Загалом непогано, а головне дешево, можна сказати за копійки. Але для себе я зробив 4S зарядку на BQ24617. Контролер заряду скажемо так не дешевий, але із доволі крутим функціоналом. І навіть при струмі заряду в 10А нагрівається дуже слабо. У мого пристрою 6 шарова плата із значним заповненням полігонами, то тепло розподіляється дуже добре. Притиснув маленький радіатор на термоінтерфейс і вийшло компактно але не дешево.
Круто, подумайте на рахунок diy комплекту. А краще для готової версії + dc роз'єм. Бо дивлюсь не зовсім проста збірка) Офігеть як багато Ви зробили роботи...
Для DIY комплекту потрібно з охолодженням розібратися, цей варіант не підійде для серійного виробництва (комплекти для збирання, це теж серія, до того ж оптимізована під збирання людьми, які, скажімо так, не професіонали в електроніці). Тут треба все ж хоча б двошарову плату з максимально великими полігонами, а краще чотирьохшарову, ціни на них зараз хоч і вищі, але вже не набагато. Ну і від зворотних діодів у такому корпусі треба відмовлятися, краще підібрати щось у DPAK або D2PAK. Ну, або відмовитися від SMD силових елементів, і використати один із стандартних радіаторів, пожертвувавши висотою, можна навіть спробувати зменшити розмір плати.
@1Real1 Креатив годиться/автор молодець? :) Насправді, цілком пристойна схема, у автора є розуміння принципів роботи перетворювачів, ну а нюанси топологій та технологічність, це вже з досвідом набувається, часом доволі болючим досвідом...
Героям Слава! Дуже цікава розробка до того ж добре пояснена. А підкажіть будь ласка, чи можна переробити його на більші токи за для заряджання збірки 4S з велико ємнісних, від 80 A/h електромобільних NMC акумуляторів? Чи може порадите якесь інше рішення? Дякую.
Ставите більш потужний тоанзистор, діод і дросель і можна збільшувати струм, або взяти вже готовий китайський модуль на 20 А і до нього доробити аналогічну стстему вимкнення зарядки в кінці заряду.
У китайців є досить цікава мікросхема eg1163s (використовують на dc-dc xy6020l). Документація на китайському але зрозуміти можна і типова схема присутня.
От, до речі, давно поглядаю на цю серію (там їх багатенько) і конкретно на 1163. Не можу знайти у кого вони її злизали, навіть схожого нічого не знайшов. Може хто підкаже?
@@romanenot ну це вже екзотика, колись бачив щось трифазне, але там основне застосування - це три незалежні виходи, хоча й можна запаралелити виходи. Дві фази можна і на tl494 організувати, а ось більше - або щось спеціалізоване з цими самими протоколами, або МК на кшталт STM32F334( до десяти фаз з невеликим обвісом), ну або з логікою на виходах ШИМки гратися, таке собі, хоча працює, якщо вірно розрахувати.
@@VDLab1 Гарна ідея з використанням stm32. Наскільки пам'ятаю є якась серія для керування 3-х фазними двигунами де на рівні периферії можна таке організувати.
Тому що струм з батареї піде через дросель і вбудований діод в транзисторі на вхід перетворювача і він буде продовжувати генерувати імпульси навіть коли буде відключений блок живлення, розряджаючи батарею. Ну і у всіх спеціалізованих мікросхем заряду літія в кінці заряду коли струм падає нижче певно рівня вимикають вихід, мабуть все таки інженери щось знають, тільки у LiFe заявлена підтримка буферного режиму зарядки і то з напругою 3,45В на банку.
@@зробленоруками-ц8м на перетворювачі буде напруга батареї - 1В, і цього вистачить для запуску ШІМ контролера і драйвера, і воно буде постійно молотити, струм воно не зможе видавати в акум тому що потрібна напруга більша чим на батареї але споживати буде постійно десятки якщо не сотні міліампер.
Героям Слава! Дякую за корисну інформацію! Підписався!
Чудова схема, дякую!)
Ніяких тобі МК. Аналогова схемотехніка в "чистому" виді. Браво 👏
Все грамотно та красиво. Лайк та підписка.....
Коментар для підтримки каналу. Проект потрібний.
Героям Слава! Дякую і бажаю творчих успіхів та натхнення!
Приємно бачити на платі напис Made in Ukraine а не чайна!
Браво майстру, дуже гарна робота?
Підтримую Вас. Це не те, що там всякі АКА касяни повторюють чужі схеми з їхніми ж помилками
Я один проект цього ака касяна пробував робити. Зрозумів що то херня повна
офигеть! подписываюсь просто из-за того, что это сделано своими руками
суперове відео !
Зацікавив, спробую, якщо знайду час, одне - мілковате SMD, прийдеться платку переробляти під свої очі :)...
Круто, дякую.
Доброго дня. А не хочете спробувати реалізувати синхронний перетворювач?
Загалом непогано, а головне дешево, можна сказати за копійки.
Але для себе я зробив 4S зарядку на BQ24617.
Контролер заряду скажемо так не дешевий, але із доволі крутим функціоналом. І навіть при струмі заряду в 10А нагрівається дуже слабо.
У мого пристрою 6 шарова плата із значним заповненням полігонами, то тепло розподіляється дуже добре.
Притиснув маленький радіатор на термоінтерфейс і вийшло компактно але не дешево.
Так цікава мікросхема, але не дешева і малоросповсюджена.
Круто, подумайте на рахунок diy комплекту. А краще для готової версії + dc роз'єм. Бо дивлюсь не зовсім проста збірка) Офігеть як багато Ви зробили роботи...
Для DIY комплекту потрібно з охолодженням розібратися, цей варіант не підійде для серійного виробництва (комплекти для збирання, це теж серія, до того ж оптимізована під збирання людьми, які, скажімо так, не професіонали в електроніці). Тут треба все ж хоча б двошарову плату з максимально великими полігонами, а краще чотирьохшарову, ціни на них зараз хоч і вищі, але вже не набагато. Ну і від зворотних діодів у такому корпусі треба відмовлятися, краще підібрати щось у DPAK або D2PAK.
Ну, або відмовитися від SMD силових елементів, і використати один із стандартних радіаторів, пожертвувавши висотою, можна навіть спробувати зменшити розмір плати.
@1Real1Обґрунтуєте?
@1Real1 Креатив годиться/автор молодець? :) Насправді, цілком пристойна схема, у автора є розуміння принципів роботи перетворювачів, ну а нюанси топологій та технологічність, це вже з досвідом набувається, часом доволі болючим досвідом...
Додатковий на підтримку українськомовного контенту!
👏👏👏👏👏👍💙💛💪😎
Круто.
Если бы был N канальный ключ с бутстрепным конденсатором + синхронное выпрямление, это было бы вообще идеально.
За замін діодів Шоттки.
Ну, тогда это не было бы классикой на тл494)
цiкаво ,але бiльше цiкавить як вірно наматувати L2 .килькiсть вiткiв та дiаметер.
на схемі написано - 8 витків, провід любий тонкий, там струм декілька міліампер який легко рахується по номіналах резисторів
Гідно! Бачу, теж на Кікаді сидите, чи то Діптраса?
є кікад але в основно користуюсь старим добрим пікадом
Героям Слава!
Дуже цікава розробка до того ж добре пояснена.
А підкажіть будь ласка, чи можна переробити його на більші токи за для заряджання збірки 4S з велико ємнісних, від 80 A/h електромобільних NMC акумуляторів?
Чи може порадите якесь інше рішення?
Дякую.
Ставите більш потужний тоанзистор, діод і дросель і можна збільшувати струм, або взяти вже готовий китайський модуль на 20 А і до нього доробити аналогічну стстему вимкнення зарядки в кінці заряду.
У китайців є досить цікава мікросхема eg1163s (використовують на dc-dc xy6020l). Документація на китайському але зрозуміти можна і типова схема присутня.
Цікаво, погано що у нас їх ще не продають.
От, до речі, давно поглядаю на цю серію (там їх багатенько) і конкретно на 1163. Не можу знайти у кого вони її злизали, навіть схожого нічого не знайшов. Може хто підкаже?
@@VDLab1 А я шукаю щось багатофазне але щоб без всяких протоколів керування. Щось подібне як на відеокартах але щоб працювало без МК.
@@romanenot ну це вже екзотика, колись бачив щось трифазне, але там основне застосування - це три незалежні виходи, хоча й можна запаралелити виходи. Дві фази можна і на tl494 організувати, а ось більше - або щось спеціалізоване з цими самими протоколами, або МК на кшталт STM32F334( до десяти фаз з невеликим обвісом), ну або з логікою на виходах ШИМки гратися, таке собі, хоча працює, якщо вірно розрахувати.
@@VDLab1 Гарна ідея з використанням stm32. Наскільки пам'ятаю є якась серія для керування 3-х фазними двигунами де на рівні периферії можна таке організувати.
Цікава ідея. Після аналізу схеми на рахунок помилок, візьму ідею для окремого зарядного пристрою в корпусі з живленням від мережі 220 V.
У китайців давно є подібне із значно кращими характеристиками.
Ну і як воно називається?
Покєж
Навіщо віжключати батарею від зарядного?
Тому що струм з батареї піде через дросель і вбудований діод в транзисторі на вхід перетворювача і він буде продовжувати генерувати імпульси навіть коли буде відключений блок живлення, розряджаючи батарею. Ну і у всіх спеціалізованих мікросхем заряду літія в кінці заряду коли струм падає нижче певно рівня вимикають вихід, мабуть все таки інженери щось знають, тільки у LiFe заявлена підтримка буферного режиму зарядки і то з напругою 3,45В на банку.
@@UA_Power це у випадку коли потенціал на вході менше за потенціал на виході?
@@зробленоруками-ц8м на перетворювачі буде напруга батареї - 1В, і цього вистачить для запуску ШІМ контролера і драйвера, і воно буде постійно молотити, струм воно не зможе видавати в акум тому що потрібна напруга більша чим на батареї але споживати буде постійно десятки якщо не сотні міліампер.
падіння напруги на діодах буде менше якщо в паралель діодів більше :)
Ставимо 100 шт і буде майже нуль?))
@@UA_Power 😂 👍
Героям Слава!