Índice:
- Etapa 1: esquema e partes
- Etapa 2: Trabalhos de solda
- Etapa 3: Montagem do Voltímetro LED
- Etapa 4: consertando o cabo de carregamento e fechando a caixa
- Etapa 5: recuperação da bateria
- Etapa 6: montagem da tocha
Vídeo: Desulfator barato e eficiente: 6 etapas (com fotos)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35
Há alguns anos comprei uma lanterna recarregável de presente para um amigo meu que era pescador. Por alguns motivos, não fui capaz de dar-lhe o presente. Coloquei no porão e esqueci. Eu o encontrei novamente há alguns meses e decidi usá-lo. Tentei carregá-lo por horas, mas o único resultado foi que as luzes LED estavam brilhando muito fracamente. Fiquei curioso onde estava o problema e o dispensei. Descobri que dentro da tocha foi instalada uma bateria acumuladora de chumbo-ácido. Tentei carregar a bateria de várias maneiras - mas sem sucesso. O principal problema das baterias de chumbo-ácido é que, se não forem usadas por muito tempo, elas sulfetam e é impossível usá-las mais. A única maneira é tentar dessulfureto-los. Para isso, é necessário um dessulfatador. Algumas pesquisas na Internet me levam a este site. Os principais créditos deste projeto vão para Mikey Sklar. O dessulfatador, que criei, é baseado em seu trabalho, mas:
- é feito com peças muito baratas e custa menos de 7-8 USD
- Pode ser reproduzido com muita facilidade e não requer nenhum conhecimento de microcontroladores, sua programação … etc. - pode ser feito até por pessoas sem experiência em eletrônica.
ATENÇÃO: Neste projeto é necessário um trabalho com altas tensões, que podem ser perigosas para a sua vida, e os requisitos de segurança para trabalhar com tais tensões devem ser rigorosamente seguidos. Alguns deles: Os dispositivos devem ser inseridos na tomada de saída somente no estado montado e tocando qualquer parte do dispositivo, quando sob alta tensão deve ser evitado. Devem ser usados clipes de alta tensão isolados. Os terminais da bateria devem ser conectados ou desconectados com o dispositivo apenas se o dispositivo não estiver inserido na tomada de saída. Somente quando a bateria estiver conectada, você pode inserir o dispositivo na tomada e somente quando o dispositivo estiver desconectado da tomada, você pode desconectá-lo da bateria. Os outros conselhos dados no site link acima também são válidos.
Etapa 1: esquema e partes
O esquema do dispositivo é muito simples. É mostrado na primeira foto. Ao montar tal dispositivo, o principal problema sempre é onde inseri-lo. O case deve ser pequeno, eletricamente isolante, fácil de usar e bonito. Muitos requisitos:-). Querendo saber onde montá-lo, descobri que tenho uma caixa vazia de adaptador Devolo ETH dLAN. Pareceu-me muito adequado para o projeto. Você também precisará de um pequeno protoboard. Um pequeno botão de pressão também é necessário. O dispositivo usa três capacitores de cerâmica de alta tensão. Quatro diodos do tipo 1n400X são necessários onde X> = 4. Você também pode usar montagem Gretz para tensão acima de 300V. Neste projeto, em vez de usar o microcontrolador e o display LCD para mostrar a tensão atual da bateria, decidi usar o módulo de LED do voltímetro. Custa menos dez 0,7 USD. Deve ter 3 fios e deve ter tensão máxima de entrada de 100V (picos de tensão no início do processo de recuperação podem chegar até 100V). Para conectar o PCB do dispositivo aos pinos da caixa, usei os contatos do conector PC MOLEX. A maneira mais fácil de fornecer o medidor de tensão LED é usar um módulo CA / CC separado, mas muito pequeno. Eu tinha um desses adaptadores (os coloridos, que custam menos de 1USD), cortei e extraí o módulo ACDC dele. tendo todas as peças a montagem pode começar.
Etapa 2: Trabalhos de solda
Os contactos extraídos do conector MOLEX fixei com cola epóxi nos pinos da caixa dLAN.
Na placa de circuito impresso eu soldei os capacitores desta forma: dois deles conectados totalmente em paralelo, o terceiro primeiro terminal conectado aos outros terminais caps, o segundo terminal conecta através do botão a ambos os segundos terminais caps. Desta forma posso ter dois ou três capacitores conectados em paralelo e controlar isso com o uso do botão de pressão, soldei o PCB com as tampas aos contatos MOLEX. A pequena placa ACDC fixei à esquerda da placa dos capacitores com cola epóxi e soldou seus terminais em paralelo com a entrada AC da placa dos capacitores.
Etapa 3: Montagem do Voltímetro LED
Para o voltímetro de LED, cortei um pequeno orifício na frente do gabinete, sob os capacitores de alta tensão. Fixei o voltímetro novamente com cola epóxi. Seus terminais de alimentação foram soldados nas saídas ACDC 5V (o conector USB foi removido antes da fixação da placa no gabinete). O fio sensor de tensão foi soldado à saída positiva da placa do capacitor. As redes de terra de ambas as placas foram colocadas em curto.
Etapa 4: consertando o cabo de carregamento e fechando a caixa
Para fechar o fundo da caixa usei um pedaço de placa PLA, impressa em impressora 3D há algum tempo. o cabo foi inserido através de uma bucha de borracha. Soldei também o terceiro fio do terminal do capacitor ao botão de pressão de um lado. O outro terminal de botão foi soldado ao nó onde outros dois terminais do capacitor são unidos. Depois de terminar todas as conexões fechei a caixa e fixei-a com parafusos. Nas pontas do cabo de carregamento, soldei dois clipes isolados. Tudo está pronto agora para teste.
Etapa 5: recuperação da bateria
Primeiro eu conectei a bateria. Depois disso, coloquei o dessulfatador na saída. No início, o voltímetro ficou louco mostrando tensões muito diferentes, saltando de 90, 70 para 4, 5 volts e vice-versa. Tudo isso foi acompanhado de ruídos muito assustadores, mas isso continuou por um curto período de tempo. Após cerca de duas horas a voltagem no led estabilizou na faixa de 5-6 V. Você pode ver isso no filme aqui. O processo de recuperação comecei com três capacitores conectados. Após algumas horas, tirei o aparelho da tomada, apertei o botão para desconectar o terceiro capacitor e inseri novamente o dessulfatador na tomada. Carreguei a bateria até o voltímetro começar a mostrar tensão mais ou menos estável de 7,2V. Todo o procedimento de recuperação da bateria é descrito no site citado na introdução.
Etapa 6: montagem da tocha
Eu inseri a bateria carregada dentro da caixa da tocha e montei sobre ela o suporte da placa de controle. Reconectei todos os cabos de acordo com uma foto, que tirei meses atrás, antes de desmontar a tocha.
Para todo o meu prazer, agora tudo estava funcionando perfeitamente.
Espero que este instrutível possa ser muito útil para você e você possa economizar muito dinheiro recuperando suas baterias de chumbo-ácido mortas. O dispositivo também pode ser usado para carregar outro tipo de bateria - como fazer isso você encontra no FAQ do site citado anteriormente.
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