Kategorie: Recenzje elektryczne
Liczba wyświetleń: 14616
Komentarze do artykułu: 0

Uniwersalna mini ładowarka SkyRC iMax B6 do dowolnego akumulatora

 

Przedstawiam przegląd popularnego mini ładowania SkyRC iMax B6.

Uniwersalna mini ładowarka SkyRC iMax B6 do dowolnego akumulatora
skrzynka ładująca
pudełko boczne

Instrukcja jest tylko w języku angielskim.

instrukcja w języku angielskim

Samo urządzenie jest owinięte w miękką torbę.

Pakowanie

Kable w zestawie.

Kable w zestawie

Na ekranie jest wklejony tag ostrzegawczy, który mówi, że jeśli coś poszło nie tak - to oni są winni, nic nie pozostało bez opieki :)


tag ostrzegawczy
etui ładujące
etui ładujące
etui ładujące

Początkowa wersja oprogramowania układowego to V1.10.

Oprogramowanie układowe

Oprogramowanie zostało zaktualizowane do wersji 1.1.12 - dodało możliwość ładowania litu bez równoważenia, co czasem może być przydatne, a czasem niebezpieczne.

Zaktualizowano oprogramowanie wewnętrzne

Nie było możliwe flashowanie pod Win8.1 - migało pod Wn7 z przełączaniem języka na angielski. Jak się później okazało, konieczne było uruchomienie programu w imieniu Administratora. Pod WinXP program odmówił uruchomienia. Jak pracować z tym ładunkiem napisano wiele razy w innych recenzjach (linki poniżej) i nie ma sensu go powtarzać, zawyżając recenzję, więc postaram się przekazać tylko nowe informacje.

Ładowanie odbywa się bardzo prosto - na 8 śrubach z końców.

Jak zdemontować ładowanie

Mały niestandardowy wentylator chłodzący 25 x 25 x 7 mm przy 15 V.

Wentylator chłodzący

Wentylator jest tak rzadki, że nawet katalog producenta go nie miał, najwyraźniej robią to na specjalne zamówienie ...

Temperatura włączenia wentylatora wynosi 40 g; wyłączenie wynosi 35 g; działa poprzez nadmuch gorącego powietrza. Podczas ogrzewania wentylator włącza się natychmiast przy pełnym napięciu wejściowym i odpowiednio jego prędkość obrotowa zależy od napięcia wejściowego. Przy napięciu większym niż 15 V wentylator będzie przeciążony i będzie powodował duży hałas.

Następnie plansza jest odkręcana z dolnej pokrywy.

Dolna pokrywa

I oto ona jest piękna :)

Płytka SkyRC iMax B6
Płytka SkyRC iMax B6

Zebrane starannie, wysokiej jakości lutowanie, topnik prawie wyprany. Normalne boczniki pomiarowe prądu drutowego wynoszą 0,03 oma do monitorowania prądu obwodu ładowania i 0,1 oma do monitorowania prądu obwodu rozładowania.

Aktualne boczniki

Krokodyle lutowane są kompletnymi drutami normalnej jakości.

Kompletne przewody

Do ładowania można podłączyć zewnętrzny czujnik temperatury: markowy SK-600040-01

zewnętrzny czujnik temperatury

lub domowej roboty na podstawie LM35DZ

Wewnętrzny czujnik temperatury znajduje się bezpośrednio w pobliżu tranzystora efektu pola rozładowania.

Ładowanie uwzględnia spadek napięcia na przewodach łączących podczas przepływu prądów ładowania i rozładowania (parametr Zestaw rezystancji). Wartość parametru jest zapisywana nawet po zresetowaniu ustawień domyślnych. Nie polecam bezmyślnej zmiany tej wartości.

Druty łączące krokodyl bananowo-T + T mają rzeczywistą całkowitą rezystancję 38mOhm, a optymalna wartość zestawu rezystancji = 85

Niektóre usterki oprogramowania:

  • nie ma możliwości regulacji napięcia ładowania i rozładowania akumulatorów Pb;

  • lit w standardowym trybie ładowania ładuje akumulator do spadku prądu o 0,1 A lub mniej, niezależnie od ustawienia prądu ładowania, co jest nieprawidłowe, ponieważ końcowy prąd ładowania powinien wynosić około 10% ustawionego prądu;

  • w trybach automatycznego ładowania NiCd i NiMH prąd ładowania może przekroczyć ustawiony limit, na przykład ustawić 0,2 A, a ładowanie osiąga 0,6 A;

  • w trybach NiCd i NiMH połowy delta są bardzo niestabilne i znacznie wyższe niż określone w ustawieniach - może to prowadzić do przeładowania akumulatorów.

Gdy minimalna delta 4 mV / ogniwo (domyślnie) została ustawiona w trybach NiCd i NiMH, ładowanie wyłączono, gdy napięcie spadło o 10-20 mV. Czasami delta zwykle przeskakuje i ładuje akumulator, dopóki nie będzie bardzo gorący :(

Dlaczego tak się dzieje? Faktem jest, że kontroler nie jest w stanie fizycznie uchwycić różnicy 4-5 mV z powodu obecności dzielnika napięcia 1: 7,47 na wejściu i 12-bitowego przetwornika ADC (dyskretny jest prawie 10 mV).

Dlatego podczas ładowania NiCd i NiMH należy ograniczyć pojemność do napełnienia lub użyć zewnętrznego czujnika temperatury.

Harmonogram zgodności między ustawionym a rzeczywistym prądem rozładowania w trybie Pb przy napięciu 2-2,5 V:

Harmonogram zgodności między ustawionym a rzeczywistym prądem rozładowania w trybie Pb przy napięciu 2-2,5 V.

Włączenie wentylatora powoduje wzrost prądu wyjściowego o 0,01 A.

Błąd w ustawianiu niskich prądów rozładowania jest bardzo duży - prąd jest bardzo niedoszacowany (szczególnie w zakresie 0,2-0,8 A).Dlatego wyświetlana pojemność akumulatora podczas rozładowywania często przekracza zalaną pojemność. Wygląda na to, że kalibracja programowa prądu rozładowania wcale nie została wykonana. W przypadku litu optymalny prąd rozładowania z minimalnym błędem uzyskuje się przy prądzie 1,0 A, podczas gdy zmierzona pojemność zostanie zawyżona o 3,5%.

W trybie szybkim lit ładuje się, aż prąd ładowania spadnie do 50% lub mniej przez 1,5 minuty. W takim przypadku akumulator nie ładuje się w pełni (do około 95%).

Lit w trybie ładowania ładuje się, aż prąd ładowania spadnie do 0,1 A lub mniej przez 1,5 minuty, niezależnie od ustawienia prądu ładowania.

LiPo ładuje do 4,20 V na ogniwo (4,18-4,25 V można regulować), rozładowuje do 3,20 V na ogniwo (3,0-3,3 V można regulować).

Ładunki litowo-jonowe do 4,10 V na ogniwo (można ustawić 4,08-4,20 V), rozładowuje się do 3,10 V na ogniwo (można ustawić 2,9-3,2 V).

Li-Fe ładuje do 3,60 V na ogniwo (3,58-3,70 V można regulować), rozładowuje do 2,80 V (2,6-2,9 V można regulować).

Ołów ładuje do 2,4 V na ogniwo (bez regulacji) i spadek prądu o 10% lub mniej przez 10 sekund.

Końcowe napięcie rozładowania ołowiu wynosi 1,8 V na ogniwo (bez regulacji) i bez opóźnienia.

W trybie ładowania NiCd i NMH napięcie ładowania jest dostarczane bez sprawdzania połączenia akumulatora, a jednocześnie na wyjściu pojawia się napięcie do 26 V. Zabezpieczenie zwarciowe nie działa - zachowaj ostrożność!

W tym trybie ładowanie co 30 sekund wyłącza prąd ładowania na 2 sekundy w celu dokładniejszej kontroli napięcia na akumulatorach. To napięcie jest pokazane.

Zmierzone napięcie wejściowe jest nieco zawyżone - przy rzeczywistym 12,00 V pokazuje 12,18 V.

Gdy napięcie wejściowe jest mniejsze niż 10 V, na ekranie wyświetla się DC IN TOO LOW.

Gdy napięcie wejściowe jest większe niż 18 V, na ekranie wyświetla się DC IN TOO HI (wysokie napięcie wejściowe).

Maksymalna moc wyjściowa ładowania jest silnie zależna od wielkości napięcia wejściowego. Wytwarza pełną moc tylko przy napięciu wejściowym 15 V lub większym. Nic dziwnego, że natywny zasilacz ma napięcie dokładnie 15 V.

Wykres rzeczywistej mocy wyjściowej w całym dopuszczalnym zakresie wartości napięcia wejściowego:

Wykres rzeczywistej mocy wyjściowej w całym dopuszczalnym zakresie wartości napięcia wejściowego:

Maksymalna moc ładowania 63 W przekracza deklarowane 60 W, ponieważ rzeczywisty prąd przekracza wyświetlaną wartość.

Niestety alternatywne oprogramowanie układowe nie jest jeszcze dostępne.

Samokalibracja nie jest jeszcze dostępna.

Wnioski: bez wątpienia ładowanie B6 mini jest bardzo interesujące i pomimo niedociągnięć jestem zadowolony z jego pracy. Potencjał tego obciążenia jest do tej pory ograniczony przez producenta, który nie spieszy się z poprawieniem przynajmniej błędów oprogramowania.

Zobacz także na e.imadeself.com:

  • Jak obliczyć ustawienia ładowarki
  • Efekt pamięci baterii
  • Nowoczesne akumulatory - zalety i wady
  • Jak przedłużyć żywotność akumulatorów litowo-jonowych
  • Właściwe stosowanie akumulatorów litowo-jonowych

  •