Banco de potência DIY com supercapacitores

Banco de potência DIY com supercapacitores

Os supercapacitores têm uma capacidade colossal em comparação com os capacitores convencionais. Elas também apresentam uma série de vantagens em relação às baterias de íon-lítio, como: não têm medo de baixas temperaturas e não têm medo de descarga completa. Tudo isso me forçou a fazer um banco de potência usando supercapacitores.
Os bancos de energia comuns, se deixados ociosos, irão descarregar com o tempo, uma vez que os elementos possuem autodescarga. E um belo dia, quando você precisar levar o power bank, digamos, em uma caminhada, ele estará “morto” e não dará sinais de vida.
O mesmo modelo, feito em ionistores, estará sempre pronto para funcionar se for carregado primeiro.

Vai precisar



O controlador executa várias funções ao mesmo tempo: controla a carga e descarga da bateria, protege contra curtos-circuitos e exibe no display a capacidade de toda a bateria.
Micro USB é usado para conectar a fonte de alimentação para carregamento. Os dois USB restantes são saídas para conectar uma carga.

Fabricando um banco de potência usando ionistores


Soldamos dois supercapacitores em série."Mais" para "menos".
Banco de potência DIY com supercapacitores

Também soldamos os próximos dois. E agora soldamos esses dois pares paralelamente um ao outro, “mais” com “mais”, “menos” com “menos”.
Banco de potência DIY com supercapacitores

O resultado foi uma bateria feita de ionistores com tensão máxima de 5,4 V e capacidade de 1000 Farads.
Solde o controlador.
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Inserimos o cabo USB e carregamos nosso novo banco de potência.
Banco de potência DIY com supercapacitores

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Assim que estiver carregado, conecte o telefone e verifique se está carregando.
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Sim, tudo funciona bem - o celular está carregando.
Para isolar todos os contatos e fazer uma espécie de case, colocaremos filme retrátil e sopraremos tudo com uma pistola de ar quente.
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Vamos cortar uma janela para a tela usando um canivete.
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Vista lateral, portas USB abertas.
Banco de potência DIY com supercapacitores

Conclusão


Para concluir, gostaria de acrescentar uma mosca na sopa: ionistores possuem alta autodescarga em comparação às baterias de íon-lítio, portanto, após uma carga completa, o tempo de seu uso é mais limitado do que o dos dispositivos produzidos comercialmente.

Assista o vídeo


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Comentários (14)
  1. Convidado Alexandre
    #1 Convidado Alexandre Convidados 15 de setembro de 2019 19:51
    9
    Eu gostaria de acrescentar mais algumas moscas na pomada.

    2.A capacidade total não será de 1.000 farads, mas de 500. Explicação no livro de física da 8ª série.

    3. Você tem dois capacitores com a mesma capacidade, digamos cada um com 1000 µF/10 V. Um está totalmente carregado (Uc1 = 10 V), o segundo está completamente descarregado (0 V). Encontre a energia total de ambos os capacitores. Então, conectamos os capacitores em paralelo. Como resultado, o primeiro é descarregado e o segundo é carregado. Teoricamente, a tensão em ambos os capacitores será igual a 5 V (na prática, um pouco menos). Mais uma vez, encontre a energia total dos dois capacitores, que agora estão apenas parcialmente carregados. Agora explique por que no primeiro caso a energia total acabou sendo duas vezes maior que no segundo caso. O que aconteceu? Para onde foi a energia quando foi redistribuída entre os capacitores?

    Faça um experimento e certifique-se de que o banco de potência seja “fé em um milagre” sem “conhecimento de física”.
    1. Convidado Yuri
      #2 Convidado Yuri Convidados 16 de setembro de 2019 21h37
      1
      Um está carregado, o segundo está descarregado (vazio), não tem energia, qual pode ser a energia total se não estiver no mesmo circuito? Condutores paralelos carregam e descarregam simultaneamente.
    2. Convidado Yuri
      #3 Convidado Yuri Convidados 16 de setembro de 2019 22h04
      2
      Tenho um capacitor carregado e na loja aqui perto tem uma caixa inteira de descarregados, vamos procurar a potência total? Talvez o conectemos em um circuito e nos perguntemos por que há carga em um capacitor paralelo e zero nos outros?
    3. Eslavos
      #4 Eslavos Convidados 29 de outubro de 2019 19h09
      1
      A capacidade total será na verdade de 250 farads quando dois condutores idênticos de 500 F forem conectados em série.
  2. Convidado Sergei
    #5 Convidado Sergei Convidados 16 de setembro de 2019 18h27
    3
    Na novela do autor.... leia...
  3. Alexandre Vishnevetsky
    #6 Alexandre Vishnevetsky Convidados 17 de setembro de 2019 23h16
    4
    A capacidade para uma conexão em série é 1/(1/500+1/500), ou seja, 250. Quando paralelo, a soma é 250 + 250, um total de 500, não 1000
    E o controlador de um banco de potência de lítio carregará até 4,2 em vez dos 5,4 V completos
    E não creio que esse lixo carregue o telefone em nenhuma porcentagem significativa...
  4. Ilya
    #7 Ilya Convidados 18 de setembro de 2019 10h13
    3
    E esse idiota tem uma capacidade de energia 2 vezes menor que uma pequena bateria LiPoly compacta com capacidade de 1000 miliamperes-hora confuso
  5. Alex
    #8 Alex Convidados 18 de setembro de 2019 14h22
    9
    “BANCOS DE POTÊNCIA CONVENCIONAIS, se deixados ociosos, descarregam com o tempo, pois os elementos são AUTOCARREGÁVEIS. E um belo dia, quando você precisar levar um banco de potência, digamos, em uma caminhada, ele estará “morto” e não mostrar sinais de vida.
    O mesmo modelo, feito em ionistores, estará SEMPRE pronto para funcionar se for carregado primeiro.
    ...
    Para concluir, gostaria de acrescentar uma mosca na sopa: ionistores POSSUEM UMA AUTOCARGA ALTA em comparação com as baterias de íon-lítio, portanto, após uma carga completa, o tempo de seu uso é mais limitado do que o dos dispositivos produzidos comercialmente."
    Como se o início fosse escrito por 1 pessoa, mas o resultado fosse diferente? Lembrei-me de uma piada - ... Assim, quanto mais eu bebo, menos eu bebo...
    1. Bem
      #9 Bem Convidados 18 de setembro de 2019 14h31
      4
      Você é simplesmente ZERO em eletrônica! Tudo está escrito corretamente: se a bateria estiver descarregada a zero, você não poderá carregá-la - a coisa está danificada. A ionistores Eles podem ficar descarregados por anos! A desvantagem é que eles se descarregam rapidamente, mais rápido que as baterias....
      Bem, o que não está claro??? Se você não entende, não considere os outros estúpidos!
      1. Alex
        #10 Alex Convidados 13 de novembro de 2020 08:43
        2
        Sim, você tem “muito conhecimento”
        As baterias de lítio não podem ser descarregadas a zero porque estão protegidas disso e as próprias células perdem apenas 10% da sua carga por ano... claro, se for acampar uma vez a cada 10 anos, então sim, elas descarregarão a zero
  6. Glória
    #11 Glória Convidados 21 de setembro de 2019 10h38
    2
    Autor, você conseguiu carregar o telefone? Por quanto tempo esse “banco de energia” produziu corrente? Ou, como no vídeo, 44% da cobrança, como era e continua sendo?
  7. Convidado Anônimo
    #12 Convidado Anônimo Convidados 25 de setembro de 2019 16h01
    5
    Alguns dos bugs já foram descritos, então acrescentarei que a placa padrão do banco de potência possui proteção contra descarga profunda (2,5-3,2V) para não matar o lítio, pois sua faixa de tensão de operação é 3,2-4,2 V .... . Daí a lógica ionistores (supercapacitores) 1. Eles não carregarão até 5,4 V nominais, mas apenas até 4,2 V (ou seja, menos de 80%) e, além disso, quando descarregados, descarregarão apenas até 3,2 V (ou seja, grosso modo, apenas 20 V). % ou até 60%)... Portanto, obteremos cerca de 20% de sua capacidade...
    Se carregarmos com “meios padrão”, a placa do banco de potência simplesmente não será capaz de fornecer corrente total para um carregamento muito rápido e carregará um pouco mais rápido que o lítio. Eles vão descarregar com a mesma lentidão, porque o telefone e a placa limitam a corrente... ah sim, já falaram sobre a autodescarga selvagem que dura horas, e não meses, para o lítio, certo? Aqueles. Quando você precisar carregar seu telefone com eles, já haverá algo nos ionistores... e não haverá nada.

    tendo em conta o seu preço aliado à eficiência, esta é uma das aplicações mais estúpidas ionistores. Se tivesse sido utilizada uma carga instantânea de uma fonte externa de alta precisão, tudo teria corrido bem. Adicione um impulso que pode ser uma droga ionistores até 0,5-1V teria suavizado um pouco a história... e então... o "bônus Oskolkovo" para o desenvolvimento do orçamento.
  8. Convidado Alexandre
    #13 Convidado Alexandre Convidados 27 de setembro de 2019 11h53
    0
    Supercapacitores?, bem, um banco de potência muito interessante.
  9. Romance
    #14 Romance Convidados 30 de setembro de 2019 23h57
    0
    Descartando a teoria, na primeira foto ele está soldado com ponta não estanhada. Este é o grande ponto: ele só precisa escrever e não fazer trabalhos práticos.