Сегдоня я сделаю универсальный блок питания для подключения IMAX B6, Это будет лабораторный блок питания для магнитол, шуруповёртов, зарядки телефонов и т.д.
Сделайте себе из старого компьютерного блока питания универсальный блок питания для гаража и дома
Для переделки своими руками из обычного в лабораторный блок питания нам понадобится компьютерный блок питания, сетевой выключатель и корпусные клеммы.
*************
? Как Я зарабатываю 350 уе за 40 мин в месяц — https://youtu.be/E6DpO6crLHg
Корпусные клеммы купить на Алиэксресс http://ali.pub/2ubf49
Модуль повышающий напряжение купить на Алиэкспресс http://ali.pub/2ubfah
? Мой Яндекс Дзен — https://zen.yandex.ru/1000diy
Корпусные клеммы рассчитаны на 50 вольт 3 А.
Мне на переделку для лабораторный блок питания попал блок питания мощностью 300 Вт.
Две шины по 12 вольт в сумме 22 ампера Еще на 5 вольт и на 3,3 вольта
Вместо одной пары в корпусных клеммах я впаяла USB разъём для зарядки телефонов. и подключил к дежурному питанию компьютерного блока питания.
Кроме этого запитал от дежурного питания модуль повышающий напряжение. И настроил его на 12 вольт.
Специально для автомагнитолы. Это позволит сохранять настройки автомагнитолы в выключенном состоянии.
Переделка компьютерного блока питания во многофукциональный блок питания вы сможете заряжать телефоны, это будет достаточно мощный блок питания для IMAX B6,
Можно подключить шуруповёрт и многое другое.
Делитесь идеями и советами в комментариях. Что
еще можно подключить сделав самодельный блок питания.
ПЕРЕДЕЛКА БЛОКА ПИТАНИЯ не отнимет много времени.
Сделай сам такую самоделку. Уверен. Эта самоделка пригодится вам не раз. DIY лабораторный блок питания вышел что надо.
Видео УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ для IMAX B6 — Лабораторный блок питания. Самодека канала 1000 DIY’s and Advice
Показать
Для многих зарядных устройств Tugnigy Accucell и IMAX необходимо приобретение блока питания, который необходим для того, чтобы можно быть подключать эти устройства к стандартной розетке. Обычно блок питания не идет в комплекте, и его необходимо покупать отдельно. Исключение составляют лишь модели, в которых блок питания является встроенным; большинство же моделей зарядных устройств требует покупки блока отдельною.
Особенности блоков питания
Как правило, блок питания для IMAX B6, Turnigy Accucell и многих других зарядников имеет выходное напряжение в 15 В и является пятиамперным. Его входное напряжение – от 100 до 240 В, и его можно подключать к любой розетке. Представленная продукция на сайте нашего магазина оснащена евровилкой и может быть подсоединена к евророзеткам, что очень удобно в современных квартирах. Длина провода позволяет без проблем подключать его к любой розетке: он не будет коротким, даже если розетка расположена на определенной высоте.
Блок питания 15V: купить устройство в магазине RC King
Мы предлагаем приобрести блок питания для различных зарядных устройств. Его можно использовать для самых распространенных моделей; так, подойдет этот блок питания для Accucell, IMAX и ряда других приборов для зарядки. Он имеет отличное качество и безопасен для использования: перегорания аккумулятора не произойдет. Приобретая у нас этот блок питания, вы сможете без проблем заряжать вашу авиа или автомодель от домашней розетки с напряжением в 220 В. Цены на блоки питания в нашем магазине весьма приемлемые, благодаря чему приобретать у нас их не только удобно, но и выгодно!
Вот я и сделал схему и печатку зарядного устройства. В основном упирал на оформление схемы, печатка получилась так себе. Правда, качество разводки и в оригинале не блещет. Мне не очень интересная оригинальная разводка, ведь я рассматриваю переделку всей печатки.
Есть небольшие отличия от оригинала, потому что я поленился из рисовать. Я не стал рисовать USB-порт, и кварц. Долгое время уже сижу на PIC24, там кварц обычно нафиг не нужен.
Прошу помощи по прохождению нормоконтроля по ГОСТ в оформлении схемы (pdf , p-cad2006). Где есть косяки(кроме того, что нумерация компонентов не по порядку)? Уж сильно много времени убил на оформлении, буквально каждый компонент перерисовывал из своей библиотеки. Получилось красиво, но хочется ещё красивее. Для сравнения, чья-то схема IMAX B6 . Нормоконтролировать картинки в посте не надо, на картинках может быть старая версия.
Вот ещё печатка (тоже P-CAD 2006)
Переченя элементов пока так же нет, почти все номиналы на схеме.
А теперь я расскажу как работает схема. Она весьма интересная.
1. Защита от переполюсовки по питанию
Защита сделана на N-канальном MOSFET транзисторе. Такое решение позволяет обеспечить почти нулевое падение напряжения, по сравнению с защитой на диоде. Например, при токе 3А 12В диод довольно сильно грелся бы, более Ватта.
У этой схемы есть небольшой недостаток: для повышенного напряжения, более 20В, резистор R6 надо заменить на 10-вольтовый стабилитрон.
2. DC-DC преобразователь
Для работы зарядного устройства необходимо наличие регулируемого источника питания. Источника, способного из 12 В сделать как 2В, так и 25В. Вот его схема:
Управляется преобразователь тремя линиями:
1) Линия DCDC/ON_OFF — это запрет работы преобразователя. Подавая на линию 5V, выключается как VT26 (ключ для STEP-UP режима), так и VT27 (ключ для STEP-DOWN режима).
2) Линия STEPDOWN_FREQ двойного назначения: в STEP-UP режиме на этой линии должно быть 5V, иначе питание на катушку L1 не поступит, в step-down на этой линии должна быть частота. Регулируя скважность меняем выходное напряжение.
3) Линия SETDISCURR_STEPUPFREQ. В повышающем режиме на этой линии ШИМ, в понижающем — 0V
Дополнительно реализована защита от КЗ по линии аккумулятора: при превышении зарядного тока сработает VT8, и питание с преобразователя будет снято, транзистор VT26 разомкнётся. Как точно это работает, я не разобрался, можете сами поизучать схему.
Вопрос залу: что делают R114+R115+C20?
Силовые MOSFET ключи VT26 и VT27 управляются двухтактный эмиттерным повторителем: VT13-VT14 и VT17-VT18.
Частота работы преобразователя 31250кГц.
Данный преобразователь нельзя включать без минимальной нагрузки, в качестве которой выступает R128. Причём, в моей версии зарядки, он припаян напаян он поверх других элементов — ошибка разработчиков.
3. Включение аккумулятора
Ни один вывод аккумулятора не подключен на землю напрямую. Это касается как силовых цепей, так и балансировочного разъёма. Плюс аккумулятора подключен на DC-DC преобразователь, минус — к зарядному транзистору. Включив Charge transistor, а также регулируя напряжение на DC-DC, устаналивается необходимый зарядный ток.
4. Защита от дурака при переполюсовке аккумулятора
Включением заряда управляет DA4.2, и заряд идёт лишь при правильном подключении аккумулятора. Запретить же заряд может и контроллер, транзистором VT9.
5: Схема разряда
Схема разряда построена на транзисторе VT24 и двух операционниках. Для включения разряда надо открыть VT12. VT24 — разрядный транзистор. Именно он рассеивает тепло при разряде. Управляет им два операционных усилителя.
Посылая на вход двух RC-цепочек меандр,
контроллер формирует напряжение на In+ DA3.2:
DA3.2 — это схема интегратора(фильтр низких частот). Он будет увеличивать напряжение на выходе (и на затворе разрядного транзистора VT24), а значит и разрядный ток до тех пор, пока напряжение на выводах In+ и In-(красные цепи) не сравняются. На In+ подаётся опорный сигнал от контроллера, на In- сигнал со схемы обратной связи на DA3.1. Результат — ток плавно нарастает до номинального
Коричневый провод — запрет разряда. Если на нём 5 Вольт — разряд запрещён.
По синей линии можно проконтролировать фактический разрядный ток.
6. Схема балансировки и измерения напряжения на ячейках
Как, например измерить напряжение шестой ячейки? Напряжение BAL6 и BAL5 с шестой ячейки подаётся на дифференциальный усилитель DA1.1, который из 25В на шестой ячейки вычитает 21В на пятой. На выходе — 4В.
Нижние ячейки измеряются без участия дифференциального усилителя, делителем. Особо отмечу, что измеряется даже «земля»(BAL0).
Выход коммутируется мультиплексором HEF4051BT на контроллер. Без мультиплексора — никак, ног не хватит.
Балансировочная схема сделана на двух транзисторах. Применительно к шестой ячейке это VT22 и VT23. VT22 — цифровой транзистор, в нём уже встроены резисторы, и он подключается напрямую к выводу контроллера. Если микроконтроллер замечает, что какая-то ячейка перезарядилась, он остановит заряд, включит соответствующую перезаряженной ячейке схему, и через резисторы побежит ток около 200мА. Как только ячейка немного разрядилась, вновь включается заряд всей батареи аккумуляторов.
7. Цифровые цепи
Контроллер измеряет контроллером напряжения на плюсе и минусе аккумулятора. Если произойдёт переполюсовка — на экран будет выведено предупреждение.
Подсветка индикатора зачем-то запитана от транзистора, сам индикатор включен в 4-битном режиме.
Ещё из интересного — источник опорного напряжения TL431.
Ещё вопрос к залу про кварц: неужели для ATMEGA кварц обязателен?
Получил новый Imax B6 мини, в котором произошли как изменения, так и дополнения. В первую очередь изменения коснулись вентилятора прибора и проводов, вентилятор теперь стоит более тихий и, как уверяет производитель, надежный. Провода стали более жесткие и более качественные, коннекторы для подключения АКБ к Imax B6. Далее изменения коснулись самой прошивки и соответственно функционала.
Теперь Imax B6 мини стал поддерживать литиевые аккумуляторы высокого спряжении, плюс появилась новая возможность в настройках, отключить или включить зарядку литиевых аккумуляторов с балансировочным обзором или без, с выставлением потолка по напряжениям.
Теперь в новых зарядных устройствах серии Imax B6 мини идет пункт в характеристиках о их погрешностях, у моего Imax B6 мини погрешность составила всего 0.02 Вольта, что я считаю неплохо для прибора, который достаешь из коробки. При такой погрешности калибровка Imax B6 не нужна.
технические характеристики:
- диапазон рабочего напряжения: DC 11.0-18.0 Вольт
- цепи питания: Макс. мощность заряда 60 Вт
- макс. мощность разряда 5 В
- текущий диапазон зарядки: 0.1-6.0A — Выбирается в зависимости от возможностей блока питания который вы подключаете к Imax B6 мини
- Текущий диапазон разряда: 0.1-2.0A
- li-Po/Li-Fe/Li Ion ячейки: 1-6 S
- NICD/nimh ячейки: 1-15 s
- PB напряжение батареи: 2 В-20 В
- вес нетто: 233 г
- размеры: 10.2 × 8.4 × 2.9 см
- Погрешность измерения:-+ 5% (если вас не устраивает точность прибора, пожалуйста, не покупайте ег
о
)
Один пакет включает:
- 1 * SKYRC B6 МИНИ зарядное устройство
- 1 * инструкция
- 1 * T штекер с зарядным кабелем и разъемом банан
- 1 * DC кабель зарядки с разъемом крокодил — можно использоватьблю подключения сторонних источников питания для работы Imax B6 мини
- 1 * Т вилка с разъем крокодил и зарядный кабель
- 1 * Т штекер с разъемом Futaba кабель для зарядки
- 1 * Т вилка с JST разъемом кабель для зарядки
- 1 * T штекер с разъемом XT60 зарядный кабель
Для подключения Imax B6 мини для питания от сети можно использовать любой блок питания с питающим напряжением от DC 11.0-18.0 Вольт, рекомендую ограничится пределом в диапазоне DC 12.0-17.0 Вольт. Если используете блок питания 2А, то максимальный ток заряда лучше выбирать в районе до 1 А, чтобы понизить нагрузку на блок питания.
Недавно меня спрашивали, а можно подключить Imax B6 мини к стационарному компьютеру через блок питания. Ответ Можно: при условии что Imax B6 мини будет находится не на системном блоке, как и аккумулятор, чтобы случайно не произошло короткое замыкание.
При использовании блоков питания 12-16 вольт 5-6А ограничений по току заряда нет, но чем меньше от максимума по току вы будете заряжать аккумулятор, тем меньше шанс перегрева, а значит прибор Imax B6 мини прослужит дольше. Проблем с оригинальными Imax B6 мини мной замечены не были.
Ну и в отличии от не оригиналов у Imax B6 мини есть возможность подключения к компьютеру по USB mini. Как подключить к компьютеру Imax B6 мини можно посмотреть в данной теме
Imax B6 подходит для разных типов батарей. Управляется модификация при помощи качественного микропроцессора. Данная модель выделяется широким диапазоном тока зарядки. Также стоит отметить, что у нее предусмотрена функция ограниченного заряда. Входное напряжение непрерывно отслеживается.
Если говорить про характеристики зарядки, то минимальное напряжение равняется 10 В. Мощность находится на уровне 60 Вт. Минимальный ток разряда у модификации равняется 0.1 А. Также стоит упомянуть о компактных размерах устройства. При длине в 133 мм и ширине в 87 мм, модель имеет толщину только 33 мм. Стоит модификация на рынках примерно 1500 руб. Однако можно изготовить Imax B6AC своими руками.
Схема зарядки
Стандартная схема зарядки включает в себя один микропроцессор, модуль, котроллер и блок расширителя. Также стоит отметить, что в оригинальной версии используется варикап. Он отслеживает импульсные колебания в электрической цепи. За совместимость с батареями отвечает конденсатор. Тиристор применяется на два переходника. Для защиты зарядки используются изоляторы разной проводимости. На входе установлен один фильтр, который работает от усилителя. Также стоит отметить, что у зарядки имеется выпрямитель. И он является частью расширителя.
Делаем блок под зарядку
Сделать блок питания для Imax B6 своими руками довольно просто. В первую очередь подбирается трансформатор. Динистор для этих целей разрешается использовать низкочастотного типа. Для преодоления высокой чувствительности устанавливаются три фильтра на обкладке. Затем, чтобы сделать блок питания для Imax B6 своими руками, берется усилитель. Указанный элемент работает при напряжении 15 В. Предельная частота при этом равняется не менее 55 Гц.
Установка балансировочного разъема
Под Imax B6 балансировочный разъем своими руками может делаться различными способами. Наиболее часто эксперты для этого применяют линейный переходник. Начинать пайку стоит от компаратора. Он установлен за расширителем и является его неотъемлемой частью. При проведении работ проверяется отрицательное сопротивление. Данный параметр у нормальной модели составляет примерно 50 Ом.
Второй способ сборки заключается в установке сеточного переходника на Imax B6. Балансировочный разъем своими руками припаять проблематично. Переходник довольно сложно достать. Однако он имеет массу преимуществ. В первую очередь редко перегревается. Также элемент является прочным. Кроме того, он обладает неплохой проводимостью.
Термодатчик для модификации
Сделать термодатчик для Imax B6 своими руками можно с использованием емкостного триода. В первую очередь при сборке заготавливается Модулятор целесообразнее применять контактного типа. Далее, чтобы собрать для Imax B6 своими руками, нужно воспользоваться фазовым компаратором. Он устанавливается за фильтром. При этом адаптер потребуется на инверторных транзисторах. Проводимость у них должна быть не ниже 45 мк.
Модификация на 10 В
Собирается зарядка Imax B6 своими руками (фото показано ниже) довольно просто. Во время работы важно правильно подобрать конденсатор. Он влияет на общую работоспособность зарядки. В оригинальной версии применяется микропроцессор проводного типа. Для его установки придется использовать трансивер, который крепится к плате через порт. Также стоит отметить, что на выходе у зарядки должно быть напряжение не более 8 В.
Многие специалисты говорят о том, что конденсаторы полевого типа лучше не использовать. Для уменьшения тепловых потерь применяться переходные фильтры с проводимостью от 4 мк. Они не боятся повышенной частотности, а также волновых помех. Еще стоит отметить, что модели данного типа работают в экономном режиме. Непосредственно триод устанавливается с сопротивлением 40 Ом. Обкладка для него подбирается емкостного типа. Непосредственно преобразователь устанавливается за микропроцессором. Для контроля передачи сигнала припаивается компаратор.
Собираем устройства на 15 В
Собрать на 15 В зарядное устройство Imax B6 своими руками можно на базе дуплексного расширителя. Однако в первую очередь стоит заняться обкладкой. В оригинальной версии она выполнена без пайки. Также стоит отметить, что у модели должно быть установлено два фильтра. Непосредственно напряжение зарядки стоит проверять тестером. После установки микропроцессора припаивается триод.
Указанный элемент разрешается использовать на один переходник. Тепловая отдача у него в среднем равняется 89%. При этом проводимость зависит от многих факторов. Конденсаторы на зарядки устанавливаются с тетродами. Данные элементы способны работать при частоте не ниже 40 Гц. При напряжении 15 В в работу включается блокиратор. Для понижения частотности модификации эксперты рекомендуют применять широкополосные выпрямители.
Самодельные модификации на 15 В
Собирается на 15 В зарядка Imax B6 своими руками без проводникового компаратора. Однако стоит отметить, что проводимость устройства не будет составлять более 5 мк. Основная проблема при сборке может заключаться в тетроде. Довольно сложно в наше время найти оригинальную деталь с емкостью 5 пФ. Однако ее можно заменить линейным аналогом, который является универсальным элементом. Он спокойно функционирует при частоте не более 5 Гц. При сборке модификации стоит постоянно отслеживать напряжение.
При резком повышении данного параметра стоит использовать варикап. При понижении чувствительности можно попробовать заменить фильтры. После установки микропроцессора стоит заняться пайкой транзистора. Если использовать полевые аналоги, то у них низкий коэффициент отдачи. Также стоит отметить, что они не способны работать в экономном режиме. Рабочая температура элементов в среднем равняется 45 градусов. Изоляторы на зарядку целесообразнее устанавливать низкой проводимости.
Устройства с выходом АР
Собрать (с выходом АР) зарядное устройство Imax B6 самому (своими руками) очень просто. Для этого потребуется только один переходник. Он будет соединяться с расширителем. Если рассматривать стандартную схему зарядки, то триод нужно использовать регулируемого типа. Также для сборки потребуется модулятор и микропроцессор. Преобразователь разрешается использовать на две обкладки, а минимальная частота у него должна равняться примерно 50 Гц.
Таким образом, устройством достигается высокая проводимость при малых тепловых потерях. Если верить экспертам, то фильтры можно закреплять только с полупроводниками. Выходное напряжение на расширителе не должно превышать 15 В. При обнаружении проблем с перегревом конденсатора стоит внимательно рассмотреть изолятор. При его повреждении можно попробовать прочистить элемент.
Модели только с выходом АА
Сделать (с входом АА) зарядное устройство Imax B6 своими руками немного сложнее, чем предыдущую модификацию. В данном случае придется подбирать два переходника канального типа. Непосредственно микропроцессор используется на 50 Гц. Для решения проблем с проводимостью стандартно устанавливается компаратор. Преобразователь у модификации должен обладать хорошей чувствительностью. В оригинальной версии он защищается двумя фильтрами, которые установлены по сторонам от него.
Если верить экспертам, то можно использовать операционные аналоги. Эти фильтры не боятся перегревов. Для защиты компаратора также применяется изолятор низкой проводимости. Адаптер целесообразнее использовать на обкладке, а устанавливать его следует за расширителем. Затем стоит припаять варикап. Непосредственно переходники под разъем монтируется возле компаратора. При повышении сопротивления на выходе специалистами предлагается незамедлительно заменить фильтры. Также стоит поверить состояние изолятора, который установлен рядом с микропроцессором.
Устройства с совместимостью Li-ion
Сделать модификацию с совместимостью Li-ion можно на базе открытого компаратора. Он работает при частоте 55 Гц и хорошо справляется с передачей синусоидальных сигналов. Однако начинать сборку модификации стоит стандартно с установки микропроцессора. Только после этого разрешается заняться расширителем, который крепится на обкладке и соединяется с электрической цепью.
Для решения проблем с проводимостью преобразователь линейного типа можно заменить сеточными аналогами. Они дешево стоят и являются вполне компактными. Варикап целесообразнее для зарядки подобрать на магнитной ленте. При обнаружении проблем с чувствительностью на обкладке экспертами рекомендуется проверить работоспособность микропроцессора. Проблему может заключаться только в нем.
Устройства с совместимостью LiPo
Сделать (с совместимостью LiPo) зарядку Imax B6 своими руками довольно просто, но потребуется качественный переходник под модификацию. Микропроцессор устанавливается на обкладке. Многие эксперты рекомендуют использовать стабилизаторы. Они значительно уменьшают риск появления магнитных помех. Также стоит отметить, что они хорошо справляются с импульсными скачками в электрической цепи зарядки. Адаптер на модификацию можно устанавливать за триодом.
Таким образом, понадобится только один изолятор. Фильтры стандартно используются с проводимостью от 4 мк. Если верить экспертам, то особое внимание стоит уделить тетроду, который припаивается за компаратором. Если отрицательное сопротивление резко меняется, нужно протестировать цепь от микропроцессора. Номинальное напряжение должно составлять 13 Вю. При обнаружении проблем с проводимостью всегда стоит проверять динистор.
Зарядки с совместимостью Ni-Cd
Модификации с совместимостью Ni-Cd чаще всего производятся на магнитных модулях. Расширитель в данном случае разрешается использовать на два контакта с проводимостью не более 55 мк. Некоторые эксперты говорят о том, что после установки микропроцессора стоит проверить отрицательное сопротивление. Также важно помнить, что параметр выходного напряжения при перегрузке 3 А не должен превышать 15 В. Обкладки в устройствах разрешается использовать с фильтрами.
В данном случае хорошо подходят переходные модификации низкой чувствительности. При этом изолятор устанавливается за расширителем. При возникновении проблем на обкладке рекомендуется перепроверить проводимость микроконтроллера. В некоторых случаях проблема также может заключаться в фильтре. При незначительном отклонении сопротивления можно попробовать установить компаратор, который будет подавлять все импульсные помехи от блока.
Модификации с совместимостью Pb
Чтобы сделать (с совместимостью Pb) модификацию Imax B6 своими руками, рекомендуется заготовить микроконтроллер на 40 Гц, а также расширитель диодного типа. Специалисты в данном случае не советуют устанавливать выходные изоляторы. В первую очередь они снижают параметр чувствительности зарядки.
Также стоит отметить, что существуют определенные проблемы с преобразованием тока. Стабилизаторы на зарядках чаше всего применяются однопереходного типа. При этом преобразователь стоит устанавливать за выпрямителем. С целью решения проблем фильтра используются трансиверы. Данные устройства должны работать при частоте 33 Гц. Показатель перегрузки на выходе у зарядки не должен превышать 4 А. Транзисторы довольно часто применяются низкоомного типа.
Устройства под батареи NiMH
Чтобы собрать (для батарей NiMH) зарядное устройство Imax B6 своими руками, можно использовать только один переходник с Микроконтроллер в данном случае стандартно устанавливается за расширителем. Некоторые эксперты советуют сразу проверять отрицательное сопротивление для того, чтобы избежать дальнейших проблем перегрузки. Транзистор на зарядку устанавливается регулируемого типа. Непосредственно переходник припаивается на краю компаратора. Всего для модификации потребуется два фильтра небольшой емкости.
Усилитель целесообразнее применять с преобразователем, который сможет работать при напряжении 15 В. Также стоит отметить, что защитить микропроцессор можно только при помощи изоляторов. Триод в оригинальной версии зарядки используется широкополосного типа. Он выдерживает импульсные помехи и хорошо себя показывает в условиях повышенного напряжения.
Применение динамических трансиверов
Как сделать зарядное устройство Imax B6? Отвечая на этот вопрос, стоит отметить, что динамические трансиверы способны работать при частоте не более 35 Гц. Для сборки модификации потребуется в первую очередь проводной расширитель и дополнительно микропроцессор. Фильтры для модели целесообразнее использовать однопереходного типа. Некоторые эксперты говорят о том, что для устройств замечательно подходят резисторные блоки с проводимость от 55 мк. В данном случае стоит замерить выходное напряжение и проверить сопротивление. При сбоях в цепи рекомендуется заменить микропроцессор. Переходник для зарядки разрешается устанавливать с дискретным переключателем. Также стоит отметить, что модули у зарядок используются с лучевыми транзисторами.
Использование триггера на диодах
Как сделать зарядное устройство Imax B6 своими руками? Триггеры на диодах значительно повышают проводимость модели. Для самостоятельной сборки модификации эксперты советуют использовать конденсаторные расширители. Однако в первую очередь на оборудование устанавливается микропроцессор. Также стоит позаботиться о подборе качественного модуля. Для увеличения проводимости модификации рекомендуется применять аналоговые модели.
Расширитель устанавливается на переходнике. Для проверки модификации следует замерить уровень отрицательного сопротивления на проводниках. Данный параметр не должен превышать 45 Ом. Контроллер на зарядку припаивается с катодом. Чувствительность у него должна составлять около 30 мВ. В последнюю очередь проверяется проводимость расширителя. Если этот параметр более 50 мк, то на зарядку придется установить сеточный фильтр. При заниженной чувствительности ставится динистор с переходником.
Зарядка с линейными триггерами
Довольно часто зарядки собираются на линейных триггерах. Данные элементы способны работать при повышенной частотности. У них малая проводимость, а предельное равняется 50 В. Для того чтобы собрать зарядку, рекомендуется установить микропроцессор и подобрать расширитель. Конденсаторы в такие устройства эксперты советуют устанавливать с проходным транзистором. Также стоит отметить, что решить проблемы повышенной частоты всегда можно благодаря канальным фильтрам.
Приветствую всех моделистов.
Недавно пришла моя первая посылка. В ней кроме всякой мелочи я заказывал зарядник. Блок питания под него я сразу не заказал, т. к. был уверен в том, что подойдет от ноутбука ASUS.
Данный БП (как и многие другие на ноутбуках) имеет выход 19 V.
Когда же я подключил его к IMAX B6, то зарядник сообщил мне об ошибке: — INPUT VOL ERR
, и пищал пока не отключишь (кстати пищит не громко, уже пищалка приглушена на заводе).
Всего на один вольт больше и работать уже не хочет!
Курочить БП от ноутбука — глупая затея, покупать новый, — дорого. Я понимал что нужно как-то понизить напряжение на один вольт. Как это сделать мне подсказали здесь два человека:
Сергей Финдейзен, Москва
и Вячеслав Алфёров, Смоленск
, за что им большое спасибо!
Итак мне понадобилось:
- три диода 6А05
- монтажная плата
- коннектор «мама» под разъем ноутбука, шнур с «папа» к IMAX B6 у меня был.
Все это обошлось мне в 1.5$.
Я припаял разъем к плате и последовательно сами диоды, шнур.
ВНИМАНИЕ!
Статью оставил как была, испытания показали что при зарядке током 1А диоды начинают реально греться, не повторяйте данную конструкцию из потолочки.
После пайки, проверил — все работает!
И начал обклеивать боковые стороны.
Там где выходит провод к заряднику, обклеил скотчем
А сам провод хорошо проклеил титаном.
Обклеил корпус.
Хотел уже обклеить весь корпус скотчем, для красивого вида, но передумал.
Скажу честно, аккумуляторов у меня нет, заказать их на ПФ сейчас проблема, я купил под заказ в Украине в интернет магазине, с переплатой почти в два раза. Пока они еще не пришли. Я проверял свое устройство только на пальчиковых аккамуляторах, но вдруг при заряде более мощных, диоды начнут греться? Тогда мой корпус из потолочки прийдется разобрать, и придумать что-то практичнее.
в общем я решил пока оставить так, думаю что греться должен аккумулятор или зарядка, но не диоды, если я ошибаюсь, то я обязательно это здесь напишу.
Пару слов о самом заряднике IMAX B6.
Мне пришел оригинал, как я и заказывал. Качество его изготовления на 5 с плюсом. Но когда я начел думать как я буду заряжать свои первые акки, я понял что в набор не входят разьем для зарядки XT60. Очень жаль что переводчик не указал, что это необходимо докупить. Я бы сразу себе заказал, теперь придется что-то «колхозить» пока придет следующая посылка в которой я закажу эти разъемы.
Как я уже упоминал я проверял зарядник на eneloop(ах).
Эти аккумуляторы я использовал в фотоаппарате, и заряжал их зарядкой ATABA 508.
Акки старые, и зарядка их просто добивала.
На IMAX B6 я выбрал — программу NiMh батарей с использованием циклера (3раза заряд-разряд), выставив на заряд ток 600ma и на разряд 200ma.
В общем мои «батарейки» ожили, раньше их хватало на 30-40 снимков с вспышкой, сейчас устал щелкать проверяя.
Итог, — зарядник очень хороший!
Всем спасибо за внимание!
__________________________________________________________________________________________
Внимание, т.к. начались споры о том будет такая приспособа работать или нет, да и у меня закрались сомнения, насчет температуры, я решил провести ряд экспериментов видео которых я буду добавлять сюда. Если интересно заходите, пишите.
Был разобран (разломан) мой корпус из потолочки, допаян конденсатор на 25V-470 Мкф. Измеряна температура при зарядке 2х аккумуляторов eneloop 2000 mah, она составила 40°.
9.11.2013
Внимание сегодня заряжал первый раз свой аккумулятор LiFePO4 с передатчика, током 1А, диоды реально греются, ни окакой потолочке и речи быть не может!
Хотел выложить фотографии для тех кто столкнулся с той-же проблемой что и я, когда приобрел IMAX B6 без блока питания планируя использовать его от блока ноутбука, но IMAX B6 отказался работать выдавая сообщение о некорректном напряжении, далее пришлось подключать его к компьютеру (как это сделать на фото) а после подарили сгоревший блок питания от старенького компьютера (можно купить за 50-100 руб или найти на свалке?) с неисправной линией на 5 вольт, так-что он мне прекрасно подошел линия на 12 Вольт в порядке?
Краткое руководство:
1 фото: Используя свободный разьем ищем линию на 12Вольт,
2 фото: Здесь линия на 5Вольт нам она не подходит,
3 фото: Определив Желтый+ черный-,
4 фото: Готовим два проводка желательно с наконечниками их облудить,
5 фото: Подсоединяем в линию на 12Вольт красный на + желтый на-,
6 фото: Подключаем к выведеным проводам вход от IMAX крокодильчики,
7 фото: Все ГОТОВО проверяем.
8 фото: Необходимо сделать выводы со старого блока питания на 12 вольт,
9 фото: Подключаем к выводам вход крокодильчика от IMAX-а,
10 фото: Устанавливаем кнопку Вкл Выкл на более современных блоках она уже есть,
11 фото: Блок на 12 вольт дает 8А вполне сгодится даже для более мощного IMAX В8,
12 фото: Проверяем все работает.
У кого есть еще какие варианты?
Вам просто повезло с блоком питания . Многие требуют доработки в большем или меньшем обьеме .
12 фото: Проверяем все работает.
А можно фотку, где Вы проверяете при выходном токе 5А? ( И если IMAX B6 не отказался работать, выдавая сообщение о некорректном напряжении, какое при этом выходное напряжение у БП ??)
Вам фото при запитке от компьютера или от блока от компа?
Вам просто повезло с блоком питания . Многие требуют доработки в большем или меньшем обьеме .
Так этож АТ блок питания, он тупой как валенок, ему наплевать на перекосы нагрузки. Раритет, однако ?
Вам фото при запитке от компьютера или от блока от компа?
При запитке от компа, БП’шные +5в грузятся внутри РС, и +12в так сильно не просаживается, как при ненагруженных +5в.
В >95% БП основная стабилизация делается по +5в, поэтому при использовании “только +12в” необходимо нагружать +5в либо лампой, либо мощным резистором (либо сильно переделывать схему, как Вам и говорили выше)! Т.к Вы этого не делали, то Вам либо повезло с БП, либо при большой нагрузке Вы столкнётесь с проблемами…
Так этож АТ блок питания, он тупой как валенок, ему наплевать на перекосы нагрузки. Раритет, однако ?
Да вы правы этот доработки типа перемычки и т.п не требует.
При запитке от компа, БП’шные +5в грузятся внутри РС, и +12в так сильно не просаживается, как при ненагруженных +5в.
В >95% БП основная стабилизация делается по +5в, поэтому при использовании “только +12в” необходимо нагружать +5в либо лампой, либо мощным резистором (либо сильно переделывать схему, как Вам и говорили выше)! Т.к Вы этого не делали, то Вам либо повезло с БП, либо при большой нагрузке Вы столкнётесь с проблемами…
У меня на липольку больше 2А он на дает хотя ставлю 5А для теста аймакс его просто занижает, подключил 2 акб последовательно аймакс снизил ток с 5А до 4.1А но заряжает стабильно, 5А лекко держит т.к авто кислотник с ним заряжал 5-6 часов тока 5А и никаких проблем вот фото 2-х акб последовательно через Y-разветвитель соединил 3 -его к сожалению нету чтобы до 5А двести:
Так этож АТ блок питания, он тупой как валенок, ему наплевать на перекосы нагрузки
Разницы в принципах работы силовой части АТ и АТХ очень мало. АТ действительно “наплевать на перекосы нагрузки” , но только в том, что он может не “отрубаться” из-за сильного падения +12в ( в моей ремонтной практике встречались экземпляры не отключающиеся и +9,5в). В АТХ’ах более жёсткие “рамки” контроля выходных напряжений.
с ним заряжал 5-6 часов тока 5А
А какое напряжение при этом выдавал БП?
И какое напряжение выдаваёт БП без нагрузки?
А какое напряжение при этом выдавал БП?
И какое напряжение выдаваёт БП без нагрузки?
Вот фото до включения и после включения спустя 1 минуту, видно напряжени упало всего-лишь на 0,01 Вольт. В отличии от компа после установки на который, видеокарты GeForce GTS 450 напряжение упало меньше 12 Вольт а при установке тока заряда ай макса больше 1.5 А выдавал некорректное напряжение т.к напр падало менее 10 Вольт замерял вольтметром, со старой карточкой норма все было, блок питания на компе 400Ватт.
а после подарили сгоревший блок питания от старенького компьютера (можно купить за 50-100 руб или найти на свалке) с неисправной линией на 5 вольт,
13,6в без нагрузки? Падение напряжения “всего-лишь на 0,01 Вольт” при 5А (при “мах. +12в — 8А” на этикетке) ???
И Вы не залезали внуть схемы БП с паяльником???
“НЕ ВЕРЮ!!!” Скорее напоминает “специально модифицированный” БП: поэтому и +5в отсутствует!
“НЕ ВЕРЮ!!!” Скорее напоминает “специально модифицированный” БП: поэтому и +5в отсутствует!
Я внутрь БП не залезал линия на 5 вольт там сгорела как мне сказали я проверять не стал т.к не знаю как это сделать вскрывал его ничего особенного там нету детальки как детальки ?)) мож кто до меня залез? тога уж не знаю могу скинуть фото во вскрытом состоянии но я думаю на этом дискуссия про не такой блок не закончится.
мож кто до меня залез?
На 100% — это так, т.к. при 13,6в сгорит ВСЁ в PC!
Дальнейшее обсуждение — бесполезно (КМК), т.к. уже первый пост изначально вводит в заблуждение тех, кто мало разбирается в электронике (и, в частности, в принципах работы компьютерных БП)!
О том как переделать блок питания от компа и применить его для зарядки типа IMAX, писали уже 10000 раз. Ражёванно там всё до мелочей, и как АТ запустить и как АТХ запустить.
rcopen.com/forum/f88/topic170721
rcopen.com/forum/f88/topic89585/17
Нагружать +5В нужно не тольок АТХ но и АТ блокам. Мне приходилось уже много блоков от РС знакомым переделывать. Блоки разные попадались, и древние и новые, и все требовали нагружать +5В, примерно 2А. Только есть одно отличие. Очень древние просто нагрузку не держать по 12В, если ему не нагрузить +5В, а АТХ вообще в защиту уходит, вырутается. Как +5В нагрузишь так всё начинает работать. Причём чем больше нагрузить +5В тем более стабильно держит по 12В напряжение.
Похоже ваш блок питания переделан кем то. Видимо дополнительные изменения сделанны с обратной стороны платы.
И если IMAX B6 не отказался работать, выдавая сообщение о некорректном напряжении, какое при этом выходное напряжение у БП
БП от ноута выдаёт окло 20В. Это много для зарядки.
БП от ноута выдаёт окло 20В. Это много для зарядки.
Смотря от какого ноута:
для Sony и для IBM: 16в 4.5А
Вот и я вчера решил перепаять, чтоб без нагрузок работал. не важно сколько там микросхем (у меня там было 2 шт TL494CN и LM339N) в итоге вторую я отрубил совсем, а с первой сделал хитрые монипуляции: 4 ногу через тумблер ONOFF на землю. выпаял все силовые цепи +5, +3.3, -5,-12 вместе с диодами выпрямительными, и первую ногу отрубил от схемы и через резистор 12к подключил к +12, через 4,7к к земле и через 4,7к +5 стабилизированному (оно,+5 есть около этой микросхемы, т.к. она питается в дежурном режиме) на последних двух резасторах собран делитель напряжения на 2,5 вольта, а первым резистором который подключается к +12 можно регулировать напряжение на выходе с моими наминалами получилось 13 вольт.
При подключении 550 мотора напряжение не падает, только скачек на одну сотку вольта.
P.S. вовремя всего этого процесса были было много всяких неожиданностей, таких как напряжение на вых+12 при старте оказывалось более 20 вольт?
вентилятор аж хотел улететь, но к счастью все выжило, и конденсатор не пробило хотя он расчитан до 16 вольт. Да и главное защита от КЗ и перегруза думаю больше не работает:(.
как то все слишком деструктивно вы проделали, всего то надо было перекинуть контроль с 5 в на 12, соответственно контроль по 12 вольтам сунуть на 5в и резисторы делителя и стабилитроны поменять местами или заменить. Получится отличный стабилизированный БП с полноценной защитой. Вообще на сегодня любой практически АТХ блок прекрасно работает источником питания 12в без какого либо шаманства вообще, дроссель групповой стабилизации вполне вытягивает значительный перекос по питаниям 5 и 12в. Конечно при отсутствии нагрузки по остальным выходам, заявленные по паспорту 30-40А по 12 вольтам он не отдаст, дроссель групповой стабилизации будет работать в жестком режиме и как минимум засвистит, но в целом половину заявленной мощности можно снимать не заморачиваясь.
А если уж заморачиваться переделкой бп, то лучше переделывать ноутбучный блок, там всех дел стабилитрон и два резистора ( в случае когда нужно просто понизить).
Внешние блоки питания от ЖК мониторов(12в) и их китайские аналоги решают проблему.
Столкнулся со следующей проблемой. Сделал БП ATX в соответствии с инструкцией выше. Нагрузил +5V резистором 6,8 Ом 10 Вт. Блок не запускается. При включении вентилятор начинает крутиться, но останавливается через пару секунд. Если сразу включить и выключить, то вообще никакой реакции (т.е. даже вентилятор не крутится). Если подождать около получаса и включить — то опять пару секунд крутится.
Блок имеет две линии +12v, +5vsb ну и все остальное как обычно. В чем м.б. проблема? Недгрузил +5v? Дополнительно нагрузить +3.3?
При включении вентилятор начинает крутиться, но останавливается через пару секунд.
Как включаете? Зеленый провод на землю или просто в розетку втыкаете.
Как включаете? Зеленый провод на землю или просто в розетку втыкаете.
Да, спаял землю с зеленым.
Есть проблема с переделкой?? Сделал все необходимые манипуляции как описано здесь. Но блок больше 1,5А не держит вырубается, в чем причина? Блок АТХ230 +12V — 6A, +5-нагрузил лампочкой 10Вт.
Сильнее нагрузи +5В. А эта лампочка на 10Вт, на какое напряжение? Не 12В случайно? При 5В, мощность будет меньше чем 10Вт.
Просто у тебя слабо нагружены +5В, нагрузи сильнее. Купи лампочку от жигулей 2-х нитевую, для фар на 50Вт/60Вт, вот её должно хватить. Попробуй сначала одну нить, можно две сразу в параллель, по экспериментируй.
А если сопротивление то какого номинала примерно?
И надо ли наргужать линию +3,3В
Только +5В нагрузить.
Если резистор, то он греться будет не по детски.
Номинал примерно 2-3 ома. Но мощность сопротивления должен быть на 15-20Вт, иначе он будет сильно греться что бы 8 Вт рассеить. Сопростилвение можно установить внутрь, и он будет обдуваться вентилятором.
Попробовал лампочку на 21Вт нифига
Статья рассказывает о том, как приспособить блок питания от ноутбуков к заряднику IMAX B6.
Приветствую всех моделистов.
Недавно пришла моя первая посылка. В ней кроме всякой мелочи я заказывал зарядник. Блок питания под него я сразу не заказал, т. к . был уверен в том, что подойдет от ноутбука ASUS.
Данный БП (как и многие другие на ноутбуках) имеет выход 19 V.
Когда же я подключил его к IMAX B6, то зарядник сообщил мне об ошибке: — INPUT VOL ERR, и пищал пока не отключишь (кстати пищит не громко, уже пищалка приглушена на заводе).
Всего на один вольт больше и работать уже не хочет!
Курочить БП от ноутбука — глупая затея, покупать новый, — дорого. Я понимал что нужно как-то понизить напряжение на один вольт. Как это сделать мне подсказали здесь два человека:
Сергей Финдейзен, Москва и Вячеслав Алфёров, Смоленск, за что им большое спасибо!
Итак мне понадобилось:
- три диода 6А05
- монтажная плата
- коннектор «мама» под разъем ноутбука, шнур с «папа» к IMAX B6 у меня был.
Все это обошлось мне в 1.5$.
Я припаял разъем к плате и последовательно сами диоды, шнур.
ВНИМАНИЕ!
Статью оставил как была, испытания показали что при зарядке током 1А диоды начинают реально греться, не повторяйте данную конструкцию из потолочки.
После пайки, проверил — все работает!
Дальше я решил сделать корпус, из самого подручного материала — потолочки.
Для начала я подклеил снизу пару полосок, чтоб потом приклеить дно.
И начал обклеивать боковые стороны.
Там где выходит провод к заряднику, обклеил скотчем
А сам провод хорошо проклеил титаном.
Обклеил корпус.
Хотел уже обклеить весь корпус скотчем, для красивого вида, но передумал.
Скажу честно, аккумуляторов у меня нет, заказать их на ПФ сейчас проблема, я купил под заказ в Украине в интернет магазине, с переплатой почти в два раза. Пока они еще не пришли. Я проверял свое устройство только на пальчиковых аккамуляторах, но вдруг при заряде более мощных, диоды начнут греться? Тогда мой корпус из потолочки прийдется разобрать, и придумать что-то практичнее.
в общем я решил пока оставить так, думаю что греться должен аккумулятор или зарядка, но не диоды, если я ошибаюсь, то я обязательно это здесь напишу.
Пару слов о самом заряднике IMAX B6.
Мне пришел оригинал, как я и заказывал. Качество его изготовления на 5 с плюсом. Но когда я начел думать как я буду заряжать свои первые акки, я понял что в набор не входят разьем для зарядки XT60. Очень жаль что переводчик не указал, что это необходимо докупить. Я бы сразу себе заказал, теперь придется что-то «колхозить» пока придет следующая посылка в которой я закажу эти разъемы.
Как я уже упоминал я проверял зарядник на eneloop(ах).
Эти аккумуляторы я использовал в фотоаппарате, и заряжал их зарядкой ATABA 508.
Акки старые, и зарядка их просто добивала.
На IMAX B6 я выбрал — программу NiMh батарей с использованием циклера (3раза заряд-разряд), выставив на заряд ток 600ma и на разряд 200ma.
В общем мои «батарейки» ожили, раньше их хватало на 30-40 снимков с вспышкой, сейчас устал щелкать проверяя.
Итог, — зарядник очень хороший!
Всем спасибо за внимание!
__________________________________________________________________________________________
Внимание, т.к. начались споры о том будет такая приспособа работать или нет, да и у меня закрались сомнения, насчет температуры, я решил провести ряд экспериментов видео которых я буду добавлять сюда. Если интересно заходите, пишите.
1.11.2013
Был разобран (разломан) мой корпус из потолочки, допаян конденсатор на 25V-470 Мкф. Измеряна температура при зарядке 2х аккумуляторов eneloop 2000 mah, она составила 40°.
9.11.2013
Внимание сегодня заряжал первый раз свой аккумулятор LiFePO4 с передатчика, током 1А, диоды реально греются, ни окакой потолочке и речи быть не может!
Получил новый Imax B6 мини, в котором произошли как изменения, так и дополнения. В первую очередь изменения коснулись вентилятора прибора и проводов, вентилятор теперь стоит более тихий и, как уверяет производитель, надежный. Провода стали более жесткие и более качественные, коннекторы для подключения АКБ к Imax B6. Далее изменения коснулись самой прошивки и соответственно функционала.
Теперь Imax B6 мини стал поддерживать литиевые аккумуляторы высокого спряжении, плюс появилась новая возможность в настройках, отключить или включить зарядку литиевых аккумуляторов с балансировочным обзором или без, с выставлением потолка по напряжениям.
Теперь в новых зарядных устройствах серии Imax B6 мини идет пункт в характеристиках о их погрешностях, у моего Imax B6 мини погрешность составила всего 0.02 Вольта, что я считаю неплохо для прибора, который достаешь из коробки. При такой погрешности калибровка Imax B6 не нужна.
технические характеристики:
- диапазон рабочего напряжения: DC 11.0-18.0 Вольт
- цепи питания: Макс. мощность заряда 60 Вт
- макс. мощность разряда 5 В
- текущий диапазон зарядки: 0.1-6.0A — Выбирается в зависимости от возможностей блока питания который вы подключаете к Imax B6 мини
- Текущий диапазон разряда: 0.1-2.0A
- li-Po/Li-Fe/Li Ion ячейки: 1-6 S
- NICD/nimh ячейки: 1-15 s
- PB напряжение батареи: 2 В-20 В
- вес нетто: 233 г
- размеры: 10.2 × 8.4 × 2.9 см
- Погрешность измерения:-+ 5% (если вас не устраивает точность прибора, пожалуйста, не покупайте ег
о
)
Один пакет включает:
- 1 * SKYRC B6 МИНИ зарядное устройство
- 1 * инструкция
- 1 * T штекер с зарядным кабелем и разъемом банан
- 1 * DC кабель зарядки с разъемом крокодил — можно использоватьблю подключения сторонних источников питания для работы Imax B6 мини
- 1 * Т вилка с разъем крокодил и зарядный кабель
- 1 * Т штекер с разъемом Futaba кабель для зарядки
- 1 * Т вилка с JST разъемом кабель для зарядки
- 1 * T штекер с разъемом XT60 зарядный кабель
Для подключения Imax B6 мини для питания от сети можно использовать любой блок питания с питающим напряжением от DC 11.0-18.0 Вольт, рекомендую ограничится пределом в диапазоне DC 12.0-17.0 Вольт. Если используете блок питания 2А, то максимальный ток заряда лучше выбирать в районе до 1 А, чтобы понизить нагрузку на блок питания.
Недавно меня спрашивали, а можно подключить Imax B6 мини к стационарному компьютеру через блок питания. Ответ Можно: при условии что Imax B6 мини будет находится не на системном блоке, как и аккумулятор, чтобы случайно не произошло короткое замыкание.
При использовании блоков питания 12-16 вольт 5-6А ограничений по току заряда нет, но чем меньше от максимума по току вы будете заряжать аккумулятор, тем меньше шанс перегрева, а значит прибор Imax B6 мини прослужит дольше. Проблем с оригинальными Imax B6 мини мной замечены не были.
Ну и в отличии от не оригиналов у Imax B6 мини есть возможность подключения к компьютеру по USB mini. Как подключить к компьютеру Imax B6 мини можно посмотреть в данной теме
Вот я и сделал схему и печатку зарядного устройства. В основном упирал на оформление схемы, печатка получилась так себе. Правда, качество разводки и в оригинале не блещет. Мне не очень интересная оригинальная разводка, ведь я рассматриваю переделку всей печатки.
Есть небольшие отличия от оригинала, потому что я поленился из рисовать. Я не стал рисовать USB-порт, и кварц. Долгое время уже сижу на PIC24, там кварц обычно нафиг не нужен.
Прошу помощи по прохождению нормоконтроля по ГОСТ в оформлении схемы (pdf , p-cad2006). Где есть косяки(кроме того, что нумерация компонентов не по порядку)? Уж сильно много времени убил на оформлении, буквально каждый компонент перерисовывал из своей библиотеки. Получилось красиво, но хочется ещё красивее. Для сравнения, чья-то схема IMAX B6 . Нормоконтролировать картинки в посте не надо, на картинках может быть старая версия.
Вот ещё печатка (тоже P-CAD 2006)
Переченя элементов пока так же нет, почти все номиналы на схеме.
А теперь я расскажу как работает схема. Она весьма интересная.
1. Защита от переполюсовки по питанию
Защита сделана на N-канальном MOSFET транзисторе. Такое решение позволяет обеспечить почти нулевое падение напряжения, по сравнению с защитой на диоде. Например, при токе 3А 12В диод довольно сильно грелся бы, более Ватта.
У этой схемы есть небольшой недостаток: для повышенного напряжения, более 20В, резистор R6 надо заменить на 10-вольтовый стабилитрон.
2. DC-DC преобразователь
Для работы зарядного устройства необходимо наличие регулируемого источника питания. Источника, способного из 12 В сделать как 2В, так и 25В. Вот его схема:
Управляется преобразователь тремя линиями:
1) Линия DCDC/ON_OFF — это запрет работы преобразователя. Подавая на линию 5V, выключается как VT26 (ключ для STEP-UP режима), так и VT27 (ключ для STEP-DOWN режима).
2) Линия STEPDOWN_FREQ двойного назначения: в STEP-UP режиме на этой линии должно быть 5V, иначе питание на катушку L1 не поступит, в step-down на этой линии должна быть частота. Регулируя скважность меняем выходное напряжение.
3) Линия SETDISCURR_STEPUPFREQ. В повышающем режиме на этой линии ШИМ, в понижающем — 0V
Дополнительно реализована защита от КЗ по линии аккумулятора: при превышении зарядного тока сработает VT8, и питание с преобразователя будет снято, транзистор VT26 разомкнётся. Как точно это работает, я не разобрался, можете сами поизучать схему.
Вопрос залу: что делают R114+R115+C20?
Силовые MOSFET ключи VT26 и VT27 управляются двухтактный эмиттерным повторителем: VT13-VT14 и VT17-VT18.
Частота работы преобразователя 31250кГц.
Данный преобразователь нельзя включать без минимальной нагрузки, в качестве которой выступает R128. Причём, в моей версии зарядки, он припаян напаян он поверх других элементов — ошибка разработчиков.
3. Включение аккумулятора
Ни один вывод аккумулятора не подключен на землю напрямую. Это касается как силовых цепей, так и балансировочного разъёма. Плюс аккумулятора подключен на DC-DC преобразователь, минус — к зарядному транзистору. Включив Charge transistor, а также регулируя напряжение на DC-DC, устаналивается необходимый зарядный ток.
4. Защита от дурака при переполюсовке аккумулятора
Включением заряда управляет DA4.2, и заряд идёт лишь при правильном подключении аккумулятора. Запретить же заряд может и контроллер, транзистором VT9.
5: Схема разряда
Схема разряда построена на транзисторе VT24 и двух операционниках. Для включения разряда надо открыть VT12. VT24 — разрядный транзистор. Именно он рассеивает тепло при разряде. Управляет им два операционных усилителя.
Посылая на вход двух RC-цепочек меандр,
контроллер формирует напряжение на In+ DA3.2:
DA3.2 — это схема интегратора(фильтр низких частот). Он будет увеличивать напряжение на выходе (и на затворе разрядного транзистора VT24), а значит и разрядный ток до тех пор, пока напряжение на выводах In+ и In-(красные цепи) не сравняются. На In+ подаётся опорный сигнал от контроллера, на In- сигнал со схемы обратной связи на DA3.1. Результат — ток плавно нарастает до номинального
Коричневый провод — запрет разряда. Если на нём 5 Вольт — разряд запрещён.
По синей линии можно проконтролировать фактический разрядный ток.
6. Схема балансировки и измерения напряжения на ячейках
Как, например измерить напряжение шестой ячейки? Напряжение BAL6 и BAL5 с шестой ячейки подаётся на дифференциальный усилитель DA1.1, который из 25В на шестой ячейки вычитает 21В на пятой. На выходе — 4В.
Нижние ячейки измеряются без участия дифференциального усилителя, делителем. Особо отмечу, что измеряется даже «земля»(BAL0).
Выход коммутируется мультиплексором HEF4051BT на контроллер. Без мультиплексора — никак, ног не хватит.
Балансировочная схема сделана на двух транзисторах. Применительно к шестой ячейке это VT22 и VT23. VT22 — цифровой транзистор, в нём уже встроены резисторы, и он подключается напрямую к выводу контроллера. Если микроконтроллер замечает, что какая-то ячейка перезарядилась, он остановит заряд, включит соответствующую перезаряженной ячейке схему, и через резисторы побежит ток около 200мА. Как только ячейка немного разрядилась, вновь включается заряд всей батареи аккумуляторов.
7. Цифровые цепи
Контроллер измеряет контроллером напряжения на плюсе и минусе аккумулятора. Если произойдёт переполюсовка — на экран будет выведено предупреждение.
Подсветка индикатора зачем-то запитана от транзистора, сам индикатор включен в 4-битном режиме.
Ещё из интересного — источник опорного напряжения TL431.
Ещё вопрос к залу про кварц: неужели для ATMEGA кварц обязателен?
Приветствую всех моделистов.
Недавно пришла моя первая посылка. В ней кроме всякой мелочи я заказывал зарядник. Блок питания под него я сразу не заказал, т. к. был уверен в том, что подойдет от ноутбука ASUS.
Данный БП (как и многие другие на ноутбуках) имеет выход 19 V.
Когда же я подключил его к IMAX B6, то зарядник сообщил мне об ошибке: — INPUT VOL ERR
, и пищал пока не отключишь (кстати пищит не громко, уже пищалка приглушена на заводе).
Всего на один вольт больше и работать уже не хочет!
Курочить БП от ноутбука — глупая затея, покупать новый, — дорого. Я понимал что нужно как-то понизить напряжение на один вольт. Как это сделать мне подсказали здесь два человека:
Сергей Финдейзен, Москва
и Вячеслав Алфёров, Смоленск
, за что им большое спасибо!
Итак мне понадобилось:
- три диода 6А05
- монтажная плата
- коннектор «мама» под разъем ноутбука, шнур с «папа» к IMAX B6 у меня был.
Все это обошлось мне в 1.5$.
Я припаял разъем к плате и последовательно сами диоды, шнур.
ВНИМАНИЕ!
Статью оставил как была, испытания показали что при зарядке током 1А диоды начинают реально греться, не повторяйте данную конструкцию из потолочки.
После пайки, проверил — все работает!
И начал обклеивать боковые стороны.
Там где выходит провод к заряднику, обклеил скотчем
А сам провод хорошо проклеил титаном.
Обклеил корпус.
Хотел уже обклеить весь корпус скотчем, для красивого вида, но передумал.
Скажу честно, аккумуляторов у меня нет, заказать их на ПФ сейчас проблема, я купил под заказ в Украине в интернет магазине, с переплатой почти в два раза. Пока они еще не пришли. Я проверял свое устройство только на пальчиковых аккамуляторах, но вдруг при заряде более мощных, диоды начнут греться? Тогда мой корпус из потолочки прийдется разобрать, и придумать что-то практичнее.
в общем я решил пока оставить так, думаю что греться должен аккумулятор или зарядка, но не диоды, если я ошибаюсь, то я обязательно это здесь напишу.
Пару слов о самом заряднике IMAX B6.
Мне пришел оригинал, как я и заказывал. Качество его изготовления на 5 с плюсом. Но когда я начел думать как я буду заряжать свои первые акки, я понял что в набор не входят разьем для зарядки XT60. Очень жаль что переводчик не указал, что это необходимо докупить. Я бы сразу себе заказал, теперь придется что-то «колхозить» пока придет следующая посылка в которой я закажу эти разъемы.
Как я уже упоминал я проверял зарядник на eneloop(ах).
Эти аккумуляторы я использовал в фотоаппарате, и заряжал их зарядкой ATABA 508.
Акки старые, и зарядка их просто добивала.
На IMAX B6 я выбрал — программу NiMh батарей с использованием циклера (3раза заряд-разряд), выставив на заряд ток 600ma и на разряд 200ma.
В общем мои «батарейки» ожили, раньше их хватало на 30-40 снимков с вспышкой, сейчас устал щелкать проверяя.
Итог, — зарядник очень хороший!
Всем спасибо за внимание!
__________________________________________________________________________________________
Внимание, т.к. начались споры о том будет такая приспособа работать или нет, да и у меня закрались сомнения, насчет температуры, я решил провести ряд экспериментов видео которых я буду добавлять сюда. Если интересно заходите, пишите.
Был разобран (разломан) мой корпус из потолочки, допаян конденсатор на 25V-470 Мкф. Измеряна температура при зарядке 2х аккумуляторов eneloop 2000 mah, она составила 40°.
9.11.2013
Внимание сегодня заряжал первый раз свой аккумулятор LiFePO4 с передатчика, током 1А, диоды реально греются, ни окакой потолочке и речи быть не может!
Для многих зарядных устройств Tugnigy Accucell и IMAX необходимо приобретение блока питания, который необходим для того, чтобы можно быть подключать эти устройства к стандартной розетке. Обычно блок питания не идет в комплекте, и его необходимо покупать отдельно. Исключение составляют лишь модели, в которых блок питания является встроенным; большинство же моделей зарядных устройств требует покупки блока отдельною.
Особенности блоков питания
Как правило, блок питания для IMAX B6, Turnigy Accucell и многих других зарядников имеет выходное напряжение в 15 В и является пятиамперным. Его входное напряжение – от 100 до 240 В, и его можно подключать к любой розетке. Представленная продукция на сайте нашего магазина оснащена евровилкой и может быть подсоединена к евророзеткам, что очень удобно в современных квартирах. Длина провода позволяет без проблем подключать его к любой розетке: он не будет коротким, даже если розетка расположена на определенной высоте.
Блок питания 15V: купить устройство в магазине RC King
Мы предлагаем приобрести блок питания для различных зарядных устройств. Его можно использовать для самых распространенных моделей; так, подойдет этот блок питания для Accucell, IMAX и ряда других приборов для зарядки. Он имеет отличное качество и безопасен для использования: перегорания аккумулятора не произойдет. Приобретая у нас этот блок питания, вы сможете без проблем заряжать вашу авиа или автомодель от домашней розетки с напряжением в 220 В. Цены на блоки питания в нашем магазине весьма приемлемые, благодаря чему приобретать у нас их не только удобно, но и выгодно!
Загрузка…
- ×òî äåëàòü?
- Âèäåî
- Êàðòèíêè
- Êàðòû è ìàðøðóòû
-
Ïî÷èòàòü æóðíàë ïîòðåáèòåëÿ
- NoFolloW çà íàìè â Twitter!
- Êàòàëîã /
- Âèäåî /
- ÇÀÐßÄÍÎÅ …
Ðóêàñòûé Ñàìîäåëêèí
ÌÎÄÅËÈÑÒÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ*âèäåî î ïîëîìêå äàííîé çàðÿäêè.î òîì êàê åå ÷èíèëè «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ»è î òîì êàê åå ìîæíî ïî÷èíèòü ñâîèìè ñèëàìè..â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ..
Ïîõîæèå âèäåî
Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü î ñáîðêå LI-ION áàòàðåé (Àêà Êàñüÿí)
Ðåìîíòèðóåì IMAX B6 áåñïëàòíî èç òîãî ÷òî åñòü. Íå äëÿ ïðîôè!
êëîí Imax B6 — ðàçáîð ïîë¸òîâ
IMAX B6. Öèêëè÷åñêèé çàðÿä, ðàçðÿä NiMh NiCd áàòàðåé | Õîááè Îñòðîâ.ðô
Òðîèò è äåðãàåòñÿ: îòñóòñòâóþò îøèáêè èëè åñòü P0300 (ëèáî P0301, P0302, P0303, P0304) (âèäåî 75)
IMAX B6 mini — ïðèøëè òðàíçèñòîðû 50P06 íà çàìåíó âûãîðåâøåìó 40P06 + íàãðóçî÷íûé òåñò ïîñëå ðåìîíòà
ÎÁÇÎÐ-ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀÐßÄÊÈ IMAX B6 + ÏÐÈÌÅÐÛ. ÀËÈÝÊÑÏÐÅÑÑ
Çàðÿäêà àâòîìîáèëüíîãî àêêóìóëÿòîðà Çàðÿäíûì îò Íîóòáóêà
Ðåìîíò imax b6. ×èíèì ïîääåëêó IMAX B6 AC…
Ðåìîíò IMAX B6
Âñå âîçìîæíîñòè IMAX B6 ïîëíûé îáçîð






































