Změna elektrického šroubováku pro lithium -iontové baterie

Příručka pro předělávání šroubováku a nabíjení na li-ion. Snadné snížení proudu v MT3608 pro nabíjení převedené Ni-CD v li-iontových bateriích pro šroubováky

Pokud jste (nebo posypali s přáteli) starým šroubovákem na Ni-CD a všechny baterie se posadily, a dokonce i nabíječka se rozbila (vyhořela), objednejte si desku MT3608 pro 40 rublů na Ali, hledejte starou nabíječku z buňky Telefon (každý má hromadně) a staré baterie těsto (z nichž potřebujeme li-ion 18650 baterií).

Dnes přepravíme starý šroubovák z baterií nikl-cadmium pro lithium-ionické a proto upravíme jeho nabíječku.

Všechno je snadno předělat. Začněme bateriemi.

Pokud byl šroubovák na 12 V, budeme potřebovat 4 baterie 18650 (16.Maximum 8V), pokud ve 14.4V. 5 ks (maximum 21V), pokud při 18V. pak 6 ks (25.2V maximum). Sísa pevnosti elektrického motoru a další mechanismy v šroubováku je velké a zvýšení energie nám neublíží.

Nejprve se testují 18650 li-iontové baterie, pokud si musíte vybrat, vybrány se stejnou kapacitou. Drahé a přesně to lze provést pomocí zařízení BT-C3100 V2.2 nebo podobné. Tovární kapacita baterií 18650 notebooků 2000-2200 mAh je na nich napsána, pokud ne, pak můžete rozdělit na 2 kontejnery napsané na jmenovce. Nájemní smlouva bude lepší, pokud dáte 3 cykly nabití/vypouštění. Pokud je měřená nádoba o 5-10% nižší, je přípustná, pokud je kapacita mnohem nižší, pak baterie ztratily kapacitu. Měříme také vnitřní odpor baterií v zařízení a mělo by to být také stejné.

Bez přesných zařízení stačí nabíjet baterie Li-Ion 18650 až do 4.2V v jakémkoli nabíjení vhodném pro ně omezením napětí, udělejte stejné zatížení a po stejném čase změřte napětí na ně. Pokud spadá na stejné hodnoty, je to normální. Například načteme plně nabitý 18650 za zátěž 3-5 ohmů (proud z 1.5 až 0.8 a), a po stejné době (například tři minuty) měříme, kolik zbytků 4.2V při zatížení a bez zatížení. Pokud je konečné napětí při zatížení a bez zatížení stejné, jsou vhodné baterie. To ukazuje na stejnou zatížení a stejný vnitřní odpor.

Z hanebného pouzdra baterie vyhodíme staré setí/uzavřené baterie Ni-CD a místo nich se zmocníme Li-ionu k požadovanému napětí. Je lepší opustit ploché konektory z notebooku pro samotné li-iontové baterie, ale pokud stále pájíte na li-iontové dráty, ochlaďte místo pájení, rychle pájejte tokem nebo kyselinou, abyste zkrátili čas zahřívání baterie povrchy, aby se zabránilo selhání. Vezměte dráty pro pájení ze starého počítače PSU nebo silnější.

Bude to lepší, pokud se baterie pájí prostřednictvím poplatku za vyvážení nabíjení: „Rada pro ochranu vyvážení 4s nebo 6“, nedává akumulátory, které budou znovu načtěny nad 4.2v. Také díky takovému poplatku budou lépe účtovány různé.intenzivní baterie, ale v případě různých baterií se sníží méně obvykle rychleji, protože budou propuštěny pod minimálním napětím 2.8V, i když na mírnější bude stále přívod napětí. Shurovyrt se stále krouží, ale slabší baterie jsou již ponižující.

Pak zkontrolujeme, jak se šroubovák krouží na Li-Ion Akki, obvykle toto zvýšení energie o 20-40% a snížení hmotnosti baterii směny.

Nyní se přesuneme ke změně nabíjení, zejména pokud to vyhořelo, nebo tomu tak není. Různé společnosti mají různé společnosti, Bosch, Shturm, Hitachi, všechny různé. Z případu nabíjení můžete získat celou náplň, s výjimkou terminálu. Celkově potřebujeme pouze terminálový blok pro připojení baterie řazení. V případě bude samozřejmě všechno lepší. Byl jsem příliš mnoho proudu z těžkého transformátoru a byl těžký, takže jsem ho našel nejlepší využití (v laboratorní PSU).

Uložte výstup nabíječky pro buňku na desku MT3608 na kontaktech VIN, plus, mínus. Zapneme, otočíme odpor k výstupnímu napětí, které potřebujeme, to je 16.8, 21 nebo 25.2V, respektive, jaká je vaše li-ion baterie.

MT3608 je o krok nahoru (rostoucí) převodník napětí s latitudinální modulací, na obvyklých deskách musí být výstupní kondenzátor připálen k velkému kontaktu výstupu Vout a podle toho vyčistěte zemi vedle něj, aby pájel kondenzátor. Toto je čínské spodní prádlo, poplatek je špatný z továrny.

Omezením proudu nabíjeme, za to potřebujeme rezistor 5-15 ohmů a nejjednodušší a nejmenší diody. Prodal plus drátěný vodič přímo do terminálového bloku pro plus baterii. A Vout- přes rezistor v mínus drátu. Z měřicího bodu diodového rezistoru (anoda) jsme pájeli (katoda s proužkem) na signálu mikrociatu FB, jedná se o 3. kontaktní MT3608, ale je přezdíván na potenciometru na druhé straně desky, kde je přezdíván na druhé straně desky, kde je přezdíván na druhé straně desky, kde se Je snazší pájet.

Připojíme baterii pro nabíjení a zkontrolujeme proud nabíjení, bude to od 50 mA (15 ohmů) do 200 mA (5 ohmů). V souladu s tím bude například proud z buněčného náboje například 50MAS (21V/5V/účinnost) = 300MAS a pro 200MAS (21V/5V/Efektivita) = 1200 m (může být příliš velké, ne každý buněčný cvičení bude vytáhnout to). Zkontrolujte nabíjení, pokud se zahřívá nebo napětí z něj prohýbá od 5 V do 2.5V, pak by měl být proud snížen, aby se zabránilo přehřátí.

Ptáte se, proč takový malý nabíjecí proud, protože bude účtován po dlouhou dobu. První okamžik, s velkými nabitými proudy blízkými 1.0c (C-kapacita li-in Acculul), doba nabíjení asi hodinu, baterie přesně zemře po 1-2 letech takových zvěrstev. Druhý, dokonce i staré li-iontové baterie mají tendenci se zotavovat při nízkých nabíjecích proudech (pokud samozřejmě chemie tekne nebo oteklé) a nabíjení výdrže baterie rozhodně prodlouží nízký proud. Můžete vidět https: // www.Youtube.com/hodinky?v = ep8o8dvpz_0 pro studium problému.

Pros: Velká kapacita li-iontových baterií, zvýšená síla šroubováku, lehký, více času na servis. Minimální změny, snadno přístupné detaily. Pokud je transformátor v nabíječce, pak se jedná o bonus (pro laboratorní PSU).

Nevýhody: Dlouhá doba plného poplatku (10-20 hodin). Je nesmírně neslušné pěstovat li-iontové baterie pod 3V na buňce, tj. Vytvořte celou kategorii (když se šroubovák zkroutí mnohem slabší), li-iontové baterie mnohem dříve ztratí kapacitu v chladu, 0 stupňů, Šroubovák nebude fungovat málo (můžete si dát šátko nebo šátek nebo shaw pouze na šroubováku šroubováku pro krátkodobé práce v chladu, nebo vyhrožovat pouze baterii v místnosti na topné baterii).

Podrobnosti a nástroje pro předělávání

Chcete.li přenést stávající elektrický šroubovák na lithium, musíte si zakoupit:

  • Pájecí železo s kapacitou nejméně 40 wattů se sadou spotřebního materiálu, včetně toku kyseliny;
  • Malý zámečný nástroj (šroubováky, skalpel atd.Str.).

Samotný proces je docela kreativní, závisí na existujících počátečních podmínkách a na návrhu elektrického šroubováku, proto bude v průběhu změny vyžadováno něco jiného. Musíte na to být připraveni.

Před předěláním energetického nástroje pro práci na li-iontových bateriích je třeba vzít v úvahu budoucí provozní podmínky. Lithium-iontové prvky jsou nevhodné pro práci při nízkých teplotách.

Změna elektrického šroubováku 12/11 voltů pro lithiové baterie

Po určitém období provozu baterie elektrického šroubováku se unaví a bude nutné jej vyměnit. V tuto chvíli se instrukce hodí, jak předělat elektrický šroubovák pro lithiové baterie.

Výměna baterií v elektrickém šroubováku lithiem 18650 nevyžaduje od uživatele konkrétní znalosti, je nutné porozumět základům opravy a také získat potřebné komponenty.

Důležité! Blok lithium-iontu má nízkou úroveň sebevyjednocení, má vysokou hustotu energie při výpočtu hmoty a zároveň potěší svou cenovou značkou.

Při připojení k bateriím je třeba pozorovat jasnou sekvenci: 0 v pak 4,2 V, 8,4 V, 12,6 V, 16,8 V, jinak nebude gadget fungovat. Zároveň je důležité poskytnout stejnou úroveň poplatku.

Abychom pochopili, jak předělat elektrický šroubovák 12 voltů do lithiových baterií, je nutné rozhodnout o typu pájení. Nejoptimálnější možností je svařování bodů, protože přehřátí je nežádoucí. Pájka je však také vhodná. Aby se zabránilo zbytečným výdajům, které vzniknou v případě nepřesné práce, se doporučuje praktikovat zbytečné baterie.

Pro výpočet, kolik 18650 baterií je potřeba pro 12V elektrický šroubovák, stojí za to se uchýlit k dalšímu schématu výpočtu: 2-3 nikl-1 lithium; 5-7 = 2; 8-10 = 3; 11-13 = 4.

Sestavení hotové baterie

Sestava bude sestávat z několika fází:

  • Vyčistěte všechny části pouzdra.
  • Zamyslete se na umístění nové nabíječky v tomto případě. Baterie bude výrazně menší než staré rozměry, takže musí být bezpečně stanovena uvnitř krabice, jinak budou vibrace během provozu elektrického šroubováku rychle deaktivovány blokem. Chcete.li opravit blok, můžete použít tmel nebo běžný moment lepidla.
  • Terminál s pájenými vodiči je vhodné pokusit se pečlivě umístit na staré místo. Bude také nutné opravit, pokud k tomu nejsou stanoveny drážky.
  • Instalace ochranné desky.
  • Kombinace všech částí bloku baterie. Zkontrolujte.in. V některých modelech šroubováků jsou zaznamenány lepidlem. Moment můžete použít.

Několik slov o tom, jak si vybrat ochranný čip

Bylo řečeno výše, že bez ochranného poplatku nebude tento nástroj schopen po dlouhou dobu stabilní a fungovat.

Proto, než začnete opakovat baterii elektrického šroubováku pro 12 V nebo 18 V, musíte si vybrat dobrý poplatek za BMS.

  • Vyvážení. Pokud ano, znamená to, že můžete snadno zajistit uniformitu nabití baterie. Vyvážení také znamená výběr aktuální hodnoty proudu.
  • Hodnota proudu. Předběžně by měl být parametr 20-30 a. Pokud je vybavení nízké energie, pak si vyžádejte poplatek z 20 a. Pro výkonné nástroje, 30-40 a.
  • Parametry napětí pro vypnutí baterií s každým načtením. Dost 3.4. století.
  • Parametry napětí pro vypnutí zařízení. Rada je vybrána pro technické funkce bloku. Minimální hodnota je 2.6. století
  • Aktuální hodnota pro provoz ochrany. Prevence přetížení zařízení.
  • Hodnota odporu tranzistorů. Minimální parametr je vhodný.

Nabíječka Makita DC9710 a lithium-iontová baterie

Dříve byla baterie ovládána samotným zařízením. Když dosáhl plné úrovně, zastavil proces a signalizoval dokončení nabíjení ze zeleného indikátoru. Nyní se však úroveň úrovně systému BMS zabývá úrovní úrovně a výpadek napájení. Proto na konci nabíjení se červená LED na nabíječce jednoduše vypne.

Pokud máte jen tak staré zařízení, máte štěstí. Protože je s ním všechno jednoduché. Diode Burns. Nabíjení se děje. Vyšel ven. nabíjení je dokončeno, baterie je zcela nabitá.

Nabíječka Makita DC1414 T a lithium-iontová baterie

Je tu malá nuance, kterou musíte vědět. To je více IT a je určeno k nabíjení širší škály baterií od 7,2 do 14,4 V. Proces nabíjení na něm jde jako obvykle, červená LED hoří:

Ale když má baterie (která v případě prvků NIMH má mít maximální napětí 10,8 V) dosáhne 12 voltů (máme Li-iontové prvky, ve kterých může být maximální celkové napětí 12,6 V), nabíječka vezme střecha. Protože nechápe, jaký druh baterie nabíjí: buď 9,6-V, nebo 14,4-V. A v tu chvíli Makita DC1414 vstoupí do chybového režimu, střídavě blikající červeně a zelená LED.

Toto je v pořádku! Vaše nová baterie se stále nabije. ne až do konce. Napětí bude přibližně 12 voltů.

To znamená, že vám bude chybět část kontejneru s touto nabíječkou, ale zdá se mi, že to lze zažít.

Celková modernizace baterie stojí asi 1000. Nový Makitovsky Makita PA09 je dražší. Navíc jsme nakonec dostali dvakrát tolik kapacity a další opravy (v případě dříve selhání) budou pouze při výměně lithium-iontových prvků.

Pozor: Tento článek a obrázky v něm jsou předměty autorských práv. Je zakázána částečná nebo úplná reprodukce jiných zdrojů bez koordinace.

Výměna baterií v šroubováku lithiem

Co je třeba odhadnout před zahájením práce?

Je nutné rozhodnout o počtu prvků v baterii, což nakonec vyřeší hodnotu napětí. U tří prvků bude strop 12,6 a pro čtyři ─ 16,8 voltů. Mluvíme o předělávání rozšířených baterií s nominální hodnotou 14,4 voltů. Je lepší vybrat 4 prvky, protože při práci napětí rychle přejde na 14,8. Rozdíl v několika voltech neovlivní práci šroubováku.

Kromě toho větší počet lithiových prvků poskytne velkou kapacitu. Takže více práce šroubováku.

Prvky lithiové baterie 18650

Dále si musíte vybrat správné lithiové prvky sami. Formový faktor bez možností-18650. Hlavní věc, na kterou se musíte podívat, je výbojový proud a kapacita. Podle statistik se standardní prací šroubováku je spotřebovaný proud v rozmezí 5 osob10 ampér. Pokud ostře stisknete tlačítko Start, může proud na několik sekund skočit až 25 ampér. To znamená, že si musíte vybrat lithiové baterie 18650 s maximální hodnotou vypouštěcího proudu 20 AMPERES. Poté, s krátkým zvýšením proudu na tyto hodnoty, nebude baterie poškozena.

Hodnocené napětí lithiových prvků 3.6 A RÁTO a kapacita ve většině případů je 2000 A3000 mAh. Pokud to pouzdro baterie umožňuje, nemůžete si vzít 4, ale 8 prvků. Dva je kombinovat ve 4 paralelních sestavách a poté je propojit postupně. V důsledku toho můžete zvýšit kapacitu baterie. Ale daleko od každého případu bude možné zabalit 8 plechovek 18650.

A poslední přípravná fáze je výběr ovladače. Ve svých vlastnostech musí odpovídat jmenovitému napětí a vypouštění. To znamená, že pokud se rozhodnete sbírat baterii 14,4 voltů, vyberte řadič s tímto napětím. Pracovní proud vypouštění je obvykle vybrán polovinu stejně jako maximální přípustný proud.

Nahoře jsme zjistili, že maximální přípustný krátkodobý výbojový proud pro lithiové prvky je 25~30 amprere. To znamená, že ovladač náboje by měl být navržen pro 12am15 ampér. Poté bude ochrana fungovat se zvýšením proudu na 25 AMPERES. Nezapomeňte na rozměry ochranné rady. Jeho prvky bude muset být namontováno do krytu baterie šroubováku.

Výměna baterií

No, pak samotný proces montáže jde. Nejprve rozebírat kryt baterie. Pokud se jedná o model pro 14,4 voltů, pak bude 12 nikl ─ kadmiové baterie s nominální hodnotou 1,2 voltů.

Všechny tyto věnce musí být pájeny nebo kousnutí. Měli byste mít pouze konektor s plusem a mínus závěrem. Můžete také odstranit tepelný senzor a místo toho vyberte řadič s termočlánkem, který při přehřátí vypne sklenice.

Poté musíte zakoupené prvky v montáži pájet sekvenčním připojením. Dále je ovladač pájen v souladu s jeho schématem. Současně jsou připojeny body vyrovnávání. Deska má pro ně speciální konektor a často jsou dráty s konektorem dodávány v soupravě.

Po sestavení baterie jsou závěry připájeny na plus a mínus a celá struktura je umístěna do pouzdra. V zásadě je proces dokončen. Problémy mohou nastat pouze s nabíječkou. Ve většině případů však standardní poplatky za šroubováky bez problémů účtují lithiové prvky. Zároveň obvinění z plechovek prochází řadičem, takže se samotnými prvky nestane nic strašného.

V síti najdete doporučení pro uložení na desce řadiče. To znamená, že se koupí levnější model, navržený pro menší proud. A aby neomezoval práci šroubováku, výboj není prováděn přes ovladač, ale přímo z plechovek. A jejich nabíjení, jak se očekávalo, prochází řadičem. Vrátit se

Výběr typu chemie lithiové baterie

Nejprve se musíte rozhodnout o výběru typu chemie lithiových baterií. Existují dvě možnosti-existují fosfátové železo lithium (LifePO4) nebo iontový lithium (li-ion). V každém případě však při práci na tak silném zatížení musíte zvážit, že baterie musí být schopna poskytnout požadovaný proud bez poškození jeho studny! Krátce analyzujeme vlastnosti těchto typů baterií.

Pracovní teplota

Pokud má používat elektrický šroubovák při mínus teplotách, pak je lepší vybrat baterie fosfátového železa (LifePo4). Teplotní rozsah, ve kterém je můžete vypustit.20 ~ 65 ° C. Li-ion má rychlejší kontejner rychleji. Pokud je práce naplánována hlavně při plus teplotách, pak jsou oba vhodné pro oba. Oba typy baterií (s výjimkou některých modelů LifePo4) však nelze nabití při negativní teplotě. A horní teplotní limit, když je náboj v obou asi 60 ° C.

Rozměry a hmotnost

Se stejnou kapacitou jsou baterie LifePO4 téměř jeden a půlkrát těžší a více v objemu než li-ion.

Trvanlivost

Počet úplných cyklů náboje/vypouštění baterií LifePO4 o více než 1000, v li-ionu méně než 500. Ale! Pokud nejste až 0% a ne na 100% nabíjení, pak se počet cyklů výrazně zvyšuje. Skladování jakýchkoli lithiových baterií nejlépe toleruje polovinu nabitých při teplotě 0 10 ° C. Přečtěte si více o úložišti v tomto článku.

Pracovní napětí

Jedna li-iontová baterie se 100% nábojem má napětí 4,2 V, s plným vypouštěním asi 3-2,5 V. Průměrné provozní napětí 3,7 palce.

Jedna buňka LifePo4 baterie se 100% nabití má napětí 3,6 V, s plným vypouštěním asi 2 V. Průměrné provozní napětí 3,2 V.

Na základě toho zvažujeme počet postupně připojených buněk pro získání požadovaného napětí na výstupu baterie. To je obvyklé označovat počet sekvenčních buněk symbolů S (sériové. konzistentní). Napětí s tímto připojením je shrnuto.

LI-ION: 1S-4,2 V, 2S-8,4 V, 3S-12,6 V, 4S-16,8 V, 5S-21 V.

LifePO4: 1S-3,6 V, 2S-7,2 V, 3S-10,8 V, 4S-13,4 V, 5S-18 V.

To je například pro 12 dobrovolný elektrický šroubovák potřebujete baterii Li-Ion 3S nebo LifePo4 4s.

Pracovní proud

Charakteristiky baterie obvykle označují nominální a maximální (pík) vypouštěcí proud. S jmenovitým proudem je schopen pracovat po dlouhou dobu a s vrcholem. na několik sekund. Proto je pro tak silné zatížení jako elektrický šroubovák nutné věnovat pozornost tomuto indikátoru a vybrat baterie s vysokou prací.

Při volnoběhu 12, 12 voltový elektrický šroubovák spotřebuje proud 1-2 A a s maximálním zatížením (zejména v inhibovaném stavu) může proud dosáhnout 30 a. Pokud se tedy má použít například, GTF HG2 18650 3000 3000 mAh s nominálními a maximálními proudy, respektive 10a a 25a, musíte sestavit minimálně 3S2p, abyste nepřetěžovali baterie. S paralelním připojením dvou baterií se přípustné proudy zdvojnásobí, když připojí tři. trojnásobné a t.D.

Elektrický šroubovák nezačíná. jak problém vyřešit

Při kontrole provozu elektrického šroubováku s napůl nabitý baterií byl motor spuštěn i pod zátěží stabilně. Ale když to bylo plně nabité, byl elektrický šroubovák, dokonce i při nečinnosti, spuštěn teprve po opakovaném stisknutí klíče pro zařazení.

Vylezl jsem na osciloskop s deskou BMS a zjistil jsem, že je spuštěna aktuální ochrana. Faktem je, že v době zahájení motoru elektrického šroubováku je odpor jeho vinutí určen aktivním odporem vodičů a je desítky ohmů. Počáteční proud proto v první chvíli může být sto ampérů.

Pro vyloučení nepravdivých cest ochrany v desce BMS se obvykle drží asi 100 ms, což nestačilo pro tento elektrický šroubovák. Pro stabilní zahájení motoru bylo nutné zvýšit zpoždění ochrany ochrany až do půl sekundy (500 ms). Nebyl tam žádný elektrický obvod, a tak jsem se rozhodl prodloužit čas zpoždění vědeckým poke.

Bylo nutné najít bod ve schématu, na které výstup kondenzátoru vzhledem k mínus nebo plus baterií. Za tímto účelem byl odebrán kondenzátor 0,47 mf a tenké kabeláž byla připájena na jedno z jeho konce. Jeho druhý konec byl připálen k negativnímu závěru baterií.

Poté volný konec kondenzátoru učinil sekvenční dotek ke všem závěrům odporů a kondenzátorů a pokaždé, když byl startovní klíč s motorem stisknut na elektrický šroubovák. Před každým dalším dotykem se závěry kondenzátoru uzavřely, aby jej propustily a vylučovaly poškození systému.

Ale to nebylo možné najít ve vztahu k mínus. Proto byl volný konec drátu připálen k kladnému výstupu baterie a stejná operace byla provedena, která byla korunována úspěchem. Dotyk výstupu kondenzátoru do bodu uvedeného na fotografii motoru elektrického šroubováku začal s jistotou spuštěn i při zatížení.

Pro spolehlivost jsem se rozhodl zvýšit kapacitu kondenzátoru na 2,2 MF. Byl jedním koncem přímo k kladnému výstupu baterie a druhý závěr byl připojen k levému výstupu rezistoru 1 Kohm pomocí vodiče.

Možná existuje racionálnější řešení, ale kontrola elektrického šroubováku v práci ukázala účinnost instalace dalšího kondenzátoru. Motor při nečinnosti i pod zatížením byl spuštěn bez selhání.

Zdálo by se, že více než 10 a několik večerů se zdá, že se vrátí do systému, zbytečný elektrický šroubovák. Doufám, že moje zkušenost pomůže mnoha rozhodnout se obnovit výkon opuštěných šroubováků a dalších baterií.