sạc trực tiếp pin máy tính xách tay / sử dụng pin máy tính xách tay cho các dự án


8

Tôi đã thấy một vài câu hỏi tương tự, nhưng không có gì chính xác. Tôi muốn biết làm thế nào tôi có thể sạc pin máy tính xách tay trực tiếp, có nghĩa là không có máy tính xách tay. Đây sẽ là một pin vẫn còn nguyên vẹn, trong tình trạng tốt (không chỉ là một bộ sưu tập các tế bào).

Tôi hiểu rằng nhiều gói pin máy tính xách tay có mạch tích hợp để bảo vệ khỏi quá tải và quá cạn. Tôi không biết điều này sẽ tiên tiến / chính xác đến mức nào, nhưng ít nhất nó có vẻ hứa hẹn.

Có thể đơn giản như mua pin máy tính xách tay như thế này và bộ sạc tường vật lý như thế này và kết nối vật lý giữa các kết nối tích cực và tiêu cực, hoặc nó sẽ liên quan đến việc xây dựng một mạch điều khiển để đặt giữa chúng?

Mục tiêu trong trường hợp này là có thể sử dụng bộ pin máy tính xách tay có cấu hình nhỏ như một phần của thiết lập radio cầm tay. Tôi có thể có sẵn một hoặc nhiều pin sạc cho mình, trao đổi chúng khi cần và sau đó sạc trực tiếp. Tôi chỉ không muốn mua một máy tính xách tay để sạc chúng.


Chỉ là một cảnh báo - nếu bạn không xây dựng bộ sạc chính xác, nó thường khá dễ khiến pin phát nổ. ví dụ: xử lý các lỗi giao tiếp với bộ pin theo cách bảo thủ nhất có thể.
Đánh dấu

Nó sẽ là "thực tế" rẻ hơn để mua một máy tính xách tay để sạc, thay vì sau đó xây dựng bộ sạc của riêng bạn mua một máy tính xách tay (sẽ rẻ hơn so với thiết kế và xây dựng của riêng bạn). Chọn pin tốt nhất cho máy tính xách tay tầm trung. Đây chỉ là một lưu ý thực tế, lý thuyết có thể có câu trả lời rộng lớn.
Chetan Bhargava

2
Tại sao không sử dụng pin thương mại mà bạn có thể mua bộ sạc cho? Các tế bào NiMH thông thường hoặc các tế bào LiPo như được sử dụng trong các mô hình điều khiển từ xa.
jippie

Chỉ cần một số ý tưởng; Tụ điện siêu hoặc siêu sạc nhanh hơn pin, chu kỳ sạc nhiều hơn, hoạt động dưới nhiệt độ cực đoan, không có hóa chất axit hoặc ăn mòn. Chỉ không vượt quá định mức điện áp tối đa. Tôi thấy một cái trên vịnh, kích thước D-Cell ~ 350 Farad 2.5 v (976 watt mỗi tế bào), và những cái khác đến 3000 Farad. Pin "Power Tool" có thể là một sự thay thế.
Tùy chọn

Câu trả lời:


14

Tìm kiếm Câu hỏi thường gặp hoặc thông tin sơ đồ trực tuyến liên quan đến loạt pin / máy tính xách tay cụ thể có liên quan. Các yêu cầu pinout và sạc khác nhau đáng kể tùy thuộc vào loạt pin và máy tính xách tay cụ thể liên quan.

Nhìn chung, hầu hết các máy tính xách tay sẽ sử dụng các tế bào ion lithium tương tự như loại 18650 trong bộ pin. Gói phải được dán nhãn hoặc ghi lại bằng đầu ra DC danh nghĩa và / hoặc điện áp sạc, xếp hạng dòng điện danh nghĩa để xả và / hoặc sạc, và thông tin sử dụng tương tự như giới hạn nhiệt độ et. al.

Thông thường, bạn sẽ sạc một tế bào ion lithium như vậy tới mức tối đa 4,20VDC với điện áp cuối bảo toàn hơn nằm trong sân bóng của 3,75V DC.
Gói sẽ chứa một số nhóm tế bào được kết nối loạt và mỗi nhóm tế bào đó sẽ có một hoặc nhiều ô song song ở mỗi giai đoạn. Vì vậy, gói 4S1P sẽ có 4 phần tử được kết nối nối tiếp với mỗi phần tử có song song 1P hoặc 1 ô. Cấu hình gói 5S1P hoặc 4S2P hoặc 3S1P là không thể.
Nói chung, nếu bạn lấy điện áp pin danh định (ví dụ 15V) và chia cho 3, hoặc 4 hoặc 5 và bạn nhận được điện áp gần 3,75V hoặc 4,20V sau khi chia, điều đó sẽ cho bạn biết số lượng tế bào sê-ri trong gói do mỗi ô được liệt kê với giá trị điện áp danh định đó và điện áp gói là bội số của rất nhiều ô được kết nối.

Bạn sẽ có kết nối nguồn tích cực gói, kết nối nguồn âm gói và thường là một hoặc hai kết nối cho một nhiệt điện trở NTC được gắn liền kề với các tế bào nhằm mục đích theo dõi nhiệt độ lõi gói. Không nên sạc hoặc xả ngoài phạm vi hoạt động được liệt kê, ví dụ -10C đến + 45C hoặc bất cứ điều gì, và mạch được cấp nguồn nên sử dụng kết nối cảm biến nhiệt điện trở đó để xác minh rằng các tế bào không nằm ngoài phạm vi nhiệt độ đó mọi lúc các gói sẽ được sử dụng.

Cũng có thể có một bộ kết nối "pin thông minh" theo giao thức đặc tả pin thông minh SMBUS - DATA, CLOCK, NHÓM. Chúng kết nối với một IC đo / bảo vệ khí trong gói và mạch bảo vệ đó cung cấp hai hoặc nhiều mức bảo vệ cho quá trình sạc / xả nhiệt độ, dưới sạc / xả nhiệt độ, sạc / xả hiện tại, sạc qua điện áp, dưới phóng điện áp, và các chức năng liên quan. Nếu bạn vận hành các mạch phóng điện và sạc trong giới hạn được đặt bởi IC bảo vệ tích hợp gói, bạn có thể sử dụng pin với tải và bộ sạc "câm" miễn là không vi phạm giới hạn bảo vệ. Nếu bạn vi phạm một số giới hạn bảo vệ hoặc an toàn, mạch bảo vệ có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn tạm dừng hoặc khóa hoặc cả hai hoặc sạc hoặc xả. Đối với các điều kiện hòa tan giữa máy chủ / nhà điều hành như pin trống không bị thiếu điện áp, nó thường sẽ chỉ khóa xả cho đến khi việc sạc được thực hiện vượt quá ngưỡng phục hồi. Để ngăn chặn quá mức, nó sẽ cắt dòng sạc cho đến khi gói được xả dưới ngưỡng, v.v. kết nối.

Để duy trì sự an toàn và tuổi thọ lý tưởng, bạn sẽ phải tuân theo các cấu hình sạc và xả được bảo vệ và / hoặc mạch bảo vệ tích hợp của gói pin liên quan đến giới hạn nhiệt độ và sạc / xả và trạng thái sạc. Nhìn vào tiêu chuẩn JEITA cũng như các bảng dữ liệu cho các tế bào LiIon phổ biến 18650 để có ý tưởng về các trường hợp như sạc / xả nhiệt độ cao / thấp, sạc lại, khuyến nghị sạc và sạc C / nnn, khuyến nghị lưu trữ mở rộng, v.v.

Bạn có thể truy cập một số chi tiết về thông tin của gói nếu bạn tra cứu kết quả kiểm tra chứng nhận an toàn cho mô hình gói đó nếu những điều đó có thể truy cập được.

Thông thường khoảng dòng xả 1A và dòng sạc C / 5 giờ (C = dung lượng mAh của gói) là hợp lý. Nói chung, bạn sẽ sạc ở giới hạn dòng không đổi là C / 5 nhưng cũng có giới hạn điện áp là N * 3.75V trong đó N là số lượng tế bào sê-ri trong gói. Nói chung, bạn có thể sạc tới ô 4,20V / sê-ri nhưng điều đó làm giảm tuổi thọ của tế bào và làm giảm tuổi thọ lưu trữ và tuổi thọ của chu kỳ sạc và khiến bạn có thể vô tình sạc quá mức nếu điện áp sạc không đổi của bạn không chính xác ở mức hoặc dưới 4,20V / tế bào.

Xem trang web của TI để biết một số IC sản phẩm đo / bảo vệ khí như bq20z75 et. al. để có được một ý tưởng về những gì họ làm. Nếu gói hỗ trợ và máy chủ của bạn có thể làm như vậy, sử dụng giao thức sạc thông minh SMBUS sẽ giúp bạn sử dụng gói đúng cách, mặc dù bạn có thể muốn ghi đè lên dòng sạc và giới hạn điện áp sạc với giá trị bảo toàn (nhỏ hơn) của riêng bạn.

Thêm thông tin --

Ồ vâng, tôi đã quên đề cập rằng một số gói có một dòng hiện tại hệ thống, bạn sẽ cần nối đất để cho phép gói đóng FET của nó. Một số gói khác đi ngủ và có thể mở FET sạc / xả nếu dữ liệu SMBUS không hoạt động quá lâu và / hoặc không có điện trở kéo lên.


5s Tôi chưa bao giờ thấy và tôi thực sự không thể tưởng tượng được ai đang làm điều đó, mặc dù điều đó là có thể. 5s = 21V trong sử dụng thương mại cộng với khoảng không hoặc bộ sạc 24 V hoặc hơn. Không phải không thể nhưng không có khả năng. Như bạn nói, ít hơn một 4.2V đầy đủ là một ý tưởng tốt NHƯNG 3.75V là quá xa. Ngay cả 4.1V cũng giảm công suất đáng kể (nhưng vòng đời dài hơn và 4.0V cực kỳ bảo thủ Dưới đây không có ý nghĩa thực sự. // Định mức công nghiệp là tính phí LiIon ở C / 1 hoặc khoảng 2A cho 18650. Một số ít có thể chỉ ra C / 2 nhưng chúng không bình thường. C / 5 thấp đến mức không cần thiết đối với LiIon - nhưng sẽ không gây hại. //
Russell McMahon

Sử dụng trong bảo vệ pin để hạn chế bộ sạc câm là một ý tưởng rất rất (rất) xấu. | | Sạc LiIon bình thường là dòng Vmax ay không đổi và sau đó giữ ở Vmax để cho phép dòng điện giảm xuống một số% của I max và sau đó chấm dứt. Nếu bạn sạc ở CC đến 4V1 và chấm dứt ở đó, nó sẽ cho pin một khoảng thời gian rất nhẹ nhàng và cung cấp khoảng 80% công suất đầy đủ.
Russell McMahon

3

Pin máy tính xách tay có một số lượng tế bào trong chuỗi (18650 tế bào hoặc túi LIPO). điện áp danh định 18650 là 3,7V (Được sạc đến 4.2V) vì vậy gói 3S là 3 ô nối tiếp tạo nên gói 11.1V và 12.6V để sạc. một gói 4S sẽ là 4 ô trong chuỗi 14.8V gói 16.8V để sạc.

Thông thường có 2 ô hoặc 3 ô song song để tăng dung lượng, tạo gói 2P hoặc 3P vì gói 6 ô 11.1V sẽ là 3S2P.

Bởi vì pin LION rất nhạy cảm với điện áp sạc, và sự thay đổi về điện trở và dung lượng bên trong theo thời gian, có thể có nghĩa là sạc toàn bộ gói vì một chuỗi chuỗi có thể sạc quá mức cho từng tế bào.

Máy tính xách tay sử dụng sạc Cân bằng để sạc từng nhóm song song ở mức 4.2V hoặc bỏ qua các tế bào được sạc đầy bằng điện trở để tiếp tục sạc phần còn lại của chuỗi.

Do đó, đối với gói 6 Cell 11.1V, bạn sẽ có các kết nối + và -, cộng thêm 2 kết nối cho các ô trung gian.

Thường có một Thermistor trong gói cũng cung cấp thêm 2 kết nối. Bạn có thể nhận được phí Cân bằng cho pin xe điều khiển từ xa, nhưng tôi nghi ngờ tùy chọn rẻ nhất / dễ nhất của bạn sẽ là sử dụng 18650 tế bào riêng lẻ với một số pin phù hợp với công suất và yêu cầu điện áp của bạn và bộ sạc LION thông thường, sau đó trao đổi các tế bào ra để nạp tiền cho họ.

Bạn có thể nhận được 18650 ô được bảo vệ ngăn chặn quá mức phí / xả. Nếu bạn mở một bộ pin máy tính xách tay và sử dụng các tế bào không được bảo vệ, bạn sẽ cần một mạch bảo vệ để ngăn chặn việc xả quá mức, một bộ sạc chất lượng sẽ ngăn chặn quá mức các tế bào riêng lẻ. chẳng hạn như X4AR VP4


Chào mừng đến với stackexchange. Hãy chắc chắn để sửa lỗi chính tả cho các bài viết trong tương lai.
Chetan Bhargava
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.