자신의 손으로 휴대 전화를위한 휴대용 충전기. DIY 무선 충전

아마추어 무선 사이트 중 하나에서 휴대용 Ni-Mn 충전 회로를 보았고 Ni-Cd 배터리 USB 포트에서 1.2-1.4V의 작동 전압으로. 이 장치를 사용하면 약 100mA의 전류로 휴대용 충전식 배터리를 충전할 수 있습니다. 계획은 간단합니다. 무선 아마추어 초보자도 조립하기 어렵지 않을 것입니다.

물론 기성품 메모리를 구입할 수 있습니다. 현재 모든 취향에 맞는 많은 제품이 판매되고 있습니다. 그러나 그들의 가격은 초보 라디오 아마추어나 라디오를 만들 수 있는 사람을 만족시킬 것 같지 않습니다. 충전기자신의 손으로.
나는이 계획을 반복하기로 결정했지만 한 번에 두 개의 배터리를 충전하는 충전기를 만들기로 결정했습니다. USB 2.0 출력 전류는 500mA입니다. 따라서 두 개의 배터리를 안전하게 연결할 수 있습니다. 최종 계획은 다음과 같았습니다.

나는 또한 5V의 전압으로 외부 전원 공급 장치를 연결할 수 있기를 원했습니다.
회로에는 8개의 무선 구성 요소만 포함됩니다.

도구에서 납땜 인두, 땜납, 플럭스, 테스터, 핀셋, 스크루 드라이버, 칼과 같은 라디오 아마추어의 최소 세트가 필요합니다. 무선 부품을 납땜하기 전에 서비스 가능성을 확인해야 합니다. 이를 위해 테스터가 필요합니다. 저항은 테스트하기가 매우 쉽습니다. 우리는 저항을 측정하고 공칭 값과 비교합니다. 다이오드와 LED를 테스트하는 방법에 대한 많은 기사가 인터넷에 있습니다.
본체에는 65 * 45 * 20mm 크기의 플라스틱 케이스를 사용했습니다. 배터리함은 테트리스 어린이 장난감에서 잘라냈습니다.

배터리실 교체에 대해 자세히 알려드리겠습니다. 요점은 처음에는
배터리 전원 단자의 장단점이 반대로 설정됩니다. 그러나 구획 상단에 절연된 양극 단자 2개와 하단에 공통 음극 단자 1개가 필요했습니다. 이를 위해 하단 양극 단자를 위로 이동하고 주석에서 공통 음극 단자를 잘라내어 나머지 스프링을 납땜했습니다.



스프링을 납땜할 때 플럭스로 모든 안전 규정에 따라 납땜용 산을 사용했습니다. 납땜 장소는 흐르는 물에 씻어야 합니다. 완전한 제거산의 흔적. 나는 터미널에서 와이어를 납땜하고 뚫린 구멍을 통해 케이스 내부로 통과시켰습니다.

배터리 구획은 세 개의 작은 나사로 케이스 덮개에 고정되었습니다.
나는 Dandy 게임 콘솔의 오래된 변조기에서 보드를 잘라냈습니다. 불필요한 세부 사항과 인쇄 배선 트랙을 모두 제거했습니다. 전원 소켓만 남겼습니다. 나는 두꺼운 구리선을 새로운 트랙으로 사용했습니다. 환기를 위해 바닥 덮개에 구멍을 뚫었습니다.

완성된 판재는 케이스에 꽉 끼어서 고정을 하지 않았습니다.

모든 라디오 구성 요소를 제자리에 설치한 후 올바른 설치를 확인하고 플럭스에서 보드를 청소합니다.
이제 전원 코드를 분리하고 각 배터리의 충전 전류를 설정해 보겠습니다.
나는 오래된 USB 케이블을 전원 코드로 사용했습니다. 컴퓨터 마우스그리고 Dandy의 플러그가 있는 전선 조각.

전원 코드는 특히 주의해야 합니다. 어떤 경우에도 "+"와 "-"를 혼동해서는 안 됩니다. 흰색 줄무늬가 있는 검은색 와이어로 중앙 핀에 연결된 "+" 전원 플러그가 있습니다. 그리고 "-" 전원은 검정색(띠가 없는) 전선을 통해 플러그의 외부 접점으로 갑니다. USB 케이블에서 "+"는 빨간색 선에 연결되고 "-"는 검정색 선에 연결됩니다. 우리는 플러스로 플러스를, 마이너스로 마이너스를 납땜합니다. 우리는 납땜 장소를 조심스럽게 분리합니다. 다음으로 저항 측정 모드의 테스터를 플러그 단자에 연결하여 코드의 단락 여부를 확인합니다. 테스터는 무한 저항을 보여야 합니다. USB 포트를 태우는 것과 상관없이 모든 것을 신중하게 다시 확인해야 합니다. 모든 것이 정상이면 코드를 USB 포트에 연결하고 플러그의 전압을 확인합니다. 테스터는 5볼트를 보여야 합니다.

설정의 마지막 단계는 충전 전류를 설정하는 것입니다. 이를 위해 VD1 다이오드와 "+"배터리의 회로를 차단합니다. 갭에서 우리는 200mA의 한계까지 켜진 전류를 측정하는 모드에서 테스터를 연결합니다. 플러스 테스터는 다이오드용이고 마이너스는 배터리용입니다.

배터리를 제자리에 삽입하고 극성을 관찰하고 전원을 인가합니다. 동시에 LED가 켜져야 합니다. 배터리가 연결되었음을 나타냅니다. 또한 저항 R1을 변경하여 필요한 충전 전류를 설정합니다. 우리의 경우 약 100mA입니다. 저항 R1의 저항이 감소하면 충전 전류가 증가하고 증가하면 감소합니다.

두 번째 배터리에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다. 그 후 우리는 몸을 비틀고
충전기를 사용할 준비가 되었습니다.
AA 건전지마다 용량이 다르기 때문에
용량에 따라 이러한 배터리를 충전하는 데 다른 시간이 걸립니다. 배터리
1400mAh 용량의 1.2V 전압은 이것을 사용하여 충전해야 합니다.
약 14시간 동안 회로를 사용하고 700mAh 배터리는 7시간 밖에 걸리지 않습니다.
2700mAh 용량의 배터리가 있습니다. 하지만 USB 포트에서 27시간 동안 충전하고 싶지는 않았습니다. 그래서 유휴 상태였던 5볼트 1A 외부 전원용 콘센트를 만들었습니다.

다음은 완성된 장치의 사진입니다.

스티커는 FrontDesigner 3.0을 사용하여 그렸습니다. 그런 다음 인쇄 레이저 프린터. 가위로 잘라서 20mm 너비의 얇은 접착 테이프에 앞면과 함께 붙였습니다. 여분의 테이프를 잘라냅니다. 나는 글루 스틱을 접착제로 사용하고 스티커와 접착제가 붙은 곳 모두에 윤활유를 바릅니다. 얼마나 신뢰할 수 있는지, 나는 아직 모릅니다.
이제이 계획의 장단점.
장점은 회로가 희소하고 값비싼 부품을 포함하지 않고 말 그대로 무릎에 조립된다는 것입니다. 초보자 무선 아마추어에게 중요한 USB 포트에서 전원을 공급하는 것도 가능합니다. 회로에 전원을 공급할 위치를 고민할 필요가 없습니다. 계획이 매우 간단함에도 불구하고, 이 방법충전은 많은 산업용 충전기에 사용됩니다.
회로를 약간 복잡하게 하여 충전 전류의 스위칭을 구현하는 것도 가능합니다.

R1, R3 및 R4를 선택하여 다른 용량의 배터리에 대한 충전 전류를 설정할 수 있으며, 일반적으로 0.1C(배터리의 C 용량)인 이 배터리에 권장되는 충전 전류를 제공합니다.
이제 단점. 가장 큰 것은 충전 전류의 안정화가 부족하다는 것입니다. 그건
입력 전압이 변경되면 충전 전류가 변경됩니다. 또한 설치에 오류가 있거나 단락 USB 포트를 태울 가능성이 높습니다.

때때로 가제트에서 사용하는 충전기가 고장납니다. 모든 것을 스스로 시도하는 데 관심이 있는 사람들이 있습니다. 그 결과 휴대폰용 수제 충전기가 탄생했습니다.

DIY 충전기를 만드는 이유

휴대 전화를 충전하는 방법? 이 질문은 많은 사람들을 괴롭히는 것이 아니라 모든 사람을 기다리고 있을 수 있는 문제에 직면할 때까지만입니다.

그렇다면 왜 휴대폰 충전기를 만들어야 할까요?

  • 전화 배터리 고장 - 새 배터리를 구입할 때까지.
  • 네트워크가 없는 곳에서 전화를 충전하는 기능.
  • 예비 충전기를 만드는 기능.

가장 간단한 해결책은 휴대 전화용 휴대용 배터리 충전기를 만드는 방법에 대한 질문입니다.

휴대용 충전기 만들기

배터리, 배터리 구획 또는 오래된 휴대 전화 및 USB 연장 케이블이 있는 경우 전화를 충전하는 방법은 무엇입니까?

배터리는 AA 유형이어야 합니다. 또한 납땜 인두와 테스터를 사용할 수 있어야 합니다.

우리는 4 개의 배터리 (대용량 권장)를 가져 와서 구획에 삽입합니다. 테스터로 전압을 측정합니다. 전압은 최소 5볼트여야 합니다. 이 때문입니다 현대 전화 5V USB 포트로 충전이 가능합니다.

사용하기 불편한 USB 연장 케이블에서 컴퓨터에 연결하는 플러그를 잘라냅니다. 우리는 접점의 핀아웃을 연구하고 테스터에게 전화합니다. 우리는 +와 -를 찾고 와이어 커터로 나머지 와이어를 제거하고 분리합니다.

우리는 와이어에 써모캠브릭(thermocambric)을 놓고 라이터로 처리하여 단단한 입구를 보장합니다. 플러그가 부착된 곳에 피팅을 합니다.

와이어를 금속 리벳에 납땜해야 합니다. 이를 위해 주석 스틱으로 적용 할 수있는 납땜 산이 사용 된 후 리벳을 주석 처리합니다.

전하에 따라 전선을 납땜하십시오.

커넥터는 이전에 칼로 커넥터와 플라스틱을 탈지하거나 긁어낸 상태에서 본체에 접착해야 합니다.

우리는 몸에 가열 된 접착제를 바르고 누릅니다. 접착제로 코팅하고 닫습니다. 연락처 열기. 나머지 불필요한 전선은 물린 후 접착제로 번집니다. 필요한 경우 마커로 가릴 수 있습니다.

배터리를 삽입합니다. 용량이 같아야 합니다. 동시에 총 용량은 전화 배터리 용량을 초과해야 합니다.

충전 케이블 만들기

스스로 충전을 한 후 "휴대폰 충전은 어떻게 하나요?" 아직 케이블을 만들어야 하기 때문에 제거할 수 없습니다.

USB 케이블의 작은 커넥터를 잘라내고 케이블 길이는 0.5미터가 되어야 합니다.

우리는 같은 방식으로 전선을 자릅니다. + 및 -가 이미 식별되었으므로 반복할 수 없습니다. 우리는 나머지 전선을 물고 열캠 브릭에 넣고 청소하고 주석 처리합니다.

배터리는 배터리를 위해 설계된 다른 방식으로 충전할 수 있습니다. 대부분의 경우 휴대폰 충전기도 사용할 수 있습니다.

삶을 복잡하게 만들 수는 없지만 적절한 충전기에서 배터리를 충전하십시오.

충전 확인

충전 된 배터리를 부스터에 삽입하고 한쪽에는 USB 케이블을 연결하고 다른쪽에는 전화에 연결하여 충전을 확인합니다.

잠시 후 부스터의 전압이 떨어질 수 있으므로 더 큰 용량의 배터리를 사용하는 것이 좋습니다.

따라서 우리는 자신의 손으로 전화를 충전하는 방법을 알아 냈습니다.

무선 충전기

연장 코드가 전화기 충전을 중지할 수 있고, 닳을 수 있으며, 전화기의 충전 소켓이 헐거워질 수 있습니다. 이 모든 것은 무선 충전이 필요합니다. 휴대폰 무선 충전 방법은 아래를 참고하세요.

무선 충전의 원리는 코일이 충전기에 내장되어 자기장을 생성한다는 사실에 기반합니다. 전화기 덮개 아래에는 수신기 역할을 하는 또 다른 코일이 있습니다. 수신기가 도체 범위 내에 있으면 전자기 펄스가 활성화됩니다. 정류기 및 커패시터를 통해 전화 배터리가 영향을 받습니다.

그러나 무선 충전을 선택하기 전에 다음과 같은 여러 가지 부정적인 특성을 고려해야 합니다.

  • 인체에 미치는 영향에 대한 신뢰할 수 있는 데이터가 없습니다.
  • 에너지 전송이 비효율적입니다.
  • 유선 충전에 비해 더 오랜 시간 동안 전체 배터리 충전이 복원됩니다.
  • 배터리 용량이 줄어들 수 있습니다.
  • 올바르게 설치하지 않으면 배터리가 과열되어 조기에 마모될 수 있습니다.

무선 전화 충전을 만드는 방법을 알아 보겠습니다.

이를 위해서는 몇 미터의 가는 구리선이 필요합니다. 우리는 도체를 코일에 15회 감습니다. 모양을 유지하기 위해 양면 테이프 또는 접착제로 나선을 고정합니다. 우리는 납땜을 위해 몇 센티미터의 와이어를 남깁니다. 충전 소켓에 대한 연결은 반대쪽 끝에 부착된 커패시터와 펄스 다이오드를 사용하여 이루어집니다.

도체를 한 번 도는 크기는 1.5cm 여야하며 꼬인 후 결과 코일의 직경은 10cm입니다.

30회 정도 더 얇은 구리선을 사용하여 송신기를 형성합니다. 회로는 커패시터와 트랜지스터로 닫힙니다. 우리는 배치 이 기기디스플레이와 함께 위쪽으로 전송 링의 영역으로 들어갑니다.

드디어

따라서 전화를 충전하는 방법에 대한 질문에는 여러 가지 대답이 있습니다. 충전은 배터리로 휴대할 수도 있고 무선일 수도 있습니다. 어쨌든 전기를 이해하는 사람이해야합니다. 그렇지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다.

프롤로그


저는 USB 호환 장치에 전원을 공급하도록 설계된 각 좌석의 팔걸이 아래에 USB 커넥터가 있는 Airbus A380 항공기를 타고 비행하면서 이 디자인을 구축하는 데 영감을 받았습니다. 그러나 모든 비행기가 그런 호화로움을 가지고 있는 것은 아니며, 기차나 버스에서는 더욱 그러합니다. 그리고 저는 "친구" 시리즈를 처음부터 끝까지 다시 보는 것을 오랫동안 꿈꿔 왔습니다. 따라서 하나의 돌로 두 마리의 새를 죽이는 것이 어떻습니까? 시리즈를 시청하고 여행 시간을 밝게하십시오.

이 장치의 구성에 대한 추가 인센티브는 발견이었습니다.


기술과제

MAD(Portable Charger)는 다음과 같은 기능을 제공해야 합니다.

  1. 정격 부하에서 오프라인 모드의 작동 시간, 10시간 이상. 고용량 리튬 이온 배터리가 이에 가장 적합합니다.

  2. 자동 전원 켜기로드의 존재 여부에 따라 메모리를 종료합니다.

  3. 자동 종료배터리가 심각하게 방전되었을 때 메모리.

  4. 필요한 경우 배터리가 심각하게 방전되었을 때 충전기를 강제로 켜는 기능. 이동 중에도 휴대용 메모리의 배터리가 이미 위험한 수준까지 방전된 상황이 있을 수 있지만 긴급 통화를 위해 전화를 충전해야 하는 상황이 있을 수 있다고 생각합니다. 이 경우 배터리에 남아 있는 에너지를 사용하기 위해 "비상 시작" 버튼을 제공해야 합니다.

  5. 인터페이스가 있는 주 충전기에서 휴대용 충전기 배터리를 충전할 수 있습니다. 미니 USB. 휴대폰 충전기는 항상 휴대하고 다니기 때문에 돌아오기 전에 휴대용 PSU의 배터리를 충전하는 데 사용할 수도 있습니다.

  6. 메모리 배터리의 동시 충전과 동일한 주 충전기에서 휴대폰 충전. 휴대폰의 주 충전기는 휴대용 충전기의 배터리를 빠르게 충전하기에 충분한 전류를 공급할 수 없기 때문에 충전 시간이 하루 이상 늘어날 수 있습니다. 따라서 휴대형 PSU의 배터리를 충전하면서 휴대폰을 직접 연결하여 충전할 수 있어야 합니다.

이 기술적 과제를 기반으로 리튬 이온 배터리를 기반으로 휴대용 메모리를 구축했습니다.

블록 다이어그램


휴대용 메모리는 다음 노드로 구성됩니다.

  1. 변환기 5 → 14 볼트.
  2. 배터리 전압에 도달하면 충전 변환기를 끄는 비교기 리튬 이온 배터리 12.8볼트.
  3. 충전 표시기 - LED.
  4. 컨버터 12.6 → 5볼트
  5. 비교기 7.5볼트, 배터리가 완전히 방전되면 충전기를 끕니다.
  6. 배터리가 과방전되었을 때 컨버터의 작동 시간을 결정하는 타이머입니다.
  7. 컨버터 작동 표시등 12.6 → 5V - LED.

스위칭 전압 변환기 MC34063


전압 변환기용 드라이버를 선택하는 데는 선택의 여지가 많지 않았기 때문에 오래 걸리지 않았습니다. 현지 라디오 시장에서 합리적인 가격($0.4)으로 가보니 대중적인 MC34063 칩만 발견했다. 이 칩의 데이터 시트에 그러한 기능이 제공되지 않기 때문에 컨버터를 강제로 끄는 것이 어떻게든 가능한지 알아보기 위해 즉시 몇 개를 샀습니다. 주파수 설정 회로를 연결하기 위한 핀 3에 공급 전압이 가해지면 이것이 가능하다는 것이 밝혀졌습니다.

그림은 강압 스위칭 컨버터의 일반적인 다이어그램을 보여줍니다. 빨간색은 자동화에 필요할 수 있는 강제 종료 회로를 나타냅니다.

원칙적으로 이러한 회로를 조립하면 예를 들어 일반 배터리 (배터리)에서 전원이 공급되는 경우 이미 전화 또는 플레이어에 전원을 공급할 수 있습니다.


이 칩의 동작을 자세히 설명하지는 않겠지만, "추가 자료"에서 다운로드하고 상세 설명러시아어로 된 작은 휴대용 프로그램으로이 칩에 조립 된 승압 또는 강압 변환기의 요소를 빠르게 계산합니다.

리튬 이온 배터리 충전 및 방전 제어 장치

리튬 이온 배터리를 사용할 때 방전 및 충전을 제한하는 것이 바람직합니다. 이를 위해 저렴한 CMOS 칩을 기반으로 한 비교기를 사용했습니다. 이 미세 회로는 미세 전류에서 작동하므로 매우 경제적입니다. 입력에는 절연 게이트가 있는 전계 효과 트랜지스터가 있어 미세 전류 기준 전압 소스(ION)를 사용할 수 있습니다. 그런 소스를 어디서 얻을 수 있는지 몰라서 미세 전류 모드에서 기존 제너 다이오드의 안정화 전압이 감소한다는 사실을 이용했습니다. 이를 통해 특정 한계 내에서 안정화 전압을 제어할 수 있습니다. 이것은 문서화된 제너 다이오드 포함이 아니기 때문에 특정 안정화 전류를 제공하기 위해 제너 다이오드를 선택해야 할 수도 있습니다.

안정화 전류, 예를 들어 10-20μA를 제공하려면 안정기 저항이 1-2MΩ 영역에 있어야 합니다. 그러나 안정화 전압을 조정할 때 안정기 저항의 저항이 너무 작거나(수 킬로옴) 너무 크거나(수십 메가옴) 나타날 수 있습니다. 그런 다음 안정기 저항의 저항뿐만 아니라 제너 다이오드의 복사본도 선택해야 합니다.


디지털 CMOS 칩은 입력 신호 레벨이 공급 전압의 절반에 도달하면 전환됩니다. 따라서 ION과 마이크로 회로가 전압을 측정할 소스에서 전원이 공급되면 회로의 출력에서 ​​제어 신호를 얻을 수 있습니다. 음, 바로 이 제어 신호가 MC34063 칩의 세 번째 출력에 적용될 수 있습니다.

그림은 K561LA7 칩의 두 요소에 있는 비교기 회로를 보여줍니다.

저항 R1은 기준 전압의 값을 결정하고 저항 R2와 R3은 비교기의 히스테리시스를 결정합니다.


충전기 활성화 및 식별 장치

휴대폰이나 플레이어가 USB 커넥터에서 충전을 시작하려면 이것이 USB 커넥터이며 일종의 대리가 아님을 분명히 해야 합니다. 이를 위해 "-D" 접점에 양의 전위를 적용할 수 있습니다. 어쨌든 이것은 Blackberry와 iPod에 충분합니다. 그러나 내 독점 충전기는 "+ D" 접점에도 긍정적인 잠재력을 제공하므로 정확히 동일하게 수행했습니다.


이 노드의 또 다른 목적은 부하가 연결될 때 12.6 → 5V 변환기의 켜기 및 끄기를 제어하는 ​​것입니다. 이 기능은 트랜지스터 VT2 및 VT3에 의해 수행됩니다.


휴대용 충전기의 디자인은 기계식 전원 스위치도 제공하지만 그 목적은 자동차 배터리의 "매스 스위치"에 해당할 가능성이 더 큽니다.

휴대용 전원 공급 장치의 전기 다이어그램

그림은 모바일 전원 공급 장치의 다이어그램을 보여줍니다.


C1, C3 = 1000μF

C2, C6, C10, C11, C13 = 0.1μF

C14 = 20μF(탄탈륨)

IC1, IC2 - MC34063


DD1 = K176LA7 R3, R12 = 1k R27=44M
DD2 = K561LE5 R4, R7 = 300k R28=3k
FU=1A R5=30k VD1, VD2 = 1N5819
HL1=녹색 R6 = 0.2옴 VD3, VD6 = KD510A
HL2 = 빨간색 R8, R15, R23, R29 = 100k VT1, VT2, VT3 = KT3107
L1=50mkH R10, R11, R13, R26 = 1M VT4 = KT3102
L2=100mkH R16, R24 = 22M 선택됨
R0, R21 = 10k R17, R19, R25 = 15k R14* = 2M
R1 = 180옴 R18 = 510만 R22* = 510k
R2 = 0.3옴 R20 = 680옴 VD4*, VD5* = KS168A

회로 노드 할당.

IC1은 내장 배터리를 충전하는 역할을 하는 5 → 14V의 승압 전압 변환기입니다. 컨버터는 입력 전류를 0.7A로 제한합니다.

DD1.1, DD1.2 - 배터리 충전 비교기. 배터리가 12.8볼트에 도달하면 충전을 중단합니다.

DD1.3, DD1.4 - 표시 생성기. 충전하는 동안 LED를 깜박입니다. 표시는 Nikon 충전기와 유사하게 표시됩니다. 충전 중에는 LED가 깜박입니다. 충전 완료 - LED가 계속 켜져 있습니다.

IC2는 12.6 → 5V 벅 컨버터입니다. 출력 전류를 0.7A로 제한합니다.

DD2.1, DD2.2 - 배터리 방전 비교기. 전압이 7.5V로 떨어지면 배터리 방전을 중단합니다.

DD2.3, DD2.4 - 컨버터의 비상 전환용 타이머. 배터리 전압이 7.5V로 떨어지더라도 12분 동안 변환기를 켭니다.


여기서 질문이 생길 수 있습니다. 일부 제조업체에서 뱅크당 3.0볼트, 심지어 3.2볼트 아래로 떨어지는 것을 권장하지 않는 경우 왜 그렇게 낮은 임계 전압을 선택합니까?

나는 이렇게 추론했다. 여행은 우리가 원하는 만큼 자주 일어나지 않기 때문에 배터리는 많은 충방전 주기를 거칠 필요가 없을 것입니다. 한편, 리튬 이온 배터리의 작동을 설명하는 일부 출처에서는 2.5볼트의 전압을 임계 전압이라고 합니다.

그러나 방전 한도를 더 제한할 수 있습니다. 높은 레벨이러한 충전기를 자주 사용하려는 경우 전압.

건설 및 세부 사항

구조의 구성 요소를 찾는 데 도움을 준 Sergey Sokolov에게 감사를 표합니다!


인쇄 회로 기판(PP)은 1mm 두께의 호일 유리 섬유로 만들어집니다. PP의 치수는 구입한 케이스의 치수에 따라 선택됩니다.


배터리를 제외한 회로의 모든 요소는 두 개의 프린트 배선판오. 그리고 작은 것에는 외부 충전기를 연결하기 위한 Mini USB 커넥터만 있습니다.



PSU 노드는 표준 Z-34 폴리스티렌 케이스에 보관되었습니다. 이것은 내가 $ 2.5를 지불해야했던 디자인의 가장 비싼 부분입니다.


전원 스위치 pos.2와 강제 켜짐 버튼 pos.3은 실수로 누르는 것을 방지하기 위해 케이스 외부 표면과 같은 높이로 숨겨져 있습니다.

Mini USB 커넥터는 케이스 후면 벽에 표시되고 USB 커넥터는 pos. 4와 함께 표시기 pos. 5와 pos.6이 전면에 있습니다.


인쇄 회로 기판의 크기는 휴대용 PSU의 경우 배터리를 고정하도록 설계되었습니다. 배터리와 기타 구조 요소 사이에 0.5mm 두께의 전기 판지 개스킷이 삽입되어 상자 형태로 구부러졌습니다.


이 영화는 필요합니다 플래시 플레이어 9

그리고 이것은 조립 된 형태의 휴대용 PSU입니다. 다른 각도에서 PSU를 보려면 마우스로 이미지를 끕니다.


환경

휴대용 충전기 설정은 두 비교기 각각에 대한 제너 다이오드 및 안정기 저항의 인스턴스 선택으로 축소되었습니다.



어떻게 작동합니까? 비디오 그림입니다.

3분짜리 비디오는 이 수제 제품의 작동 원리와 내용물을 보여줍니다. 비디오 형식은 Full HD입니다.


안녕 친애하는 친구!

오늘은 자신의 손으로 "휴대용 USB 충전기"를 만드는 방법을 알려 드리겠습니다.

이를 위해 다음이 필요합니다.

1. 차량용 충전기 USB 장치담배 라이터에.

2. 4개의 전선.

3. 작은 온/오프 스위치. 나는 오래된 테이블 램프에서 그것을 가져 왔습니다. 그러나 그것은 실용적이지 않은 것으로 판명되어 전등 스위치로 교체했습니다.

4. 3개의 충전식 배터리 "크로나".

5. "Fort" 커피 한 상자 또는 다른 것. 철이나 플라스틱이 필요합니다.

6. 접착제 총.

그리고 그래서: 우리는 우리의 자동차를 가져갑니다 USB 충전담배 라이터에 넣고 분해하고 보드를 꺼냅니다. 이것은 우리의 휴대용 충전기의 가장 중요한 부분입니다. 이 보드의 한쪽에는 스프링과 작은 철판 조각이 있습니다. 중간에 있는 스프링은 항상 플러스이고 측면의 철판은 항상 마이너스입니다. 스프링은 기판이나 배선에 간단히 납땜할 수 있으며 배선은 이미 기판에 있습니다. 측면에있는이 철 조각과 동일합니다.. 스프링이 보드에 납땜되면 조심스럽게 납땜을 풀고 와이어를 제자리에 납땜합니다. 그런 다음이 철 조각도 마찬가지입니다. 스프링이 배선에 납땜되어 있으면 배선에서 스프링을 간단히 분리하십시오. 이 철판도 마찬가지인데 전선을 기판에 납땜한 후 일단 옆으로 디버깅합니다. 배터리를 연결하는 데 필요한 클램프 제조를 진행합니다. 완성된 클램프는 오래된 어린이 장난감이나 "Kron" 유형 배터리가 유인된 모든 곳에서 제거할 수 있습니다. 또는 직접 만들 수도 있습니다. 이를 위해 하나의 "Kron"배터리를 가져 와서 꽃을 제거하고 뒤집어서 납땜 용 플럭스를 가져 와서 면봉을 넣고 접점을 탈지합니다. 그런 다음 전선을 가져와 접점에 납땜합니다. 납땜 후 우리는 글루 건을 가지고 와이어가 납땜 된 곳에 접착제를 바릅니다. 그래서 우리는 격리만 합니다. 그런 다음 클램프를 가져 와서 배터리를 연결합니다. 우리는 플러스가 어디에 있고 마이너스가 어디에 있는지 확인하기 위해 이것을 합니다. 플러스가 어디에 있고 마이너스가 어디에 있는지 확신하면 철 조각으로 스프링 대신 와이어를 납땜 한 보드를 가져 와서 마이너스로 와이어 마이너스를 비틀고 꼬인 와이어를 조심스럽게 분리합니다 전기 테이프로. 게다가 우리는 스위치를 통과할 것입니다. 이를 위해 스위치에 두 개의 접점이 있습니다. 하나는 보드에서 나오는 와이어를 납땜하고 다른 하나는 터미널에서 나오는 와이어를 납땜합니다. 이제 충전기가 거의 준비되었습니다. 모든 것을 케이스에 넣는 것만 남아 있습니다.
이렇게하기 위해 우리는 내 경우에 상자를 가져갑니다. 이것은 공압 타이어 수리를위한 상자 "응급 처치 키트 ARM"입니다.. 우리는 USB 구멍을 만듭니다.
그런 다음 스위치에 구멍을 만듭니다.

이제 내부를 살펴보겠습니다. 그리고 이것은 우리의 보드, 스위치 및 터미널입니다. 그리고 우리는 그것을 상자 안에 모두 설치합니다. 우리는 스위치와 마찬가지로 글루 건으로 보드를 상자 바닥에 고정합니다. 우리는 또한 글루 건으로 상자에 부착합니다.
이제 배터리를 연결하고 상자를 닫습니다. 전화를 연결하고 충전기를 켜면 전화가 충전 중입니다. 추신 시가 라이터에 대한 차량용 USB 충전기의 입력 전원은 12V에 불과하므로 어떠한 경우에도 12V 이상의 전원에 연결하지 마십시오. 이 경우 단순히 타버릴 것입니다. 이 휴대용 충전기에 사용한 '크론' 배터리의 전력은 9V에 불과해 휴대폰, 아이폰, 카메라, 태블릿 등을 충전하기에 충분하다. 배터리 용량에 따라 약 2~3회.. 그 후에는 배터리를 교체해야 합니다. 내 휴대 전화에 3000mAh 배터리가 있으므로 "Kron"배터리는 배터리 충전을 유지하고 완전히 충전하지 않는 데 충분합니다. 그래서 크론 배터리를 폰을 충전하기에 충분한 12V 배터리로 교체했습니다. 이를 위해 Kron 배터리로 2개의 터미널을 만들고 그 중 하나를 배터리에 납땜하고 모든 것을 휴대용 충전기에 연결하기만 하면 됩니다. 하지만 매번 새 배터리를 사지 않으려면 크론 배터리 충전기를 구입하고 배터리가 하나가 떨어지면 충전하고 다른 하나는 휴대용 충전기에 넣는 것이 좋습니다. 또는 자신의 손으로 Kron 배터리 충전기를 만들 수 있습니다. 그러나 ~함에 따라? 이에 대해서는 다음 호에서 말씀드리겠습니다. 그때까지 최선을 다하십시오. 질문이 있으면 내 편지함에 쓰십시오.

최근에 큰 인기를 얻었습니다 휴대용 충전기휴대 전화 또는 그렇지 않으면 호출됩니다. 전원 은행 . 많은 가게에서 팔고 있고, 문제 없이 살 수 있지만, 라디오 아마추어들이 훨씬 더 관심을 갖고 있는 것 같아요. 나만의 휴대용 충전기 만들기당신의 휴대 전화를 위해. 이 기사에서는 간단한 계획 AA 배터리로 구동되는 충전기.

통해 충전되는 거의 모든 장치 컴퓨터 USB, 와 같은 휴대 전화, MP3 플레이어, 카메라 등을 기존의 AA 1.5볼트 배터리로 충전할 수 있으며 원하는 경우 충전식 배터리로 교체할 수 있습니다.

서지 보호 기능이 있는 휴대용 충전기의 실험 모델:

충전기를 조립하는 데 필요한 방식 :

회로는 개별 부품을 사용하기 때문에 요소가 고장날 경우에 대비하여 과전압 보호 시스템이 포함되어 있습니다. 이 계획이 어떻게 작동하는지 아래에서 설명합니다.

회로의 주요 구성 요소는 칩 7805, 최대 출력 전류가 1.5암페어인 5볼트 전압 조정기입니다. 따라서 이 충전기는 모바일을 충전하기 위해 최대 1.5A를 제공합니다.

주제에서 조금 벗어나 보겠습니다. 최근에 나는 문제에 부딪혀 독일에서 온 친척이 비자를 신청할 수 있도록 도와야했고 대사관의 대기열이 몇 달 앞서는 것으로 판명되었고 나는 사이트를 방문했습니다 http://www.visardo.ru / 단 일주일 만에 비자가 만들어진 곳.

회로의 제너 다이오드는 5.6V 이하의 출력 전압을 제공하며 출력 전압이 5.6V를 초과하면 자동으로 보호가 작동합니다 7805 칩의 전원을 끕니다.

신뢰성을 위해 2A 퓨즈를 초소형 회로 앞에 설치하여 과전압이 발생할 때 충전기가 꺼지도록 할 수 있습니다.

에 연결된 출력 7805 USB 유형가제트를 충전 할 "엄마". 이 회로에서는 1.5V 및 1.5A의 AA 배터리 4개를 사용했습니다.

글쎄요, 아마도 이 충전기는 상점에서 판매되는 것보다 더 클 것이고 배터리가 필요할 것입니다. 그러나 처음에 말했듯이 많은 자신의 손으로 무언가를하는 것이 더 흥미 롭습니다.그냥 사는 것보다.

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