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Medidor de capacidad de batería Li-Ion

Este proyecto describe Arduino- un dispositivo con el que puede verificar la capacidad de las baterías digitales de iones de litio. Muy a menudo, las baterías de las computadoras portátiles se vuelven inutilizables debido al hecho de que una o más baterías pierden su capacidad. Como resultado, debe comprar una batería nueva cuando pueda sobrevivir con un poco de sangre y reemplazar estas baterías inutilizables.

Medidor de capacidad de batería Li-Ion


Lo que se necesita para el dispositivo:
Arduino Uno o cualquier otro compatible.
Pantalla LCD 16X2 que utiliza el controlador Hitachi HD44780
Relés de estado sólido OPTO 22
Resistencia de 10 MΩ a 0.25 W
Soporte para baterías 18650
Resistencia de 4 ohmios 6W
Un botón y fuente de alimentación de 6 a 10 V a 600 mA




Teoría y Explotación

El voltaje en una batería de iones de litio completamente cargada sin carga es de 4.2V. Cuando se conecta la carga, el voltaje cae rápidamente a 3.9V, y luego disminuye lentamente a medida que la batería funciona. La celda se considera descargada cuando el voltaje cae por debajo de 3V.

En este dispositivo, la batería está conectada a uno de los pines analógicos Arduino. El voltaje de la batería se mide sin carga y el controlador está esperando que se presione el botón "Inicio". Si el voltaje de la batería es superior a 3V. , cuando presiona el botón, comienza la prueba. Para hacer esto, a través de un relé de estado sólido a la batería, se conecta una resistencia de 4 ohmios, que desempeñará el papel de una carga. El controlador lee el voltaje cada medio segundo. Usando la ley de Ohm, puede averiguar la corriente entregada a la carga. I = U / R, U-read por la entrada analógica del controlador, R = 4 Ohms. Como las mediciones se toman cada medio segundo, se obtienen 7200 mediciones en cada hora. El autor simplemente multiplica 1/7200 horas por el valor actual y suma los números resultantes hasta que la batería se descarga por debajo de 3V. En este momento, el relé cambia y el resultado de la medición se muestra en mA \ h

Pinout LCD

Propósito del PIN
1 GND
2 + 5V
3 GND
4 PIN digital 2
5 PIN digital 3
6,7,8,9,10 No conectado
11 PIN digital 5
12 PIN digital 6
13 PIN digital 7
14 PIN digital 8
15 + 5V
16 GND




El autor no usó un potenciómetro para ajustar el brillo de la pantalla; en cambio, conectó el pin 3 a tierra. El soporte de la batería está conectado por un signo negativo a tierra y un plus a la entrada analógica 0. Entre el signo más del soporte y la entrada analógica, se incluye una resistencia de 10 MΩ, que realiza la función de un pull-up. El relé de estado sólido se enciende con menos a tierra y más a la salida digital 1.Uno de los terminales de relé está conectado al plus del soporte, se coloca una resistencia de 4 ohmios entre el segundo terminal y tierra, que actúa como una carga cuando la batería se descarga. Tenga en cuenta que disfrutará con bastante fuerza. El botón y el interruptor están conectados de acuerdo con el diagrama de la foto.



Como el PIN 0 y el PIN 1 se usan en el circuito, debe deshabilitarlos antes de descargar el programa al controlador.
Después de conectar todo, complete el firmware adjunto a continuación, puede intentar probar la batería.



La foto muestra el valor de voltaje que leyó el controlador.
El voltaje debe ser superior a 3 V



La siguiente foto es el resultado de la medición durante la prueba. Arriba, el tiempo de prueba en segundos (83), el voltaje en la batería durante la prueba (3.64V) y cuánta corriente se le dio a la carga durante este tiempo en miliamperios (21.06 Mah).

La foto a continuación muestra las lecturas después de completar la prueba. Está claro de inmediato que esta batería, a juzgar por el testimonio, puede enviarse a la basura.



fw.rar [951 b] (descargas: 1224)
9.5
2.5
2.5

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10 comentarios
¿Cómo puedo prescindir de una resistencia de 10 megaohmios? Dar un diagrama de flujo de trabajo y boceto?
uno no. La resistencia se calienta, la resistencia cambia
Cita: JeffersonDi

No especifique qué transistor y relé (estándar)?
PD: ¡Ayuda mucho!)

Esquema (estándar) - BC337, relé 5VDC a 5A (¡170 posiciones en el catálogo!)
Como ejemplo: OMRON G6D-1A-ASI 5DC ($ 1.4)
Resistencia en base con Arduino ~ 2kom
Y no olvide el diodo paralelo a la bobina de relé 1N4006 (o equivalente)
Cita: Pronin
Es mejor colocar un transistor con un relé (estándar) o un sensor de campo con un voltaje de control bajo.

No especifique qué transistor y relé (estándar)?
PD: ¡Ayuda mucho!)
Nunca he visto tales esquemas ... Incluso en los fabricantes de automóviles.
Uno está escrito y el otro está pintado. Adecuado aquí es el relé de estado sólido MPDCD3. Son caros ($). Es mejor colocar un transistor con un relé (estándar) o un sensor de campo con un voltaje de control bajo.
Dime ???
Entonces, ¿qué relé usar aquí o con qué reemplazarlo?
Para escribir
relé OPTO 22
- lo mismo que escribir "resistencia MLT" sin más explicaciones, es decir, la información es ligeramente mayor que 0.
y otro consejo para los propietarios de arduins chinos con el chip CH340: es mejor no usar las conclusiones primera y cero, es mejor usar algunas otras, por ejemplo, 9 y 10, como hice yo. De lo contrario, el medidor se encenderá automáticamente después de iniciar Battery Life Tester. Es mejor que el pin 9 sea derivado al suelo por algún tipo de resistencia durante un par de decenas de kilogramos, puede haber una respuesta falsa debido a fugas a través del botón. Y otra sugerencia: en lugar de un relé de estado sólido, use un hombre de campo de bajo voltaje común con bajos Rds. 5V debería ser suficiente para abrir la mayoría de los trabajadores de campo que están instalados en placas base y computadoras portátiles.
Corrija el circuito, tiene imprecisiones, en particular al conectar la pantalla.

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