Зарядите батареи AA в устройстве (без извлечения батарей)

В принципе, возможно ли заряжать батареи AA/AAA/9v в устройстве, к которому они подключены в данный момент?

Существует множество интеллектуальных зарядных устройств для аккумуляторов AA/AAA и 9V. Этот процесс требует извлечения всех батарей для зарядки, а затем их повторной установки. Когда вы потенциально имеете дело с несколькими такими устройствами, опыт может быть улучшен только путем тщательной модификации любого устройства для перезарядки батарей и пропуска процедуры ввода-вывода.

В моем случае для проверки этого используются устройство 3V - 2xAA (вакуумный пылесборник) и «интеллектуальное» зарядное устройство с входом 12V и 4 слотами для зарядки AA/AAA.

Поэтому я доволен любыми модификациями с конечным результатом: 1) Возможность перезарядки устройства 2) Увеличение расстояния между местом, где находится устройство, и местом, где находится зарядное устройство. Думайте о зарядном устройстве USB + кабеле как о руководстве. 3) Сделайте принцип универсальным, чтобы его можно было использовать на любом устройстве и любом зарядном устройстве.

Дополнительно: Если возможно, используйте блок аккумуляторов большой емкости (например, 26800 мАч) для питания как можно большего количества аккумуляторных отсеков на зарядном устройстве AA/AAA. Батарейный блок, используемый в этом примере, представляет собой 3x USB с общим выходным напряжением 5 В постоянного тока/5,5 А (макс.) и общим общим током USB 2,4 А.

Пожалуйста, проверьте фотографии для большей ясности

Проблемы, о которых я знаю: 1) В устройстве батареи AA/AAA соединены последовательно с простой металлической деталью, охватывающей обе клеммы батареи. Зарядное устройство 4x AA/AAA подключается к каждой батарее +/- по отдельности. Так что это может быть проблемой, поскольку зарядное устройство должно регулировать выходную мощность в зависимости от состояния каждой отдельной батареи ...

Как вы временно (механически или электронно) получаете индивидуальный доступ к каждой батарее, если все они подключены параллельно внутри устройства? Модификация/переделка внутренних частей устройства – это нормально... должно быть универсальным решением, так как большинство устройств используют одно и то же оборудование Spring to Metal Plate для повышения входного напряжения от нескольких батарей AA/AAA.

2) Влияние длины USB-кабеля на выход зарядного устройства AA/AAA. Зарядное устройство ожидает, что батареи будут находиться в слоте, а не на расстоянии 1-2 м. Даже если зарядное устройство может быть способно подавать любое напряжение, необходимое для компенсации длины и т. Д. Быть «интеллектуальным» зарядным устройством означает, что оно может неправильно интерпретировать новые обстоятельства ...настройка проектабольше устройств для взлома

Остерегайтесь выстрелить себе в ногу! ....Я не мог сопротивляться! :-) Продолжайте взламывать!

Ответы (1)

Хотя существуют сложные способы достижения этого, возможен простой метод, который достаточно хорош для многих ситуаций. Зарядные устройства, которые заряжают 4 элемента AA или AAA, обычно делают это либо с

  • Все 4 ячейки, например, с отрицательным заземлением и отдельными положительными проводами или с

  • 2 х 2 ячейки последовательно.

Ниже я использую «игрушку» для обозначения целевого устройства, которое нужно зарядить. Это может быть модель автомобиля, покемон, зубная щетка, вентилятор и т. д.

Приборы могут иметь 1, 2, 3 или 4 (иногда больше) ячеек, обычно в простых сериях. В некоторых устройствах используется центральный ответвитель для ячеек 1+1 или 2+2 и т. д. Примерами могут быть модели игрушек с двигателями, которые меняют направление, и используется раздельное питание +/-, а не использование, например, драйверов Н-моста.

В случае Nt батарей, последовательно соединенных в «игрушке» (1 или более), и Nc батарей, последовательно соединенных в зарядном устройстве, обычно невозможно преобразовать игрушку в соответствии со схемой подключения зарядного устройства, если изначально не было прямого «сопоставления». ". Это потребует размещения изоляторов между ячейками в соответствующих точках с переключателями на них и проводки к зарядному устройству.

Самый простой и не очень дорогой вариант — предоставить X изолированных зарядных устройств, выходные сигналы которых плавают относительно выходных сигналов всех других зарядных устройств. Обычно они способны заряжать 1 или 2 элемента последовательно.
Затем каждая игрушка имеет жгут проводов, который сопоставляет отдельные ячейки или пары ячеек с их собственным изолированным зарядным устройством.

Суть в том, что все выходы изолированы от всех других выходов, если они не подключены каким-либо образом.

Пример:

Если/когда это становится трудным и/или ошеломляющим

  1. Поймите, каким-то образом сэр Исаак Ньютон мог представить себе это без усилий.
    Чудо. Затем ...
  2. Нарисуй картинку.

Предусмотрите 4 изолированных зарядных устройства, способных последовательно заряжать 1 или 2 элемента. Каждое зарядное устройство имеет соединения Cxg = Cx заземление, Cx1 = зарядное устройство x 1 элемент +ve и Cx2 = зарядное устройство x 2 элемента +ve.

Следующее «делает это трудным путем», например, ради.
В этом случае, ЕСЛИ бы зарядные устройства могли заряжать два элемента, мы могли бы использовать только 2 зарядных устройства для одной серии из 4 элементов. Я использовал 4 зарядных устройства, как будто каждое может заряжать только 1 элемент.

Игрушка с 4 ячейками серии B1 B2 B3 B4 с B1t = B1 верх (+ve) и B1b = B1 отрицательная используется с расположенными ячейками.
+ve - B4t~B4b B3t~B3b - B2t~B2b - B1t~B1b - -ve.

Назовите точки соединения T+ T43 T32 T21 T- Вы можете понять, что это значит :-). Провода выведены из 5 точек подключения в универсальную розетку подключения. Каждая игрушка имеет розетку, подключенную в соответствии со стандартной схемой зарядных устройств.
В этом случае шаблон

 Charger          
 |     Termination point             
 |     |          

С41 - Т+
С4g - Т43

C31 - T43
C3g - T32

C21 - T32 C2g - T21

C11 - T21
C1g - T1g

Каждое зарядное устройство «видит» одну ячейку.

Вы МОГЛИ использовать

С22 - Т+
С2г - Т32

C12 - T32
C1g - T1g

Проводка для каждой игрушки находится в своей розетке. 4 (или более или менее) зарядных устройства подключены стандартным образом, при этом каждый выход изолирован, если только он не соединен с используемой розеткой.

Только пример:

4 плавающих зарядных устройства слева имеют взаимно изолированные выходы. Подключение к зарядным устройствам осуществляется последовательно подключенной «вилкой» - в данном примере 8-контактной.

Справа два примера нагрузок.
Средняя нагрузка 1 состоит из 4 ячеек серии и 4 зарядных устройств по 1 ячейке. Проводка от ячеек к «розетке» соединяет 4 ячейки так, чтобы они 1: 1 «сопоставлялись» с зарядными устройствами.
Load 2 крайний справа использует зарядные устройства на 2 элемента. Ячейки сопоставляются проводкой так, что две верхние ячейки подключаются к одному зарядному устройству, а две другие ячейки подключаются к другому.

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab


Этот принцип можно распространить на 9В или 12В или ... аккумуляторы по желанию.

Мне нравится ваш выбор «игрушки» в качестве эталона. «Про» игрушка звучит правильно для меня :). Зарядное устройство, используемое в качестве примера, гласит: «Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов AAA/AA профессиональной серии, каждая батарея управляется и контролируется независимо». Это 4 батареи последовательно, как их видит зарядное устройство, по одному зарядному устройству на элемент Pro-toy. Что заставило меня подумать, что я могу обойтись одним зарядным устройством на 4 игрушечных элемента (если игрушка имеет 4 элемента, таких же, как зарядное устройство), так это формулировка «индивидуально контролируемая и контролируемая». Он может индивидуально контролировать батарею, когда она подключена последовательно, но как индивидуальное управление ею не повлияет на другие батареи в серии?
Мне еще предстоит выяснить ваш полный пост здесь, поэтому ссылка на Ньютоны тоже пригодится :)
Я все еще не совсем понял это, но я думаю, что вы затронули вариант, с которым я «играл». Использование переключателя «обратный транзистор». То есть, когда напряжение не подается на 3-контактную клемму, ток течет так, как изначально был спроектирован батарейный отсек игрушки, и когда напряжение подается на переключатель «обратный транзистор», все 4 батареи становятся изолированными внутри игрушки. После изоляции внутри игрушки я просто подключил проводной кабель 4x2 обратно к зарядному устройству и сделал его бесшовным, насколько это может «видеть» зарядное устройство. Возможно есть такой переключатель "обратный транзистор"? Это осуществимый способ?
@Nick Вы можете использовать изолирующие выключатели в игрушке, НО это не то, что я намеревался. Ключевым моментом в моей системе является то, что зарядное устройство N выводит все числа с плавающей запятой относительно друг друга. Так, например, если у вас есть литий-ионное зарядное устройство, которое заряжает одиночные литий-ионные элементы, вы можете сопоставить 2 таких зарядных устройства с двумя последовательно соединенными литий-ионными элементами. Это обычное расположение в камерах с более высокими характеристиками (DSLR и т. д.) (но они не дают вам среднюю точку ячейки. ИЛИ вы можете использовать 1 x 2-элементное зарядное устройство LiIon. Все «сопоставление выполняется проводкой к разъемам на стороне батареи). , См. добавленную диаграмму.
@Nick Зарядное устройство, которое вы описываете, не обязательно достаточно гибкое. Вы заряжаете каждый независимо друг от друга с помощью соответствующего мониторинга и возможности подавать ток ВНУТРИ ИЛИ снимать ток с каждого внутреннего узла. Так, например, если верхней батарее требуется 500 мА, а следующей нижней - 300 мА, вы подаете 500 мА в верхнюю часть и выводите (500-300) = 200 мА в jn со следующей ячейкой. НО они говорят, что «каждая батарея управляется и контролируется независимо» -> Это МОЖЕТ означать, что они плавают независимо, но также может означать, что электроника является гибкой, как указано выше. Если, например, ячейки состоят из 2+2 изолированных батарей, зарядному устройству может потребоваться настоящая изоляция между выходами.