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Conectores magnéticos para baterias: 5 etapas (com imagens)
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Vídeo: Conectores magnéticos para baterias: 5 etapas (com imagens)

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Conectores magnéticos para baterias
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Olá a todos, Aqui está um pequeno tutorial sobre conectores de bateria úteis e fáceis de fazer. Recentemente, comecei a usar baterias de 18.650 células de laptops antigos e queria uma maneira rápida e fácil de conectá-las. Conectores com imãs eram a melhor opção, mas eu precisava descobrir como usá-los corretamente.

ATUALIZAÇÃO: Obrigado a todos por seus comentários! Eu adicionei uma nova etapa no final para responder às perguntas mais relevantes e recorrentes!

Breve descrição:

Um conector é feito de 2 ímãs que mantêm o fio elétrico entre eles. Depois usei cola quente para proteger, colar e isolar os conectores.

Vantagens:

  • Eles são realmente fáceis de fazer
  • Eles são realmente fáceis de usar
  • Nenhum ferro de solda é necessário
  • Evitam curto-circuitos pois os conectores se repelem, e se atraem é nas partes isoladas (já que ambos os conectores liberam o mesmo pólo magnético).
  • Demora 5 minutos para fazer (tempo para a cola quente endurecer).

Etapa 1: ímãs + fio

Ímãs + Arame
Ímãs + Arame
Ímãs + Arame
Ímãs + Arame

Na primeira etapa, apenas adicionei o fio entre 2 ímãs.

Etapa 2: suporte de plástico

Suporte de plástico
Suporte de plástico

Coloquei isso em um pedaço de plástico transparente. Usei este pedaço de plástico para derreter a cola quente sobre ele e removê-lo facilmente. Portanto, certifique-se de que o plástico seja liso o suficiente (para desprender a cola quente) e resistente ao calor (pelo menos no mínimo para não deformar).

Em seguida, adicionei um terceiro ímã abaixo do plástico para colar os ímãs acima no mesmo lugar quando estou derramando a cola quente.

Etapa 3: adicione a cola quente

Adicione a cola quente
Adicione a cola quente
Adicione a cola quente
Adicione a cola quente
Adicione a cola quente
Adicione a cola quente
Adicione a cola quente
Adicione a cola quente

Para colar tudo e isolar os ímãs, procedi da seguinte forma:

-Cortei uma pequena parte do tubo de PVC (cerca de 1 cm de altura e 2 cm de diâmetro; tem o mesmo diâmetro que as células 18650)

- Em seguida, corte o anel PCV para que fique aberto

-Adicionei a cola quente nos imãs usando o anel de PVC para manter a cola quente. (Certifique-se de estar em uma área bem ventilada)

-Espere alguns minutos para que a cola quente endureça;

  • Se não for longo o suficiente, a cola quente ainda estará líquida
  • Se for muito longa, a cola quente adere muito bem ao PVC e à peça de plástico e é difícil de se desprender

-Então retire a cola quente

-E retire o anel de PVC!

Etapa 4: Use

Use-o!
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Use-o!

Agora que está feito, você pode usá-lo para conectar facilmente qualquer dispositivo eletrônico à bateria!

Se você fizer os ímãs do pólo norte de todos os conectores apontando na mesma direção, eles se repelirão, o que é útil se você não quiser curto-circuito. E se você quiser que eles se conectem, basta fazer outros conectores com os ímãs de cabeça para baixo!

Etapa 5: Perguntas e respostas

Nesta etapa, eu respondo algumas das perguntas mais frequentes e relevantes:

Qual é a resistência dos conectores?

Como meu multímetro não era preciso o suficiente para medir a resistência dos conectores, usei a técnica de detecção de quatro terminais e medi a resistência de outros conectores para fazer uma comparação:

  1. Um conector magnético: R = 50 miliOhms
  2. Um conector magnético soldado ao fio (consulte a próxima pergunta): R = 17milliOhms
  3. Um fio do mesmo comprimento que os 2 conectores acima: R = 17milliOhms

Para finalizar, nesta faixa a resistência dos fios do multímetro pode influenciar os resultados fornecidos acima, portanto, a resistência pode ser ainda menor.

Como conclusão, eu diria que as resistências dos conectores me parecem bastante baixas. Os conectores com um fio preso entre 2 ímãs sem solda têm maior resistência com 50 miliOhms. Em seguida, os conectores são soldados ao fio, e o fio sozinho tem a mesma resistência de cerca de 17 miliOhms.

Por que não soldar os ímãs aos fios diretamente?

Eu tentei antes de publicar este instrutível, e aqui estão os principais motivos pelos quais não soldei meus conectores:

  1. Primeiro eu tive alguns problemas para soldar o fio ao ímã, o estanho não grudou no fio corretamente e fluiu no ímã. Tentei mais tarde com outro ímã, mas não tive problemas. Então eu acho que algum ímã pode ser revestido com algum tipo de produto para protegê-los ou algo assim.
  2. O ferro de solda é magnético e gruda no ímã. Portanto, esteja preparado se você planeja soldar um ímã!
  3. O calor do ferro de soldar pode desmagnetizar os ímãs, se o ferro de soldar ficar em contato por muito tempo com o ímã.
  4. Acho que foi interessante publicar este artigo sem o uso de ferro de solda

Por outro lado, a resistência desses conectores soldados parece menor, por isso também é bastante interessante!

Para concluir eu diria que tanto a técnica sanduíche (fio entre os imãs sem soldar) quanto as técnicas de solda são úteis dependendo do que se quer fazer. E para finalizar a cola quente (não importa a técnica que você escolheu), é algo que eu recomendaria porque tem 2 propriedades principais:

  1. Ele isola os ímãs (e os ímãs se prendem a tudo que é ferro magnético!)
  2. E protege a extremidade do fio perto do ímã

Os ímãs drenarão a bateria?

Não, os ímãs não drenam a bateria (a menos que você os use para causar um curto-circuito na bateria!).

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