发布时间:2014-02-17 阅读量:2970 来源: 我爱方案网 作者:
首先说明一下:
1、改装此类电池需要有一定的笔记本电池基本知识,并且恰好有一块不用的笔记本电池,其他带保护板的锂离子电池也行。(如若没有旧电池又想折腾的网友可去二手市场淘)
2、改装需要有一定电子技术基础,需要焊接、组装,还需要一点点计算、调试。
3、本文仅针对锂离子可充电电池(Li-ion)而论,早期的镍氢电池(Ni-MH)、镍镉电池(Ni-Cad)因充电方法不同,最好不要使用
下面准备材料:
1、笔记本电池
2、移动电源外壳
3、电源开关
4、锂离子电池充电模块
5、带USB输出端口的5V降压模块
6、电线若干
7、2片0.3mm厚铜片
上图是淘宝淘的透明外壳、电源开关以及两块DELL电脑的电池,规格:14.8V,4400mAh,折算成单个3.7V电池,相当于普通移动电源容量17600mAh,相当给力哦!
锂离子电池充电模块,输出恒流恒压,输入电压5-32V,最大输出电流5A,输出电流、输出电压均可调,效率最高可达95%。需要注意的是这个是降压模块,输入电压至少要比输出电压高2V,如果要充上面的电池,输入电压至少需要有18.8V,输出电压、电流是个关键,计算方法后面会讲。
上图最下方是带USB输出端口的5V降压模块,输入电压7-24V,输出电流大于3A,比一般的充电器可是大不少哦!电流大了充电速度也快一点。转换效率也是大于95%;上图最上方的小黑零件是笔记本电源适配器配套的插座。
0.3mm厚铜片,弯折成如图所示:
两个弯折的铜片,卡到笔记本电池插座中取电,电池的输出接点需要摸索测试才能知道,反正两个电压最高的接点就是,需焊接
组装前全家福:
充电模块的调试:
首先确定充电电流,对于容量为4400mAh的电池,充电电流从1A-5A都没问题,因充电模块输出5A时需要接散热器,所以暂时确定为2A,调试方法是将输出电压调至5V,然后用电流表接输出端,调整可调电阻使输出电流为2A,在15V,2A输出时,模块转换效率可达95%。
充电模块的输出电压需根据笔记本电池电压来算,由于各个厂商电池电压标称不一致,但单个电池充饱的截止电压不变,所以需要将电池电压折算成电池串联数,一般笔记本电池为6节、三串,或者8节、四串,也就是说,6节电池两两并联后再三个串联,这样以单节电池标称3.6V算,三串后的电压是10.8V,4串后的电压是14.4,我的电池标称电压为14.8V,那么就是单个电池标称3.7V的4串的,这样可以确定充电的截止电压为4.2*4 = 16.8V,如果是3串的电池,那么充电截止电压为12.6V,然后我们可以调整模块的另一个可调电阻,用万能表测量输出端电压,使输出电压达到我们的要求,这里输入电压为20V,输出电压为16.8V。输入电源可用笔记本电源适配器,19-24V均可,目前绝大部分笔记本电源适配器都在这个范围。当然,接口需要配合。
为电源输入输出、电源开关打孔安装:
布局、打孔完毕,开始组装:
组装完成:
成品图:
充电效果:
边充电边给另一个移动电源充电:
给手机充电效果图:
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