Lityum piller için 18 volt kontrolör. Bir tornavidayı lityum pillere dönüştürmek. Makita tornavidayı lityum pile dönüştürme

  • 04.11.2019

Bir tornavida pilini lityum hücrelere dönüştürme

Birçok tornavida sahibi, pilleri onlardan lityum pil hücrelerine dönüştürmek ister. Bu konu hakkında birçok makale yazılmıştır ve bu yazıda bu konuyla ilgili bilgileri özetlemek istiyorum. Her şeyden önce, bir tornavidayı lityum pillere dönüştürmek lehine ve aleyhine olan argümanları düşünün. Ayrıca pilleri değiştirme sürecinin bireysel noktalarını da göz önünde bulundurun.

Başlangıç ​​olarak, düşünmelisiniz, bu değişikliğe ihtiyacım var mı? Sonuçta, açık bir "ev yapımı" olacak ve bazı durumlarda hem pilin hem de tornavidanın kendisinin arızalanmasına neden olabilir. Öyleyse bu prosedürün artılarına ve eksilerine bir göz atalım. Bundan sonra bazılarınızın Ni─Cd'yi lityum hücrelere dönüştürmeyi reddetmeye karar vermesi olasıdır.

Için argümanlar

Faydalarıyla başlayalım:

  • Lityum iyon hücrelerin enerji yoğunluğu, varsayılan olarak tornavidalarda kullanılan nikel-kadmiyum hücrelerinkinden çok daha yüksektir. Yani, lityum bankalarındaki bir pil, aynı kapasite ve çıkış voltajına sahip kadmiyum hücrelere göre daha az ağırlığa sahip olacaktır;
  • Lityum pil hücreleri Ni─Cd'den çok daha hızlı şarj olur. Bunları güvenli bir şekilde şarj etmek yaklaşık bir saat sürecektir;
  • Lityum iyon pillerin "hafıza etkisi" yoktur. Bu, şarj edilmeden önce tamamen deşarj olmaları gerekmediği anlamına gelir..

Şimdi eksiklikler ve karmaşıklıklar hakkında.

Karşı argümanlar

  • Lityum pil hücreleri 4,2 voltun üzerinde şarj edilmemeli ve 2,7 voltun altında deşarj edilmemelidir. Gerçek koşullarda, bu aralık daha da dardır. Bu sınırları aşarsanız, pil zarar görebilir. Bu nedenle, lityum kutuların kendilerine ek olarak, tornavidaya bir şarj-deşarj kontrolörü bağlamanız ve takmanız gerekecektir;
  • Bir Li─Ion elemanının voltajı 3,6─3,7 volttur ve Ni─Cd ve Ni─MH için bu değer 1,2 volttur. Yani, 12 volt gerilim derecesine sahip tornavidalar için pil montajında ​​​​sorunlar var. Seri bağlı üç lityum kutudan, nominal değeri 11,1 volt olan bir pil monte edebilirsiniz. Dörtten - 14,8, beşten - 18.5 volttan vb. Doğal olarak şarj-deşarj sırasındaki voltaj limitleri de farklı olacaktır. Yani, tornavida ile dönüştürülmüş bir pille uyumluluk sorunları olabilir;
  • Çoğu durumda, 18650 standart kutular dönüşüm için lityum hücreleri olarak kullanılır ve boyutları Ni─Cd ve Ni─MH kutularından farklıdır. Ek olarak, şarj-deşarj kontrolörü ve kablolar için bir yere ihtiyacınız olacak. Tüm bunların standart bir tornavida pil kutusuna sığması gerekecek. Aksi takdirde, çalışmaları son derece sakıncalı olacaktır;
  • Kadmiyum pil şarj cihazı, değiştirildikten sonra pili yeniden şarj etmek için uygun olmayabilir. Belleği değiştirmeniz veya evrensel şarj cihazları kullanmanız gerekebilir.;
  • Lityum piller düşük sıcaklıklarda performanslarını kaybederler. Bu, sokakta tornavida kullananlar için çok önemlidir;
  • Lityum piller, kadmiyum pillerden daha pahalıdır.

Pilleri bir tornavidada lityum ile değiştirme

Çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Sonunda voltajın büyüklüğüne karar veren aküdeki hücre sayısını belirlemek gerekir. Üç eleman için tavan 12.6 ve dört ─ 16.8 volt olacaktır. Nominal değeri 14,4 volt olan yaygın olarak kullanılan pillerin değiştirilmesinden bahsediyoruz. 4 eleman seçmek daha iyidir, çünkü çalışma sırasında voltaj hızla 14.8'e düşer. Birkaç voltluk bir fark tornavidanın çalışmasını etkilemeyecektir.

Ek olarak, daha fazla lityum hücresi daha fazla kapasite sağlayacaktır. Bu, tornavidanın çalışması için daha fazla zaman anlamına gelir.



Ardından, doğru lityum hücrelerini kendiniz seçmeniz gerekir. Seçeneksiz form faktörü 18650'dir. Bakılması gereken asıl şey deşarj akımı ve kapasitesidir. İstatistiklere göre, bir tornavidanın normal çalışması sırasında tüketilen akım 5-10 amper aralığındadır. Başlat düğmesine sertçe basarsanız, akım birkaç saniyeliğine 25 ampere kadar çıkabilir. Yani, maksimum deşarj akımı 20-30 amper olan lityum pilleri seçmeniz gerekir. Daha sonra bu değerlere kısa süreli bir akım artışı ile akü zarar görmeyecektir.

Lityum hücrelerin nominal voltajı 3,6-3,7 volttur ve çoğu durumda kapasite 2000-3000 mAh'dir. Pil kutusu izin veriyorsa, 4 değil 8 eleman alabilirsiniz. Bunları ikişer ikişer 4 paralel düzeneğe bağlayın ve ardından seri olarak bağlayın. Sonuç olarak, pilin kapasitesini artırabilirsiniz. Ancak her vaka 8 kutu 18650'yi paketleyemez.

Ve son hazırlık aşaması kontrolör seçimidir. Özelliklerine göre anma gerilimine ve deşarj akımına uygun olmalıdır. Yani, 14,4 voltluk bir pil monte etmeye karar verirseniz, bu voltajla bir kontrolör seçin. Deşarjın çalışma akımı genellikle izin verilen maksimum akımdan iki kat daha az seçilir.


Yukarıda, lityum piller için izin verilen maksimum kısa süreli deşarj akımının 25-30 amper olduğunu bulduk. Bu, şarj-deşarj kontrolörünün 12-15 amper için tasarlanması gerektiği anlamına gelir. Ardından, akım 25-30 amper arttığında koruma çalışacaktır. Koruma levhasının boyutlarını da unutmayın. Elemanlarla birlikte tornavidanın pil kutusuna sığması gerekecektir.

Yerli sanayi, uzun süredir, çoğu eski tip yerleşik pillerle donatılmış, güvenilir ve ucuz tornavida örnekleri üretmektedir. Bir tornavidanın kendi kendine lityuma dönüştürülmesi, sahibinin bu ürünün ömrünü uzatmasına ve hatta performansı biraz iyileştirmesine olanak tanır. Bir tornavida için modern bir li iyon pil, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir.

Çok sayıda şirketin nispeten mütevazı bir fiyata bir tornavidayı yeni bir pile dönüştürebilmesine rağmen, bunu kendi başınıza yapmak daha uygundur.

Değişimin nedenleri ve zorlukları

LI Ion'un avantajları ve dezavantajları

Her şeyden önce, eski nikel-kadmiyum pillerin oldukça güvenilir, ucuz olduğunu ve çok sayıda şarj-deşarj döngüsüne dayanarak düşük sıcaklıklarda çalışabileceğini not ediyoruz. Bununla birlikte, tam boşalmayı beklemeden ("bellek etkisi" olarak adlandırılan) şarj ederseniz, kademeli olarak kapasite kaybından oluşan kötü bir özellikleri vardır.

Bir tornavidayı 18650 lityum pillere dönüştürme ihtiyacı, bunların başlıcaları olan bir dizi avantajı ile açıklanmaktadır:

  • Cihazın ömrünü uzatmak için büyük kapasite;
  • Diğer pillerden belirgin şekilde daha küçük boyutlar ve ağırlık (aşağıdaki fotoğraf);
  • Yük altında değilken şarjı iyi "tutma" yeteneği;
  • Eski pillere özgü bellek etkisi yok.

Bununla birlikte, yeni lityum pillerin, tamamen boşaldıklarında parametrelerin bozulmasından oluşan bir dezavantajı da vardır. 4,2'den fazla ve 2,7 Volt'tan düşük voltajlarda, kendilerini çok rahat hissetmezler. Bu nedenle, üretim sırasında bile bu ürünler, onları kısa devre, aşırı gerilim ve derin deşarjlardan koruyan yerleşik kontrolörlerle donatılmıştır.

Not! Dahili elektronik regülatör, besleme devresi açıldığında veya tornavidanın pili çalışma aleti bölmesinin dışındayken bunları otomatik olarak kapatır.

Bir tornavida pilini lityuma dönüştürmenin bir başka dezavantajı, yeni pillerin düşük sıcaklıklarda çalışamamasıdır. Bununla birlikte, tüm bu eksiklikler, daha önce düşünülen avantajlar tarafından karşılanmaktadır.

Sorunlu alanlar

Yukarıdaki avantajları gerçekleştirmek için, bir tornavida pilini hafif pile dönüştürürken ortaya çıkan bir dizi sorunu çözmek gerekecektir. iyon, yani:

  • Yeni ürünün tanımından (çap - 18 mm, uzunluk - 65 mm) belirlenen çalışma boyutları, değiştirilen elemanların boyutlarıyla eşleşmiyor;
  • Pillerin tam olarak değiştirilmesi, yalnızca pil bölmesi iyileştirildiğinde mümkündür, bu da kontrol kartını ve bağlantı kablo demetini yerleştirmenize olanak tanır;
  • Yeniden çalışırken, birkaç pilden oluşan birleşik kaynağın her bir elemanının voltaj farkı da dikkate alınmalıdır (nikel-kadmiyum için 1,2 Volt ve LI İyon için 3,7 Volt).

Önemli! Bu durum göz önüne alındığında, birkaç yeni hücrenin toplam voltajını eski değerine ayarlamak için önceden denemek gerekir (aşağıdaki şekil nikel-kadmiyum pilleri göstermektedir).

Bazı durumlarda, besleme voltajlarının çakışmasını sağlamak mümkün değildir, bu da bizi değişiklikten vazgeçmeye veya bu parametreye uygun diğer ürünleri aramaya zorlar. Aynı zamanda, önlemi gözlemlemek ve li ion 18650'ye geçişin ekonomik fizibilitesini hesaplamak önemlidir (aksi takdirde yükseltme, cihazın kendisinden daha pahalı olabilir).

Lityum iyon pilin özellikleri

Bir tornavidayı bir lityum iyon pile dönüştürmeden önce, bu aletin bir parçası olarak amaçlanan çalışma modlarını dikkatlice öğrenmelisiniz. Aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

  • Bu ürünlerin ana çalışma parametresi yük akımıdır (nominal değeri cihazın pasaportunda bulunabilir);
  • Uygun bir Li-Ion 18650 tipi seçerken, önemli deşarj (veya yük) akımları sağlayan ve 15 ila 30-40 Amper değerlerine ulaşan bir modele odaklanılmalıdır;
  • Bu durumda, li iyon tornavidayı ek olarak şarj ederek her zaman geri yüklenebilen seçilen pilin beyan edilen kapasitesini hesaba katmak gerekli değildir.

Not! Bu özellikler, internette sıklıkla bahsedilen eski bir dizüstü bilgisayardan lityum pil kullanmanın kabul edilemezliğini açıklar. Bu tür piller, yüksek deşarj akımı için tasarlanmamıştır ve gerekli teknik parametrelere sahip değildir.

Ayrıca, bir pil bölmesine yerleştirilmiş birkaç 18650 hücreyi seçerken, çok farklı kapasitelere sahip hücrelerin kullanılmasına izin verilmediğini de not ediyoruz.

Teknik özelliklerde belirtilen eski ve yeni pillerin (1,2 ve 3,7 Volt) çalışma voltajlarına göre nicelik oranları seçilirken 1'e 3 oranına uyulmalıdır. Bu nedenle, nikel-kadmiyum hücrelerinden (10 adet) oluşan 12 voltluk bir pil bölmesi için, içine 3 lityum pil sığacak şekilde yeniden tasarlanmıştır (bu, hafif bir voltaj sıkıntısına neden olur).

Ayrıca, montajdan önce, potansiyellerinin eşitlenmesini sağlayacak olan kurulu elemanların her birini tam olarak şarj etmenin gerekli olduğunu hatırlıyoruz.

Bölme yeniden işleme

demontaj

Eski pil bölmesinin kasasını kendi elinizle sökmeden önce, aşağıdaki teknolojiler kullanılarak yapılabileceğine dikkat etmelisiniz:

  • Ayrı parçalar, küçük kendinden kılavuzlu vidalarla birbirine sabitlenir;
  • Bu elemanlar, teknik yapıştırıcı veya özel mandallar kullanılarak tornavida tabanına sabitlenir (aşağıdaki fotoğraf böyle bir bloğun görünümünü göstermektedir).

Tornavida üzerinde bulunan yapıştırılmış bloğu sökmek için, cihaz gövdesinde olası hasarı ortadan kaldıran plastik başlı bir tokmak kullanmak en uygunudur. Sökmeden önce, yapının tüm gereksiz parçalarını bölmeden çıkarın, yalnızca aletin kendisine ve harici bir şarj cihazına bağlanmak için gerekli olan temas plakalarını (montajları) bırakın.

Bağlantı yöntemleri

Eski Li-Ion bölmesine takılan piller aşağıdaki şekillerde bağlanabilir:

  • Özel adaptör kasetlerinin kullanımı;
  • Bir havya ile havya elemanları;
  • Nokta kaynağı.

Bunların en hızlısı ilkidir, ancak kullanıldığında, yüksek çalışma akımlarında farkedilen geçici dirençlerle temas bölgeleri oluşturulur. Ek olarak, bu durumda bölmenin boyutları, ergonomi açısından her zaman uygun olmayan, gözle görülür şekilde artar.

Lehimleme elemanlarının bağlantısı, bu durumda çok önemli olan bir havya ile çalışma tekniklerine hakim olanlar için uygundur. Gerçek şu ki, pili lehimlerken, kutuplarının temas alanlarını aşırı ısıtmamak için bu işlemin mümkün olduğunca çabuk yapılması gerekir.

Sözde "Punta kaynağı", daha önce düşünülenlerin en uygun ve güvenilir yöntemidir. Ancak kişisel bir evde bir kaynak makinesinin bulunması nadir olduğu için, aynı zamanda çok ucuz olmayan uzmanlara başvurmanız gerekecektir. Tüm bu yaklaşımlardan en erişilebilir olanı (lehimleme) daha ayrıntılı olarak düşünün.

Lehimleme ile elemanların bağlanması

Bu yöntemi uygularken, yeni çalışma koşullarına dönüştürülen elemanların seri olarak bağlandığı, bunun sonucunda voltajlarının arttığı ve toplam kapasitansın değişmediği unutulmamalıdır. Lehimleme işlemi sırasında düşük erime noktalı lehim ve düşük sıcaklıklı akı kullanılması tavsiye edilir, çünkü 18650 elemanlarının kontaklarının aşırı ısınması bunların tahrip olmasına neden olabilir.

Önemli! Bir tornavida veya matkapla donatılmış bölmede pilleri lehimleme sürecinde, 40 watt'a kadar güce sahip bir havya kullanılması tavsiye edilir. Bu önlem, lityum pili güvenli ve sağlam tutacaktır.

Elemanların seri bir zincirdeki bağlantısı tamamlandıktan sonra, kontrol devresi (kontrolör) ile karta giden tellerin montajın artı ve eksi terminallerine lehimlenmesi gerekecektir. Kullanılan iletkenlerin 1,5 mm²'den az olmaması gereken kesitine özellikle dikkat edilir. Bu boyut sayesinde uzun süreli kullanım veya şarj sırasında ısınmazlar.

Bu işlemi gerçekleştirirken, ısıyla büzüşme özelliklerine sahip özel yalıtım borularının kullanılması arzu edilir. Bu yalıtım ürünleri sayesinde lehim noktalarını istenmeyen kısa devrelerden ve oksidasyondan güvenilir bir şekilde korumak mümkündür (aşağıdaki fotoğrafa bakın).

Doğrudan akü montajı

Bir tornavidadaki pil tertibatını yeni ürünlerle değiştirmek için yapılan tüm diğer işlemler, aşağıdaki eylem dizisi şeklinde sunulabilir:

  • İlk olarak, cihaz gövdesinin tüm demonte parçaları, çalışma sırasında biriken toz ve kirlerden iyice temizlenir;
  • Daha sonra, boyutları farklı olan yeni piller için, Moment evrensel yapıştırıcı kullanarak bir parça köpük kauçuk alt kısmına sabitleyerek bir koltuk hazırlamak gerekecektir;

Ek Bilgiler. Bazı durumlarda, bu amaçlar için, bölme muhafazasının iç duvarına sızdırmazlık contasının tutturulduğu bir sızdırmazlık maddesi kullanılmasına izin verilir.

  • İşin son aşamasında, iletkenler, lityum tertibatının artı ve eksilerinden uzanan eski devreden kalan kontaklara lehimlenir ve kasanın içine bir yatağa yerleştirilir;
  • Üzerine kontrolörlü bir tahta döşenir, her taraftan koruyucu bir film ile yalıtılır ve daha sonra tüm bu yapı köpük contalı bir kapakla kapatılır.

Bilinen değiştirme yöntemlerinin gözden geçirilmesinin sonucunda, her birinin sanatçıların yeteneklerine ve tercihlerine göre seçildiğini not ediyoruz. Uygulamaları sırasında dikkatle izlenmesi gereken tek şey, besleme devrelerindeki kısa devreleri hariç tutan bölmenin tüm elemanlarının güvenilir şekilde yalıtılmasıdır.

Video

Bir arkadaşımın BOSCH GSR 12-2 Profesyonel tornavidası var, uzun süredir çalışıyor, ancak nadiren çalışıyor ve piller yoğun bir şekilde ölmeye başladı, sonbaharda, bana söyleyelim, canlandıracağım kış boyunca, zaman ve seçenekler denizdir, eski teneke kutuların suyunu geri yükleyin ve onları eğittikten sonra, ölü tenekeleri değiştirin, eğer birkaçı varsa, onları lityuma dönüştürün. Ama hayır, benim için yeterince çalışmıyorlar diyorum, kapasite yeterli, sonuç olarak, her iki pil de ilkbaharda sıfır voltta öldü, pili şarj cihazıyla başlattım ama hala kapasite yok, yenilerini almak yeni bir tornavida almakla aynı şey, nikel-kadmiyum kutularını değiştirmek çok ucuz değil ve uzun süre değil, sonuç olarak lityuma dönüşüm için ilerlemeye devam ediyorum. Sahibi emekli, bu yüzden para biriktirmeye çalışıyoruz ve zaman zaman kullanıyor. Daha sonra şemaya göre 3S'ye dönüştürülecek olan ALI BMS 4S 15A'yı sipariş ediyorum.

Garip bir şekilde, 4S, 3S'den daha ucuzdur, görüş kesinlikle aynı değildir, ancak yine de yeniden yapılır ve 100-150 ruble. kurtarıldı. Ayrıca 6 adet yüksek akımlı halk pili sipariş ettim. Samsung inr1865025rm 20a sadece iki pil takımı içindir. Geldiler, kapasiteyi 1A akımda kontrol ettiler.

İyi görünüyor ve satıcının yorumları fena değil.

Ağda değişiklikler hakkında çok fazla bilgi var, ancak kart 4 pil içinse, üç ve dört pil için kartlar biraz farklıdır, o zaman 4 pil koymanız veya 3 pil şemasına göre yeniden yapmanız gerekir. Tornavidanın kendisi 12 volt olduğu için bu şemaya göre yaptım.

Her düzeneğin kapasitesi iki yeni Ni-Ca (teoride eskileri 1.3 Ah) gibidir, eski ve yeni pilleri sıcak tutkalla sabitledi, pili lehimledi, kaynak yapmadı, Feng Shui olmadığını biliyorum ama yapmadı aşırı ısınıyor, böyle gidecek ;) ve şarjı tekrarlamadı (normal modda çalışıyor, tüm göstergeler hem şarjı hem de şarjın sonunu doğru gösteriyor), yeni gibi ve daha iyi oluyor, dengeleyici koymadım pilde en az 300 ruble, bir veya iki yıl içinde parçalara ayırmak ve manuel olarak dengelemek daha iyidir. Bir tornavidaya "ikinci bir rüzgar" böyle açtılar.


GVGVLG, Volgograd, Rusya
https://www.drive2.com/users/gvgvlg/

Video seçimi. Tornavidaları değiştirmekle ilgili en iyi videolar.

1. Bir tornavidayı Li-Ion pile dönüştürme.

Bir tornavidayı Lityum-iyon pile dönüştürme

Bir tornavida lityum pillere nasıl aktarılır (pilleri bir pile kaynaklama)

Bir tornavidada nikel-kadmiyum pili lityum iyon pile nasıl dönüştürebilirsiniz?

Bir tornavidayı 18650 standardının lityum iyon pillerine dönüştürme

Bir tornavidayı lityum 18650'ye dönüştürme

2. Bir tornavidayı ağ bağlantısına dönüştürmek.

Bir tornavidayı ağ bağlantısına dönüştürmek. Farklı güç kaynaklarının testi

Bir tornavidayı bir ağa dönüştürme

Piller şarj tutmadığında ve kaynakları tükendiğinde ve tornavida hala iyi durumdayken, yeterli güce sahip bir güç kaynağı aracılığıyla 220V'luk bir ağa bağlanabilir.


Akülü aletler, kablolu muadillerine göre daha hareketli ve kullanımı daha kolaydır. Ancak kablosuz bir aletin önemli bir dezavantajını unutmamalıyız, pillerin kırılganlığını kendiniz bu şekilde anlıyorsunuz. Yeni pilleri ayrı olarak satın almak, fiyat açısından yeni bir alet satın almakla karşılaştırılabilir.

Dört yıllık hizmetten sonra ilk tornavidamın veya daha doğrusu pillerin kapasitesini kaybetmeye başladı. Başlangıç ​​olarak, çalışan "bankaları" seçerek iki pilden birini bir araya getirdim, ancak bu modernizasyon uzun sürmedi. Tornavidamı bir ağ bağlantısına dönüştürdüm - çok uygunsuz olduğu ortaya çıktı. Aynısını satın almak zorunda kaldım, ancak yeni bir 12 volt Interskol DA-12ER. Yeni tornavidadaki piller daha da az dayandı. Sonuç olarak, iki servis yapılabilir tornavida ve bir çalışan pil değil.

İnternette bu sorunun nasıl çözüleceğine dair çok yazı var. Kullanılmış Ni-Cd pillerin 18650 boyutundaki Li-ion pillere dönüştürülmesi öneriliyor. İlk bakışta bu konuda karmaşık bir şey yok. Eski Ni-Cd pilleri kasadan çıkarıp yeni Li-ion pilleri takıyorsunuz. Ama o kadar basit olmadığı ortaya çıktı. Aşağıda, kablosuz bir aleti yükseltirken nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

Dönüşüm için ihtiyacınız olacak:

18650 lityum iyon pillerle başlayacağım.

18650 elemanlarının nominal voltajı 3,7 V'tur. Satıcıya göre, kapasite 2600 mAh, ICR18650 26F işaretli, boyutları 18 x 65 mm.

Li-ion pillerin Ni-Cd'ye göre avantajları, daha büyük kapasiteye sahip daha küçük boyutlar ve ağırlık ve ayrıca "bellek etkisinin" olmamasıdır. Ancak lityum iyon pillerin ciddi dezavantajları vardır, yani:

1. Negatif sıcaklıklar, kapasiteyi büyük ölçüde azaltır, bu da nikel-kadmiyum piller hakkında söylenemez. Dolayısıyla sonuç - alet genellikle düşük sıcaklıklarda kullanılıyorsa, Li-ion ile değiştirmek sorunu çözmeyecektir.

2. 2,9 - 2,5V'nin altındaki bir deşarj ve 4,2V'nin üzerindeki aşırı şarj kritik olabilir, tam bir arıza mümkündür. Bu nedenle, şarj ve deşarjı kontrol etmek için bir BMS kartına ihtiyaç vardır, takılı değilse, yeni piller hızla bozulur.

İnternette, esas olarak 14 voltluk bir tornavidanın nasıl dönüştürüleceğini açıklar - bu, güçlendirme için idealdir. Dört 18650 hücrenin seri bağlantısı ve 3,7V nominal voltaj ile. 14.8V alıyoruz. - tam olarak ihtiyacınız olan şey, tam olarak şarj edildiğinde bile artı 2V daha, bu elektrik motoru için korkutucu değil. Peki ya 12V aracı. İki seçenek vardır, 3 veya 4 18650 elemanı takın, eğer üç ise, özellikle kısmi deşarj ile yeterli görünmüyor ve dört ise - biraz fazla. Dört tane seçtim ve bence doğru seçimi yaptım.

Ve şimdi BMS panosu hakkında, aynı zamanda AliExpress'ten.

Bu, sözde şarj kontrol panosu, pil deşarjı, özellikle benim durumumda CF-4S30A-A. İşaretlemeden de anlaşılacağı gibi, 18650'lik dört "kutu" pil ve 30A'ya kadar deşarj akımı için hesaplanır. Ayrıca, her bir elemanın şarjını ayrı ayrı kontrol eden ve düzensiz şarjı ortadan kaldıran yerleşik bir "dengeleyici"ye sahiptir. Kartın doğru çalışması için, montaj için piller aynı kapasiteden ve tercihen aynı partiden alınır.

Genel olarak, satışta farklı özelliklere sahip çok sayıda BMS kartı bulunmaktadır. 30A'nın altındaki bir akım için almanızı tavsiye etmiyorum - kart sürekli korumaya girecek ve bazı kartlarda çalışmayı eski haline getirmek için kısaca şarj akımı uygulamanız gerekiyor ve bunun için pili çıkarmanız ve bağlamanız gerekiyor. Şarj cihazı. Kart üzerinde düşündüğümüz böyle bir dezavantaj yok, sadece tornavidanın tetiğini bırakın ve kısa devre akımları olmadığında kart kendi kendine açılacaktır.

Dönüştürülen pili şarj etmek için yerel evrensel şarj cihazı mükemmeldi. Son yıllarda Interskol, aletlerini evrensel şarj cihazlarıyla donatmaya başladı.

Fotoğraf, BMS kartının standart bir şarj cihazıyla birlikte pilimi hangi voltajda şarj ettiğini gösteriyor. 14,95V şarj ettikten sonra pildeki voltaj, 12 voltluk bir tornavida için gerekenden biraz daha yüksek, ancak daha da iyi. Eski tornavidam daha hızlı ve daha güçlü hale geldi ve dört aylık kullanımdan sonra yanacağı korkusu yavaş yavaş dağıldı. Tüm ana nüanslar bu gibi görünüyor, yeniden çalışmaya başlayabilirsiniz.

Eski pili söküyoruz.

Eski kutuları lehimliyoruz ve terminalleri sıcaklık sensörü ile birlikte bırakıyoruz. Sensörü de çıkarırsanız, standart bir şarj cihazı kullanırken açılmayacaktır.

Fotoğraftaki şemaya göre 18650 pili bir pile lehimliyoruz. "Bankalar" arasındaki jumperlar, en az 2,5 kv'lik kalın bir tel ile yapılmalıdır. mm, tornavidanın çalışması sırasındaki akımlar büyük olduğundan ve küçük bir bölümle aletin gücü keskin bir şekilde düşecektir. Ağ, aşırı ısınmadan korktukları için Li-ion pilleri lehimlemenin imkansız olduğunu yazıyor ve nokta kaynağı kullanarak bağlantı yapılmasını öneriyorlar. Sadece en az 60 watt gücünde bir havya lehimleyebilirsiniz. En önemli şey, elemanın kendisini aşırı ısıtmamak için hızlı bir şekilde lehimlemektir.

Pil kutusuna uyuyor gibi görünmelidir.

Yeni bir tornavidanın maliyeti, pilin maliyetinin yaklaşık %70'i kadardır. Bu nedenle, bir pil arızası ile karşılaştığımızda kendimize şu soruyu soruyoruz - sırada ne var? Yeni bir pil veya tornavida satın alın veya belki bir tornavidanın pilini kendi elinizle onarmak ve zaten tanıdık bir aletle çalışmaya devam etmek mümkün mü?

Şartlı olarak üç bölüme ayıracağımız bu makalede, tornavidalarda kullanılan pil türlerini (bölüm 1), olası arıza nedenlerini (bölüm 2) ve mevcut onarım yöntemlerini (bölüm 3) ele alacağız.

Tornavida pili: tasarım ve çeşitleri

Tornavidanın markası ve üretildiği ülke ne olursa olsun pillerin aynı yapıya sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Birleştirilmiş pil takımı şöyle görünür.

Eğer demonte edersek, sırayla monte edilen küçük elemanlardan monte edildiğini göreceğiz. Ve okul fizik dersinden seri bağlantısı olan elementlerin potansiyellerini dengelediğini biliyoruz.

Not. Her pilin toplamı bize pil kontaklarındaki son voltajı verir.

Tip ayar parçaları veya "kutular", kural olarak, standart bir boyuta ve voltaja sahiptir, yalnızca kapasitede farklılık gösterirler. Pil kapasitesi Ah cinsinden ölçülür ve hücrede gösterilir (aşağıda gösterilmiştir).

Tornavida pillerinin yerleşimi için aşağıdaki eleman türleri kullanılır:

  • 1.2V "bankalarında" nominal voltajlı nikel - kadmiyum (Ni - Cd) piller;
  • nikel-metal hidrit (Ni-MH), elementlerdeki voltaj - 1.2V;
  • 3.6V voltajlı lityum iyon (Li-Ion).

Her türün avantajlarını ve dezavantajlarını daha ayrıntılı olarak ele alalım.

  • Düşük maliyet nedeniyle en yaygın tür;
  • Li-Ion piller gibi düşük sıcaklıklardan korkmaz;
  • Özelliklerini korurken boşalmış durumda saklanır.
  • Üretim sırasındaki toksisite nedeniyle yalnızca üçüncü dünya ülkelerinde üretilir;
  • hafıza etkisi;
  • Kendi kendine deşarj;
  • küçük kapasite;
  • Az sayıda şarj / deşarj döngüsü, yoğun kullanımda uzun süre “yaşamadıkları” anlamına gelir.
  • Çevre dostu üretim, yüksek kaliteli markalı pil satın almak mümkündür;
  • Düşük hafıza etkisi;
  • Düşük kendi kendine deşarj;
  • Ni - Cd ile karşılaştırıldığında büyük kapasite;
  • Daha fazla şarj/deşarj döngüsü.
  • Fiyat;
  • Boşaltılmış halde uzun süreli depolama sırasında bazı özelliklerini kaybeder;
  • Düşük sıcaklıklarda, uzun süre "yaşamaz".
  • Hafıza etkisi yok;
  • Neredeyse kendi kendine deşarj yok;
  • Yüksek pil kapasitesi;
  • Şarj/deşarj döngülerinin sayısı, önceki pil türlerinden çok daha fazladır;
  • Gerekli voltajı ayarlamak için, pilin ağırlığını ve boyutlarını önemli ölçüde azaltan daha az sayıda "kutu" gerekir.
  • Nikel - kadmiyum ile karşılaştırıldığında neredeyse 3 kat yüksek fiyat;
  • Üç yıl sonra önemli bir kapasite kaybı var çünkü. Li ayrışır.

Elemanlarla tanıştık, hadi tornavidanın pil takımının geri kalanına geçelim. Üniteyi, örneğin bir Hitachi tornavidanın pilini (aşağıda gösterilmiştir) onarmak için sökmek çok basittir - çevre etrafındaki vidaları söker ve kasayı ayırırız.

Muhafazanın dört kontağı vardır:

  • Şarj / deşarj için iki güç, "+" ve "-";
  • Üst kontrol, bir sıcaklık sensörü (termistör) aracılığıyla açılır. Termistör, pilleri korumak için gereklidir, elemanların belirli bir sıcaklığı aşıldığında (genellikle 50 - 600C aralığında) şarj akımını kapatır veya sınırlar. Isıtma, "hızlı" şarj olarak adlandırılan zorunlu şarj sırasındaki yüksek akımlar nedeniyle oluşur;
  • 9Kom direnci ile bağlanan sözde "servis" kontağı. Tüm pil hücrelerinde şarjı eşitleyen karmaşık şarj istasyonları için kullanılır. Günlük yaşamda, bu tür istasyonlar, yüksek maliyetleri nedeniyle işe yaramaz.

Aslında pilin tüm tasarımı bu. Aşağıda bloğun nasıl söküleceği ile ilgili bir video bulunmaktadır.

Arıza tanımı

Pil tasarım öğelerinin amacını anladık, şimdi arızayı nasıl belirleyeceğimize bakalım, bu bir tornavida pilinin onarılmasının 2. kısmı. Hemen not edelim ki tüm elemanlar bir anda arızalanamaz ve devremiz sıralı olduğu için bir eleman çıktığında tüm devre çalışmaz. Dolayısıyla görevimiz, zincirdeki en zayıf halkanın nerede olduğunu belirlemektir.

Bunu yapmak için bir multimetreye ve ikinci sorun giderme yöntemi için tornavida piliniz de 12 volt ise 12V'luk bir lambaya ihtiyacımız olacak. Prosedür aşağıdaki gibidir:

Pili şarja takıyoruz, tam şarj sinyali bekliyoruz.

Kasayı söküyoruz ve pilin her bir bankasını ölçüyoruz. Ni - Cd için 1.2 - 1.4V, lityumda - 3.6 / 3.8V olmalıdır.

Gerilimin nominal değerden düşük olduğu tüm "bankaları" işaretleyin. Örneğin, çoğu Ni - Cd elemanının voltajı 1.3V ve bir veya daha fazla - 1.2 / 1.1V voltajı vardır.

Pili monte ediyoruz ve gözle görülür bir güç kaybına kadar çalışıyoruz.

Akünün "bankalarındaki" voltaj düşüşünü çıkarır, söker ve ölçeriz. İşaretli elemanlarda, voltajın “sarkması” diğerlerinden daha büyük olacaktır. Örneğin, artık 1,2V değil, 1.0V veya hatta daha düşüktür.

Not. 0,5 - 0,7V'luk pildeki hücreler arasındaki farkın önemli olduğu kabul edilir, bu da hücrenin kullanılamaz hale geldiği anlamına gelir.

Böylece, "canlandırma" veya "amputasyon" ve yeni unsurlarla değiştirme için adaylar bulduk.

Tornavidanız 12 veya 13V ile çalışıyorsa daha basit bir yöntemle arama yapabilirsiniz. Tam şarjlı bir pili söküp 12 voltluk bir lambayı “+” ve “-” kontaklara bağlarız. Lamba bir yük olacak ve pili boşaltacaktır. Ardından, voltaj düşüşünün en güçlü olduğu pil hücrelerinde ölçüm yapıyoruz, zayıf bir halka var.

Bir lamba yerine başka yollar da var, direnci toplayabilirsin, ancak bu zaten elektrik mühendisliğinin temellerini gerektiriyor ve gerekli dirence sahip bir direncin el altında olacağı şüpheli.

Diğer arızalar çok nadirdir. Örneğin, lehim pillerinin veya ünitenin güç kontaklarının yerlerinde temas kaybı, termistör arızası. Bu sorun, sahte ürünlerde daha doğaldır. Nadirlik nedeniyle, odaklanmayacağız, kendimizi pil hücrelerine sınırlayacağız.

"Sorun" unsurları sıralandıktan sonra tamir etmek gerekir. Tornavida pili nasıl onarılır? Genelde onarım için deyim yerindeyse 2 yöntem mevcuttur. Bu, kullanılamaz hale gelen elemanların restorasyonu ve değiştirilmesidir.

Öğeleri "yeniden canlandırmak" mümkün mü ve nasıl?

Tornavida pilinin onarımının 3. bölümüne geçelim ve hemen lityum iyon piller için "canlandırma" kavramının geçerli olmadığı konusunda bir rezervasyon yapalım. İçlerinde hafıza etkisi yoktur, büyük olasılıkla lityum ayrışmıştır ve bu konuda hiçbir şey yapılamaz. Bu tür pillerde, arızanın nedeninin ne olduğunu bulmak gerekir: elemanın kendisi veya kontrol devresi. Burada iki seçenek var:

  • kontrol şemasını bir başkasından değiştiririz, ancak bizimkine benzer şekilde, pil, yardımcı olursa, bir yedek bulur ve değiştiririz;
  • yaklaşık 200mA'lik bir akıma sahip hücreye 4V uygulayın, bunun için düzenlenmiş bir şarj cihazı gerekir. Eleman üzerindeki voltaj 3,6V'a yükselirse - eleman çalışıyorsa, sorun diğer elemanlarda veya kontrol devresindedir.

Tornavida pilinin yenilenmesi öncelikle Ni - Cd piller için mevcuttur, ancak genellikle ev tipi tornavidalarda en yaygın olanlarıdır.

Peki, bir tornavidanın pili nasıl yeniden canlandırılır? Bu tür piller için iki tür "canlandırma" vardır:

  1. Sıkıştırma veya sıkıştırma yöntemi (elektrolitin hala mevcut olduğu ancak hacmin kaybolduğu durumlarda işe yarayacaktır);
  2. "Firmware" voltajı ve akımı nominalden yüksek. Bu yöntem, hafıza etkisini ortadan kaldırmanıza ve tamamen olmasa da, kayıp kapasiteyi geri yüklemenize izin verir.

Bu yöntem aşağıdaki videoda gösterilmiştir.

Not. Kural olarak, bir nikel - kadmiyum pilde, kapasite kaybının ana nedeni elektrolitin kaynamasıdır ve kritik derecede düşükse hiçbir "bellenim" yardımcı olmaz.

Bu yöntem, sonucu olumluysa, elemanların başarısızlığı sorununu çözmeyecektir. Aksine, yalnızca kullanılamaz hale gelenlerin değiştirilmesini geciktirecek ve gelecekte Makita tornavida veya başka herhangi bir pilin onarılması gerekli olacaktır.

Bir tornavidanın pil elemanlarının onarımı ve değiştirilmesi

Tornavida pillerini tamir etmenin daha etkili bir yolu, arızalı olarak belirlediğimiz elemanları değiştirmektir.

Onarım yapmak için ya bir bataryaya - bazı elemanların iyi durumda olduğu bir “bağışçıya” ya da yeni “bankalara” ihtiyacımız var. Onları satın almak zor olmayacak, internette bile bu ürünleri postayla göndermeye hazır bir düzine mağazayı kolayca bulabilirsiniz. Fiyat özellikle ısırmaz, örneğin 2000 mAh kapasiteli bir nikel-kadmiyum hücresi yaklaşık 100 rubleye mal olur.

Not. Yeni bir öğe satın alırken, kapasitesinin ve boyutlarının yerel öğelerle eşleştiğinden emin olun.

Ayrıca bir havyaya, düşük korozyonlu bir akıya (tercihen reçine üzerinde bir alkol akısı) ve kalaya ihtiyacımız var. Nokta kaynağından bahsetmiyoruz, çünkü bir kerelik pil onarımı için onu satın almaya veya monte etmeye neredeyse hiç gerek yok ...

Özellikle lehimleme konusunda en azından biraz deneyim varsa, değiştirmenin kendisinde zor bir şey yoktur. Fotoğraflarda her şey yeterince ayrıntılı olarak gösteriliyor, arızalı elemanı kesiyoruz, bunun yerine yenisini lehimliyoruz.

Birkaç nüansı not etmek gerekir:

  • bir havya ile lehimlerken, pilin ısınmaması için hızlı bir şekilde lehimlemeye çalışın, çünkü. onu bozma riski;
  • mümkünse, bağlantıyı yerel plakalar kullanarak gerçekleştirin veya aynı boyutta bakır plakalar kullanın, bu önemlidir çünkü şarj akımları büyüktür ve bağlantı tellerinin kesiti yanlışsa, sırasıyla termistör korumasını ısıtırlar çalışacak;
  • hiçbir durumda pilin artısını eksi ile karıştırmayın - bağlantı seridir, bu, önceki kutunun eksisinin yeni kutunun artısına gittiği ve yenisinin eksisinin artıya gittiği anlamına gelir. sonraki.

Yeni elemanlar lehimlendikten sonra, farklı oldukları için "bankalar" üzerindeki potansiyelleri eşitlemek gerekir. Bir şarj / deşarj döngüsü gerçekleştiriyoruz: bütün gece şarj edecek şekilde ayarlıyoruz, soğuması ve elemanlardaki voltajı ölçmesi için bir gün veriyoruz. Her şeyi doğru yaptıysak, resim şuna benzer: tüm elemanlar 1.3V içinde aynı multimetre göstergesine sahiptir.

Ardından, pili boşaltmaya devam ediyoruz, pili tornavidaya yerleştirip “doluya kadar” yüklüyoruz. Ana şey, tornavidayı kurtarmaktır, aksi takdirde onu da tamir etmeniz gerekecektir. Tam deşarja getiriyoruz. Bu prosedürü iki kez daha tekrarlıyoruz, yani. şarj edin ve tamamen boşaltın.

"Hafıza etkisini" silme prosedürünün her üç ayda bir yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Yukarıdaki eğitime benzetilerek gerçekleştirilir.

Böyle çok zor olmayan bir prosedür, en azından yenisiyle değiştirmek zorunda kalana kadar tornavidanızın ömrünü uzatacaktır.