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Banque d'alimentation DIY avec super condensateurs

Les supercondensateurs ont une capacité colossale par rapport aux condensateurs classiques. Elles présentent également un certain nombre d'avantages par rapport aux batteries lithium-ion, tels que : elles ne craignent pas les basses températures et ne craignent pas la décharge complète. Tout cela m'a obligé à réaliser une banque d'alimentation utilisant des supercondensateurs.
Les batteries externes ordinaires, si elles restent inutilisées, se déchargeront avec le temps, car les éléments se déchargent automatiquement. Et un beau jour, lorsque vous aurez besoin de prendre la banque d'alimentation, par exemple lors d'une randonnée, elle sera « morte » et ne montrera aucun signe de vie.
Le même modèle, réalisé sur des ionistors, sera toujours prêt à fonctionner s'il est d'abord chargé.

Aura besoin



Le contrôleur remplit plusieurs fonctions à la fois : il contrôle la charge et la décharge de la batterie, protège contre les courts-circuits et affiche la capacité de l'ensemble de la batterie sur l'écran.
Le micro USB est utilisé pour connecter l’alimentation électrique pour le chargement. Les deux USB restants sont des sorties pour connecter une charge.

Fabriquer une banque d'alimentation à l'aide d'ionistors


Nous soudons deux supercondensateurs en série."Plus" à "moins".
Banque d'alimentation DIY avec super condensateurs

Nous soudons également les deux suivants. Et maintenant, nous soudons ces deux paires en parallèle, "plus" avec "plus", "moins" avec "moins".
Banque d'alimentation DIY avec supercondensateurs

Le résultat fut une batterie fabriquée à partir de ionistors avec une tension maximale de 5,4 V et une capacité de 1000 Farads.
Soudez le contrôleur.
Banque d'alimentation DIY avec super condensateurs

Nous insérons le câble USB et chargeons notre nouvelle banque d'alimentation.
Banque d'alimentation DIY avec supercondensateurs

Banque d'alimentation DIY avec supercondensateurs

Dès qu’il est chargé, connectez le téléphone et vérifiez s’il est en charge.
Banque d'alimentation DIY avec super condensateurs

Oui, tout fonctionne bien : le téléphone portable est en charge.
Pour isoler tous les contacts et faire un semblant de boîtier, nous allons mettre du film rétractable et souffler le tout avec un pistolet à air chaud.
Banque d'alimentation DIY avec supercondensateurs

Découpons une fenêtre pour l'affichage à l'aide d'un couteau utilitaire.
Banque d'alimentation DIY avec super condensateurs

Vue latérale, ports USB ouverts.
Banque d'alimentation DIY avec supercondensateurs

Conclusion


En conclusion, je voudrais ajouter une mouche dans la pommade : ionistors ont une autodécharge élevée par rapport aux batteries lithium-ion, par conséquent, après une charge complète, la durée de son utilisation est plus limitée que celle des appareils produits dans le commerce.

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Commentaires (14)
  1. Invité Alexandre
    #1 Invité Alexandre Invités 15 septembre 2019 19:51
    9
    Je voudrais ajouter quelques mouches supplémentaires dans la pommade.

    2.La capacité totale ne sera pas de 1000 farads, mais de 500. Explication dans le manuel de physique de 8e année.

    3. Vous disposez de deux condensateurs de même capacité, disons chacun 1 000 µF/10 V. L'un est complètement chargé (Uc1 = 10 V), le second est complètement déchargé (0 V). Trouvez l’énergie totale des deux condensateurs. Ensuite, nous connectons les condensateurs en parallèle. En conséquence, le premier est déchargé, le second est chargé. Théoriquement, la tension sur les deux condensateurs sera égale à 5 V (en pratique, un peu moins). Encore une fois, trouvez l’énergie totale des deux condensateurs, qui ne sont désormais qu’à moitié chargés. Expliquez maintenant pourquoi dans le premier cas l’énergie totale s’est avérée être deux fois plus grande que dans le second cas. Ce qui s'est passé? Où est passée l’énergie lorsqu’elle était redistribuée entre les condensateurs ?

    Menez une expérience et assurez-vous qu'une banque d'alimentation « fait foi dans un miracle » sans « connaissance de la physique ».
    1. Invité Yuri
      #2 Invité Yuri Invités 16 septembre 2019 21:37
      1
      L'un est chargé, le second est déchargé (vide), il n'y a pas d'énergie dedans. Quelle peut être l'énergie totale si elle n'est pas dans le même circuit ? Les conducteurs parallèles se chargent et se déchargent simultanément.
    2. Invité Yuri
      #3 Invité Yuri Invités 16 septembre 2019 22:04
      2
      J'ai un condensateur chargé, et dans le magasin à proximité il y a toute une boîte de condensateurs déchargés, cherchons leur puissance totale ? Peut-être allons-nous le connecter dans un circuit et nous demander pourquoi il y a une charge sur un condensateur parallèle et zéro sur les autres ?
    3. Slaves
      #4 Slaves Invités 29 octobre 2019 19:09
      1
      La capacité totale sera en réalité de 250 farads lorsque deux conducteurs identiques de 500 F seront connectés en série.
  2. Invité Sergueï
    #5 Invité Sergueï Invités 16 septembre 2019 18:27
    3
    Sur le feuilleton de l'auteur.... lire...
  3. Alexandre Vishnevetski
    #6 Alexandre Vishnevetski Invités 17 septembre 2019 23:16
    4
    La capacité pour une connexion en série est de 1/(1/500+1/500), soit 250. En parallèle, la somme est de 250 + 250, soit un total de 500 et non de 1000
    Et le contrôleur d'une banque d'alimentation au lithium chargera jusqu'à 4,2 V au lieu des 5,4 V complets.
    Et je ne pense pas que ces ordures rechargeront le téléphone d'un pourcentage significatif...
  4. Il y a
    #7 Il y a Invités 18 septembre 2019 10:13
    3
    Et cet imbécile a une capacité énergétique 2 fois inférieure à une petite batterie LiPoly compacte d'une capacité de 1000 milliampères-heures confus
  5. Alex
    #8 Alex Invités 18 septembre 2019 14:22
    9
    "Les Power Banks classiques, si elles restent inutilisées, se déchargent avec le temps, car les éléments se chargent automatiquement. Et un beau jour, quand vous aurez besoin de prendre une Power Bank, par exemple lors d'une randonnée, elle sera « morte » et ne fonctionnera plus. montrer des signes de vie.
    Le même modèle, réalisé sur des ionistors, sera TOUJOURS prêt à fonctionner s'il est d'abord chargé.
    ...
    En conclusion, je voudrais ajouter une mouche dans la pommade : ionistors ONT UNE AUTOCHARGE ÉLEVÉE par rapport aux batteries lithium-ion, donc, après une charge complète, la durée de son utilisation est plus limitée que celle des appareils produits dans le commerce."
    Comme si le début avait été écrit par 1 personne, mais que le résultat était différent ? Je me suis souvenu d'une blague - ... Ainsi, plus je bois, moins je bois...
    1. Bien
      #9 Bien Invités 18 septembre 2019 14:31
      4
      Vous êtes tout simplement ZÉRO en électronique ! Tout est écrit correctement : si la batterie est déchargée à zéro, vous ne pouvez pas la charger - la chose est endommagée. UN ionistors Ils peuvent rester libérés pendant des années ! Leur inconvénient est qu'elles se déchargent rapidement, plus vite que les batteries....
      Eh bien, qu'est-ce qui n'est pas clair ??? Si vous ne comprenez pas, ne considérez pas les autres comme stupides !
      1. Alex
        #10 Alex Invités 13 novembre 2020 08:43
        2
        Oui, vous avez « beaucoup de connaissances »
        Les batteries au lithium ne peuvent pas être déchargées à zéro car elles en sont protégées et les cellules elles-mêmes ne perdent que 10 % de leur charge par an... bien sûr, si vous partez en camping une fois tous les 10 ans, alors oui, elles se déchargeront à zéro
  6. Gloire
    #11 Gloire Invités 21 septembre 2019 10:38
    2
    Auteur, avez-vous réussi à recharger le téléphone ? Combien de temps cette « power bank » a-t-elle produit du courant ? Ou, comme dans la vidéo, 44% de la charge, comme c'était et reste ?
  7. Invité anonyme
    #12 Invité anonyme Invités 25 septembre 2019 16:01
    5
    Certains bugs ont déjà été décrits, j'ajouterai donc que la carte standard de la banque d'alimentation est dotée d'une protection contre les décharges profondes (2,5-3,2 V) afin de ne pas tuer le lithium, car sa plage de tension de fonctionnement est de 3,2 à 4,2 V. .... . D'où la logique ionistors (supercondensateurs) 1. Ils ne se chargeront pas à la valeur nominale de 5,4, mais seulement à 4,2 V (c'est-à-dire moins de 80 %), et de plus, lorsqu'ils seront déchargés, ils se déchargeront à seulement 3,2 V (c'est-à-dire, en gros, seulement 20 % ou jusqu'à 60%)... Nous obtiendrons donc environ 20% de leur capacité...
    Si nous chargeons avec des « moyens standard », alors la carte de la banque d'alimentation ne sera tout simplement pas en mesure de fournir le courant complet pour une charge très rapide, et elle se chargera un peu plus vite que le lithium. Ils se déchargeront tout aussi lentement, car le téléphone et la carte limitent le courant... ah oui, ils ont déjà parlé de l'autodécharge sauvage qui dure des heures, et non des mois, pour le lithium, non ? Ceux. Au moment où vous devrez recharger votre téléphone avec eux, il y aura déjà quelque chose dans les ionistors... et il n'y aura rien.

    compte tenu de leur prix combiné à leur efficacité, c'est une des applications les plus stupides ionistors. Si une charge instantanée provenant d’une source externe de haute précision avait été utilisée, tout se serait bien passé. Ajouter un boost qui pourrait être nul ionistors jusqu'à 0,5-1V aurait un peu adouci l'histoire... et donc... le "bonus Oskolkovo" pour l'évolution du budget.
  8. Invité Alexandre
    #13 Invité Alexandre Invités 27 septembre 2019 11:53
    0
    Des supercondensateurs ?, enfin, une banque d'alimentation très intéressante.
  9. Roman
    #14 Roman Invités 30 septembre 2019 23:57
    0
    En écartant la théorie, sur la première photo, il est soudé avec une pointe non étamée. C’est le gros point : il lui suffit de faire de l’écriture et non des travaux pratiques.

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