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Circuito de carga para potentes baterías de iones de litio



Saludos los habitantes de nuestro sitio!
Si eres un radioaficionado, debes haber intentado armar un powerbank hazlo tu mismo, al menos por interés deportivo. Pero en mayor medida, las personas hacen bancos de energía con sus propias manos porque la carga portátil de fábrica no les conviene con algo. Tome incluso el hecho de que la corriente de carga de tales bancos de energía rara vez excede un valor de 1A (aquí significa la corriente cargada por el banco de energía en sí, y no la corriente de salida con la que (banco de energía) carga sus dispositivos).


Entonces, 1A no es suficiente y, por ejemplo, si la capacidad de un banco de energía es impresionante y asciende, por ejemplo, a 20,000 mAh, entonces cargará aproximadamente 20 horas o más con esa corriente, por no hablar de bancos de energía con una capacidad mayor.
Las tarjetas de carga para una lata de una batería de iones de litio basada en el chip TP4056 son familiares para todos.

Pueden cargar una batería de litio con corriente de hasta 1A. Los chinos ahora están vendiendo versiones de 3 amplificadores de tales placas.

Entonces, el autor del producto casero de hoy (AKA KASYAN), decidió cruzar 9 microcircuitos TP4056. Esto permitirá cargar baterías de litio con una corriente de hasta 8-9A. ¿Por qué se necesita esto? Bueno, en primer lugar, una placa de este tipo será muy útil si decide ensamblar su propio banco de energía de gran capacidad, y en segundo lugar, ahora están a la venta potentes bancos de iones de litio con una capacidad de 80.100 o más horas de amperios y necesitan sistemas de carga potentes.



Como sabemos, hay muchas opciones para cargar potentes latas de litio, pero el chip TP4056 sigue siendo el más barato.

Cada chip es 1A. Conecte tantos chips como desee, obteniendo así un cargador para cualquier corriente deseada.

El chip del chip TP4056 es que carga la batería con el método correcto, es decir, corriente y voltaje estables.


Tan pronto como el voltaje de la batería alcanza 4.16-4.2V, la carga se detiene.

Volvamos a nuestro esquema. El autor necesita tal cargo precisamente para un banco de energía muy capacitado, se le pidió que hiciera un amigo que se dedique al turismo y guíe a las personas en viajes largos, pero esta es otra historia.

Powerbank está planeado para 100,000 mAh y es imposible cargar tal cosa, por supuesto, desde un puerto USB normal. Más precisamente, resultará que si espera unos 5 días, por lo tanto, el autor tiene la intención de cargar el conjunto de 48 latas de litio del estándar 18650 desde el bus de 5 voltios de la fuente de alimentación de la computadora, con calma emitirá corrientes de 10 o más amperios.




Sobre la placa de circuito.Como siempre, junto con el archivo general del proyecto se puede descargar desde el enlace en la descripción del video del autor (el enlace FUENTE al final del artículo) o. El autor lo reflejó anteriormente; todo lo que le queda por hacer es imprimirlo.


Hay puentes en el tablero, hay muchos de ellos. Es mejor usar puentes smd (resistencias con resistencia cero), en este caso varios puentes se reemplazan por resistores con una resistencia de varios cientos de miliohmios, ya que el autor no tenía nada más a mano.


Los microcircuitos TP4056 se calentarán dependiendo de la corriente de carga y el voltaje de entrada, todavía funcionan en modo lineal, y en cada microcircuito aproximadamente 1W de potencia entrará en calor si el voltaje de entrada es de 5V. El número total de microcircuitos es de 9 y, en consecuencia, 9 W de calor, este es un calentamiento bastante fuerte.


Los chips en sí se enfrían por pistas masivas que están abundantemente estañadas. Aunque sería mucho mejor usar una placa de doble cara, donde el revestimiento de cobre en el segundo lado desempeñaría el papel de un radiador, pero como dicen, lo hará, luego tomaremos medidas térmicas y veremos qué tan aterrador es.


El autor tenía un tiempo muy limitado, de lo contrario (según él) habría ordenado un tablero de dos lados sin puentes y con un buen enfriamiento en una fábrica en China.

Debido al hecho de que la instalación es unidireccional, hay varios matices. Corrientes de aproximadamente 9-10 A fluirán a lo largo de los caminos de alimentación y en algunos lugares los caminos son bastante delgados, por lo que es mejor recolectar corriente en varios lugares, luego conectar los cables en paralelo.


El primer chip es el líder, el resto está conectado en paralelo, solo para aumentar la corriente total.


Hay un par de LED en el tablero. Uno brilla durante la carga, el segundo, cuando finaliza la carga.


Bueno, ahora finalmente la prueba. Como batería de prueba, tenemos un conjunto de baterías 18650 con una capacidad total de 18,000 mAh honestos. El autor descargó previamente la batería.

Como fuente de energía usaremos una línea de 5 voltios de una fuente de alimentación de computadora.

Nos conectamos El proceso ha comenzado, el indicador LED correspondiente se ilumina. La corriente de carga en este caso es de aproximadamente 8 A y esto, teniendo en cuenta las pérdidas en los cables.


Esperamos 20 minutos, luego tomamos una cámara termográfica y vemos que la placa en su conjunto está bastante caliente, y los últimos 2 microcircuitos que no tienen el mejor enfriamiento son los más calentados. La temperatura en ellos alcanza los 83 grados, pero esto es normal para los chips TP4056.

Después de aproximadamente un par de horas, la batería se cargó por completo, es importante tener en cuenta que la corriente caerá a medida que se carga y, en consecuencia, la generación de calor en el tablero de carga disminuirá.

Al final del proceso, el segundo indicador se ilumina, mientras que el voltaje en las baterías era de 4,18 V, lo que significa que el circuito ensamblado está en pleno funcionamiento y hace frente a las tareas, así que ponga el circuito en servicio, en algún momento puede ser útil.


En el futuro, consideraremos el esquema de protección para un ensamblaje tan poderoso, así como también ensamblaremos todo el banco de energía y lo probaremos. También es necesario ensamblar el órgano más importante del banco de energía: un potente convertidor elevador que convertirá el voltaje de las baterías de litio a 5 V, que son necesarias para cargar dispositivos electrónicos portátiles.

Bueno, este es el momento de terminar. Gracias por su atencion Hasta pronto!

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5 comentarios
¿Quizás explicar cuál es el "líder" del primer chip? ¿Está pintada sobre todo? )))
¿Qué pasa con el equilibrio? ¿Y qué hay del modo óptimo de carga completa?
¿Por qué tantas dificultades? ¿No es más fácil ensamblar las celdas en serie, al menos 3-4 y cargarlas desde el convertidor DC-DC terminado con la configuración de corriente y voltaje?
Kasyan siempre tiene ideas e implementación en la parte superior. He estado mirando su canal durante mucho tiempo, recogí una sorpresa para ahuyentar a los perros y, como resultado, lo envolví, incluso lo envolví con un cable del reloj.
El primer chip es el líder, el resto está conectado en paralelo.
¿Cuál es su "liderazgo"?

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