Gör det själv
Life hacks, mästarklasser, användbara tips, recept.
Hem » Elektronik » Elektronik från Kina » DIY powerbank med superkondensatorer
DIY powerbank med superkondensatorer

Superkondensatorer har en kolossal kapacitet jämfört med konventionella kondensatorer. De har också ett antal fördelar jämfört med litiumjonbatterier, såsom: de är inte rädda för låga temperaturer och är inte rädda för fullständig urladdning. Allt detta tvingade mig att göra en powerbank med superkondensatorer.
Vanliga powerbanks, om de lämnas inaktiva, kommer att laddas ur med tiden, eftersom elementen har en självurladdning. Och en vacker dag, när du behöver ta powerbanken, säg, på en vandring, kommer den att vara "död" och inte visa några tecken på liv.
Samma modell, gjord på jonistorer, kommer alltid att vara redo för arbete om den först laddas.

Kommer att behöva



Styrenheten utför flera funktioner samtidigt: den styr laddning och urladdning av batteriet, skyddar mot kortslutning och visar kapaciteten för hela batteriet på displayen.
Micro USB används för att ansluta strömförsörjningen för laddning. De återstående två USB är utgångar för anslutning av en last.

Tillverkning av en powerbank med jonistorer


Vi löder två superkondensatorer i serie."Plus" till "minus".
DIY powerbank med superkondensatorer

Vi löder även de kommande två. Och nu löder vi dessa två par parallellt med varandra, "plus" till "plus", "minus" till "minus".
DIY powerbank med superkondensatorer

Resultatet blev ett batteri tillverkat av jonistorer med en maximal spänning på 5,4 V och en kapacitet på 1000 Farads.
Löd kontrollen.
DIY powerbank med superkondensatorer

Vi sätter i USB-kabeln och laddar vår nya powerbank.
DIY powerbank med superkondensatorer

DIY powerbank med superkondensatorer

Så snart den är laddad, anslut telefonen och kontrollera om den laddas.
DIY powerbank med superkondensatorer

Ja, allt fungerar bra - mobiltelefonen laddas.
För att isolera alla kontakter och göra lite sken av ett fodral kommer vi att lägga på krympfilm och blåsa allt med en varmluftspistol.
DIY powerbank med superkondensatorer

Låt oss skära ut ett fönster för displayen med hjälp av en verktygskniv.
DIY powerbank med superkondensatorer

Sidovy, USB-portar öppna.
DIY powerbank med superkondensatorer

Slutsats


Sammanfattningsvis skulle jag vilja lägga till en fluga i salvan: jonistorer har en hög självurladdning jämfört med litiumjonbatterier, så efter en full laddning är tiden för dess användning mer begränsad än för kommersiellt tillverkade enheter.

Titta på videon


Kommentar
  • flugaleendeskrattanderodnasmileyavslappnad avslappnadflin
    hjärtögonkyssande hjärtakyssa stängda ögonspoladelättadnöjdflin
    blinkningstuck_out_tungue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesflinandekyssarstuck_out_tonguesovande
    oroligrynkar pannanplågadöppen mungrimaserandeförvirradtystnad
    uttryckslösinte roadsvett_lesvettasbesviken_lättadtröttapassiv
    besvikenförvirradräddkallsvetthålla utgråtasnyfta
    glädjeförvånadskrikatrött_ansikteargrasatriumf
    sömnigmumsmasksolglasögonyr i ansiktetimpleende_imp
    neutralt_ansikteno_mouthoskyldig
3+tre=
Kommentarer (14)
  1. Gäst Alexander
    #1 Gäst Alexander Gäster 15 september 2019 19:51
    9
    Jag skulle vilja lägga till ytterligare ett par fluga i salvan.

    2.Den totala kapaciteten blir inte 1000 farad, utan 500. Förklaring i fysikläroboken för årskurs 8.

    3. Du har två kondensatorer med samma kapacitet, säg varje 1000 µF/10 V. Den ena är fulladdad (Uc1 = 10 V), den andra är helt urladdad (0 V). Hitta den totala energin för båda kondensatorerna. Sedan ansluter vi kondensatorerna parallellt. Som ett resultat är den första urladdad, den andra laddas. Teoretiskt kommer spänningen på båda kondensatorerna att vara lika med 5 V (i praktiken lite mindre). Återigen, hitta den totala energin för de två kondensatorerna, som nu bara är halvladdade. Förklara nu varför den totala energin i det första fallet visade sig vara dubbelt så stor som i det andra fallet. Vad hände? Vart tog energin vägen när den omfördelades mellan kondensatorer?

    Genomför ett experiment och se till att en kraftbank är "tro på ett mirakel" utan "kunskap om fysik".
    1. Gäst Yuri
      #2 Gäst Yuri Gäster 16 september 2019 21:37
      1
      Den ena är laddad, den andra är urladdad (tom), det finns ingen energi i. Vad kan den totala energin vara om den inte är i samma krets? Parallella ledare laddas och laddas ur samtidigt.
    2. Gäst Yuri
      #3 Gäst Yuri Gäster 16 september 2019 22:04
      2
      Jag har en laddad kondensator, och i butiken i närheten finns en hel låda med urladdade, låt oss leta efter deras totala effekt? Kanske kopplar vi den i en krets och undrar varför det finns en laddning på en parallell kondensator och noll på de andra?
    3. Slaver
      #4 Slaver Gäster 29 oktober 2019 19:09
      1
      Den totala kapaciteten blir faktiskt 250 farad när två identiska 500 F-ledare kopplas i serie.
  2. Gäst Sergey
    #5 Gäst Sergey Gäster 16 september 2019 18:27
    3
    På författarens tvål.... läs...
  3. Alexander Vishnevetsky
    #6 Alexander Vishnevetsky Gäster 17 september 2019 23:16
    4
    Kapaciteten för en seriekoppling är 1/(1/500+1/500), d.v.s. 250. Vid parallell är summan 250 + 250, totalt 500, inte 1000
    Och kontrollern från en litiumkraftbank kommer att ladda upp till 4,2 istället för hela 5,4V
    Och jag tror inte att detta skräp kommer att ladda telefonen med någon betydande procentandel...
  4. Ilya
    #7 Ilya Gäster 18 september 2019 10:13
    3
    Och den här dåren har en energikapacitet som är 2 gånger mindre än ett litet kompakt LiPoly-batteri med en kapacitet på 1000 milliampetimmar förvirrad
  5. Alex
    #8 Alex Gäster 18 september 2019 14:22
    9
    "KONVENTIONELLA POWER BANKER, om de lämnas inaktiva, laddas ur med tiden, eftersom elementen är SJÄLVLADDANDE. Och en vacker dag, när du behöver ta en powerbank, säg, på en vandring, kommer den att vara "död" och inte visa livstecken.
    Samma modell, gjord på jonistorer, kommer ALLTID vara redo för arbete om den först laddas.
    ...
    Sammanfattningsvis skulle jag vilja lägga till en fluga i salvan: jonistorer HAR EN HÖG SJÄLVLADDNING jämfört med litiumjonbatterier, så efter en full laddning är tiden för dess användning mer begränsad än för kommersiellt tillverkade enheter."
    Som om början skrevs av 1 person, men resultatet är annorlunda? Jag kom ihåg ett skämt - ... Alltså, ju mer jag dricker, desto mindre dricker jag...
    1. Väl
      #9 Väl Gäster 18 september 2019 14:31
      4
      Du är helt enkelt NOLL på elektronik! Allt är skrivet korrekt: om batteriet laddas ur till noll kan du inte ladda det - saken är skadad. A jonistorer De kan ligga urladdade i åratal! Deras nackdel är att de snabbt laddar ur sig själva, snabbare än batterier....
      Tja, vad är inte klart??? Om du inte förstår, betrakta då inte andra som dumma!
      1. Alex
        #10 Alex Gäster 13 november 2020 08:43
        2
        Ja, du har "mycket kunskap"
        Litiumbatterier kan inte laddas ur till noll eftersom de är skyddade från detta och själva cellerna tappar bara 10% av sin laddning per år... självklart, om du åker på camping en gång vart 10:e år, ja, de laddas ur till noll
  6. Ära
    #11 Ära Gäster 21 september 2019 10:38
    2
    Författare, lyckades du ladda telefonen? Hur länge producerade denna "powerbank" ström? Eller, som i videon, 44 % av avgiften, som den var och förblir?
  7. Anonym gäst
    #12 Anonym gäst Gäster 25 september 2019 16:01
    5
    Några av buggarna har redan beskrivits, så jag ska tillägga att standardkortet på powerbanken har skydd mot djupurladdning (2,5-3,2V) för att inte döda litium, eftersom dess driftsspänningsområde är 3,2-4,2 V ..... . Därav logiken jonistorer (superkondensatorer) 1. De kommer att ladda inte till nominella 5,4, utan endast till 4,2 V (dvs mindre än 80%), och dessutom, när de är urladdade, kommer de att ladda ur till endast 3,2 V (dvs., grovt sett, endast 20 % eller upp till 60 %)... Därför kommer vi att få cirka 20 % av deras kapacitet...
    Om vi ​​laddar med "standardmedel", kommer powerbankkortet helt enkelt inte att kunna ge full ström för mycket snabb laddning, och de kommer att ladda lite snabbare än litium. De kommer att ladda ur lika långsamt, eftersom telefonen och kortet begränsar strömmen... ja, de har redan pratat om den vilda självurladdningen som varar i timmar, och inte i månader, för litium, eller hur? De där. När du behöver ladda din telefon från dem kommer det redan att finnas något i jonistorerna... och det kommer inte att finnas något.

    med hänsyn till deras pris i kombination med effektivitet är detta en av de dummaste applikationerna jonistorer. Om en momentan laddning från en extern högprecisionskälla hade använts hade allt gått bra. Lägg till en boost som kan suga jonistorer upp till 0,5-1V skulle ha jämnat ut historien lite... och så... "Oskolkovo-bonusen" för budgetutveckling.
  8. Gäst Alexander
    #13 Gäst Alexander Gäster 27 september 2019 11:53
    0
    Superkondensatorer?, ja, en mycket intressant powerbank.
  9. Roman
    #14 Roman Gäster 30 september 2019 23:57
    0
    Om man förkastar teorin, på det första fotot är den lödd med en oförtennad spets. Det här är den stora poängen: han behöver bara skriva och inte praktiskt arbete.

Snabb avlödning av SMD-komponenter med strykjärn

Hur man kontrollerar kvaliteten på frostskyddsmedel eller frostskyddsmedel hemma med dina egna händer

En enkel nattlampa baserad på NE555-chippet | Gör det själv

Hur man gör ett rökeri från fat

«Gör det själv - med dina egna händer» - en sida med intressanta hemgjorda produkter gjorda av skrotmaterial och föremål hemma. Steg-för-steg mästarklasser med foton och beskrivningar, teknologier, life hacks - allt en riktig mästare eller bara en hantverkare behöver för handarbete. Hantverk av vilken komplexitet som helst, ett stort urval av vägbeskrivningar och idéer för kreativitet.

Vi rekommenderar läsning

Felkoder för tvättmaskin