве стабилизированного зарядного устройства для подключенной батареи. Значение Zx определяет зарядное напряжение, и его значение должно быть выбрано таким, чтобы оно всегда было немного ниже фактического значения полного заряда батареи.

    Например, если используется литий-ионный аккумулятор, можно выбрать Zx как 5,8 В, чтобы предотвратить перезаряд аккумулятора. Из этих 5,8 В светодиод упадет примерно на 1,2 В, а TIP122 упадет примерно на 0,6 В, что в конечном итоге позволит ячейке 3,7 В получить около 4 В, что примерно достаточно для этой цели.

    Для 1,5 В AAA (5 параллельно) стабилитрон можно заменить одним диодом 1N4007 катодом к земле.

    Светодиод для приблизительной индикации полного заряда подключенного элемента. Когда светодиод загорится ярко, вы можете предположить, что ячейка полностью заряжена.

    Вход постоянного тока для описанной выше схемы зарядного устройства можно получить от обычного зарядного устройства переменного/постоянного тока мобильного телефона.
     

    Несмотря на то, что описанная выше конструкция эффективна и рекомендуется для обеспечения оптимального отклика, новичку может быть нелегко построить и оптимизировать эту идею. Таким образом, для пользователей, которые могут быть в порядке с немного низкотехнологичным дизайном, но гораздо более простой альтернативой DIY, чем концепция повышающего преобразователя, могут быть заинтересованы в следующих конфигурациях:

    В трех простых схемах блока питания, показанных ниже, используется минимальное количество компонентов, и любой начинающий любитель может собрать их за считанные секунды. банковские операции.

    4) Использование двух литий-ионных аккумуляторов без сложной схемы

    В первой приведенной выше схеме используется конфигурация транзистора с общим коллектором для зарядки предполагаемого устройства мобильного телефона. транзистор.

    Во второй схеме выше используется схема регулятора напряжения 7805 для реализации функции зарядки внешнего аккумулятора. Эта идея выглядит гораздо более впечатляюще, чем две предыдущие, поскольку она заботится о контроле напряжения и тока вместе, обеспечивая прекрасную зарядку мобильного телефона.

    Во всех четырех вышеприведенных схемах зарядных устройств для мобильных телефонов зарядка двух ячеек 3,7 В может выполняться с помощью одной и той же сети TIP122, которая обсуждается для первой конструкции зарядного устройства. Стабилитрон 5В надо поменять на 9.Стабилитрон V и вход для зарядки от любого стандартного адаптера 12V/1amp SMPS.

    Самодельный внешний аккумулятор: простое руководство по самостоятельной работе

    Когда у вас разряжена батарея или батарея разряжена, и нет возможности для быстрой зарядки. Тогда все, что вам нужно, это внешний аккумулятор или, возможно, самодельный внешний аккумулятор.

    Таким образом, с Power Bank вы можете работать со своими электронными устройствами в течение длительного времени без разрядки батареи.

    Однако повербанк вызывает некоторые вопросы, например, как он работает? Как сделать повербанк? Как собрать схему повербанка?

    Итак, если у вас есть эти вопросы, то вы обратились по адресу.

    Здесь мы покажем вам все, что вам нужно знать о блоках питания, о том, как работает блок питания и как его сделать, и чтобы вам было легко понять.

    Готовы? Тогда давайте начнем.

    Что такое Power Bank?

    Два блока питания с разными портами USB

    Проще говоря, блоки питания — это аккумуляторы. Люди приобретают повербанки только для одной цели — заряжать электронные устройства с батарейным питанием на ходу. Повербанки бывают разных размеров. Некоторые из них имеют большую емкость батареи и большие размеры, а некоторые достаточно малы, чтобы поместиться в ваших руках или карманах.

    Кроме того, вы можете выбрать различные типы внешних аккумуляторов. Кроме того, размер и емкость аккумулятора являются двумя основными характеристиками, которые отличают блоки питания. Тем не менее, есть некоторые другие вещи, на которые следует обратить внимание при покупке повербанка.

    Имея это в виду, вот основные типы USB-аккумуляторов:

    Типы USB-аккумуляторов

    1. Солнечные аккумуляторы

    Эти виды аккумуляторов используют солнечную энергию для зарядки. Это возможно благодаря фотогальваническим элементам, которые преобразуют солнечный свет в источники энергии — для батарей Power Bank.

    Аккумулятор на солнечной энергии

    Однако вы можете заряжать эти аккумуляторы с помощью портативного зарядного устройства (USB), если вам кажется, что солнечная зарядка слишком медленная.

    2. Беспроводные внешние аккумуляторы

    Беспроводные внешние аккумуляторы — одно из последних достижений в технологии внешних аккумуляторов. Эти типы повербанков способны заряжать устройства без проводов.

    Беспроводное зарядное устройство

    Проще говоря, беспроводное зарядное устройство устанавливает соединение без USB-кабеля. Но устройство должно быть совместимо с беспроводной зарядкой; в противном случае это не сработает.

    3. Стандартные блоки питания

    Это наиболее распространенные или обычные блоки питания на рынке. Вы можете получить один в Интернете или в любом из ваших местных магазинов.

    Стандартный блок питания

    Также можно заряжать с помощью обычного зарядного устройства USB. После полной зарядки он может заряжать другие устройства с батарейным питанием, даже аккумулятор ноутбука.

    Каковы возможности зарядки и тока Power Bank?

    Токовая и зарядная емкости повербанков обычно разные. Повербанки предыдущего поколения имели небольшую емкость 1000 мАч. С другой стороны, последние устройства поставляются с огромными 25000 мАч или более.

    Кроме того, самые последние повербанки выдают ток 2,5 А, что позволяет быстро заряжать их с помощью портативного зарядного устройства.

    Аккумуляторы Power Bank

    У всех Power Bank есть одна общая черта: перезаряжаемая батарея. Эти перезаряжаемые батареи вращаются вокруг литиевой технологии. В настоящее время в повербанках используются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.

    Литий-ионные батареи могут хранить большое количество электрических зарядов в определенном объеме. Кроме того, он дешевле в производстве и имеет более длительный срок службы.

    Современная литий-ионная батарея

    С другой стороны, литий-полимерные батареи не имеют длительного срока службы. Кроме того, производство этих батарей обходится дороже.

    Независимо от типа аккумулятора повербанки работают хорошо. Но вам нужно найти идеальный баланс между производительностью и стоимостью.

    Как работает внешний аккумулятор?

    Как мы упоминали ранее, существуют различные типы внешних аккумуляторов. Один из них включает в себя аккумулятор Ni-Cd. В этой схеме аварийного зарядного устройства используются перезаряжаемые никель-кадмиевые аккумуляторы на 1,2 В для выдачи 4,8 В за счет размещения четырех таких элементов.

    Структура никель-кадмиевой батареи

    Кроме того, это делает эту схему зарядного устройства оптимальной для зарядки всех видов мобильных телефонов.

    Однако, если вы строите блок питания с литий-ионным аккумулятором на 3,7 В, напряжение может не подходить для зарядки аккумулятора сотового телефона с тем же параметром напряжения.

    Почему? Потому что соединение двух одинаковых батарей создаст ситуацию, когда ячейки обмениваются энергией для достижения состояния равновесия. Таким образом, это означает, что обе стороны получат одинаковое количество заряда.

    Вот пример:

    Если вы полностью зарядите аккумулятор на 3,7 В примерно до 4,2 В, а затем используете его для зарядки мобильного телефона с разряженным аккумулятором на 3,3 В, обе стороны попытаются достичь уровня = (3,3 + 4,2). ) / 2 = 3,75 В путем обмена питанием.

    Никель-кадмиевые батареи

    Тем не менее, мы не можем рассматривать 3,75 В в качестве уровня полного заряда, так как для большинства мобильных телефонов требуется полный уровень заряда 4,2 В для оптимальной зарядки.

    Внешний аккумулятор своими руками

    Легко сделать простой самодельный аккумулятор своими руками, поэтому вам не нужно тратить деньги на его приобретение.

    Мы использовали следующие компоненты, чтобы сделать этот блок питания своими руками:

    • 18650 Литиевый элемент
    • Ползунковый переключатель
    • Повышающий преобразователь 3 В в 5 В
    • Модуль TP4056

    Вот схема, которая поможет вам понять, как работает этот блок питания:

    Схема блока питания

    Источник: Wikimedia Commons

    Аккумулятор — это первый компонент нашего блока питания DIY. Итак, мы использовали литий-ионный аккумулятор 18650 (18 мм в диаметре и 65 мм в высоту). Кроме того, эти элементы имеют разную емкость и перезаряжаются с выходным напряжением 3,7 В.

    Затем мы подключили наш модуль TP4056 для осуществления метода зарядки постоянного зарядного устройства (CC).

    Структура модуля TP4056

    Источник: FreeSVG

    Здесь зарядное устройство подает постоянный ток, увеличивая напряжение до тех пор, пока оно не достигнет предела.

    После этого TP4056 применяет напряжение, равное максимальному пределу ячейки, которое медленно снижается до нижнего порога тока — с 3% постоянного тока.

    Кроме того, этот модуль имеет два светодиодных индикатора, в том числе:

    • Первый светодиод (L1) светится красным, когда блок питания заряжается
    • Второй светодиод (L2) горит синим, когда зарядка завершена

    Кроме того, батарея в блоке питания обеспечивает только 3,7 В, а нам нужно было больше (до 5 В) для зарядки мобильного телефона.

    Итак, мы подключили модуль платы повышающего преобразователя с 3 В на 5 В, что увеличило общую выходную мощность блока питания до 5 В. Кроме того, модуль поставляется с универсальным портом USB «мама» (тип A). И у него есть индикатор, который загорается, когда есть ток от батареи.

    Наконец, мы подключили ползунковый переключатель для включения/выключения питания портативного зарядного устройства.

    Как сделать Power Bank дома

    Теперь, когда вы знакомы с тем, как работает Power Bank, пришло время научиться его делать.

    Итак, вот шаги, которые вам необходимо выполнить:

    Шаг 1: Подготовьте материалы

    Вот материалы, которые вам понадобятся для сборки этой схемы:

    • 18650 Литий-ионные аккумуляторы
    • Провода
    • Защитный чехол
    • ТП-4056
    • Паяльник
    • Повышающий модуль
    • Проволока для припоя

    Шаг 2. Создание блока аккумуляторов

    Перед созданием блока аккумуляторов убедитесь, что напряжение аккумуляторов одинаковое, особенно если вы используете два или более аккумуляторов.

    После проверки напряжения используйте горячий клей или ленту, чтобы соединить батареи. Затем подключите соответствующие клеммы батареи (анод к аноду и катод к катоду) проводами. Наконец, используйте паяльник, чтобы закрепить провода.

    Шаг 3. Создайте свою схему

    Здесь вы подключаете отрицательную клемму (катод) батареи к отрицательной клемме повышающего модуля и TP-4056. Затем вы соединяете положительные клеммы (аноды) с клеммой +ve. Но это не все. Вы можете настроить выход повышающего модуля на 5 В с помощью потенциометра. Наконец, подключите порт USB к выходу повышающего модуля.

    Шаг 4. Проверка и устранение неполадок

    Теперь вы можете заряжать свое мобильное устройство.

    Но есть небольшая загвоздка.

    Эта схема заряжает только мобильные телефоны, которые потребляют менее 700 мА. Но, к счастью, вы можете легко решить эту проблему, сохранив печатную плату старого повербанка, предпочтительно с емкостью 10 000 мАч. Или вы можете использовать модуль повышающего преобразователя постоянного тока 0,9–5 В, 3–5 В для увеличения емкости.

    Шаг 5: Завершающие штрихи

    Установите новый белый светодиод диаметром 5 мм и нажмите кнопку с помощью паяльника на печатной плате блока питания. Тем самым вы добавляете завершающие штрихи.

    Шаг 6. Закройте цепь

    Наконец, не оставляйте цепь открытой. Следовательно, используйте защитный чехол, чтобы защитить вашу схему. Вы можете использовать прозрачные крышки или стандартный корпус повербанка.

    Итак, вот как сделать простой внешний аккумулятор дома.

    Final Words

    В целом Power Bank представляет собой цифровой продукт с растущими функциями, которые позволяют пользователям часто использовать смартфоны. Кроме того, дополнительная мощность от блока питания может избавить вас от необходимости искать розетку переменного тока в определенных сценариях.

    Однако постоянное использование внешнего аккумулятора может сократить время работы аккумулятора.

    Вот почему мы написали эту статью, чтобы вы могли узнать, как сделать портативный блок питания своими руками в качестве запасного источника питания на случай чрезвычайных ситуаций.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *