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[导读]厌倦了猜测你的电池电量吗?在本指南中,我将向您展示如何构建具有视觉10段LED指示灯的专业级锂电池充电器。该项目结合了可靠的BQ24075充电IC和经典的LM3914显示驱动器,创建了一个紧凑,功能丰富的模块,非常适合为您的DIY项目供电。无论你是在建造一个便携式扬声器,机器人,还是任何电池供电的设备,这个充电器都会让你的电源得到控制!

建造了一个智能锂离子充电器,带有10个led燃料表。BQ24075充电和LM3914电压监测。完整的构建指南可用!

厌倦了猜测你的电池电量吗?在本指南中,我将向您展示如何构建具有视觉10段LED指示灯的专业级锂电池充电器。该项目结合了可靠的BQ24075充电IC和经典的LM3914显示驱动器,创建了一个紧凑,功能丰富的模块,非常适合为您的DIY项目供电。无论你是在建造一个便携式扬声器,机器人,还是任何电池供电的设备,这个充电器都会让你的电源得到控制!

你会学到什么:

•如何设计具有充电和监控功能的电路

•适当的LM3914配置,准确读取电压

•专业PCB组装技术

•常见电路故障处理

供应

组件列表:

部件说明

•1个BQ24075 IC锂离子电池充电器

•1 LM3914 IC LED驱动

•10个led (5mm)混合颜色以达到视觉效果

•1 USB-C接口电源输入

•1 JST 2针连接器电池连接

•每个原理图的各种电阻器值

•1 PCB定制设计

•完整的物料清单[在此]

工具材料:

•PCB制造:JLCPCB(绿色阻焊!)

•焊接:

•烙铁或热风站

•锡膏

•PCB模板

•镊子

•调试:

•万用表

•显微镜

•设计软件:Altium Develop

电路设计说明

该项目的核心使用两个主要ic一起工作。BQ24075安全地处理电池充电过程,而LM3914驱动10个led显示屏显示电池电量。我设计了分压器,以适当地缩放LM3914的输入范围的电池电压。

两个主要IC:

•BQ24075-处理电池充电安全

•LM3914-驱动10 led显示屏

设计要点:

•USB-C输入,实现通用兼容

•分压器对LM3914的电池电压进行缩放

•MODE引脚选择(点或条显示)

•适当的去耦电容稳定运行

设计技巧:

•将电源组件放在顶部

•保持模拟和数字部分分开

•对大电流路径使用粗走线

•增加调试测试点

制造:

•从EDA软件导出Gerber文件

•上传至JLCPCB(或类似服务)

•选择你喜欢的颜色和完成

•订购一个易于组装的模板

所需数据文件:

•GERBER文件

•物料清单文件

•拾起并定位文件

组装开始与底部使用锡膏和模板。

组件放置后,我使用热板回流。对于顶部,我使用3d打印夹具来保持PCB,同时应用粘贴和组件。

Jig STL文件可通过[此链接]获得

底部组件:

•对准模板并涂上锡膏

•使用镊子放置部件

•使用热板回流(显示温度曲线)

•显微镜下观察

顶部组件:

•使用3d打印夹具来固定PCB

•重复粘贴应用

•放置剩余部件

•使用热风枪回流

故障排除

最初,无论电池电压如何,所有led都保持亮着。问题是LM3914的电压缩放不正确。我不得不重新制作分压器电阻,以适当地将电池电压缩放到芯片的1.25V参考范围。

存在的问题:

“第一次组装后,无论电池电压如何,所有led都亮了起来。这是LM3914常见的错误!”

解决方案:

•LM3914需要缩放电压输入

•RHI必须连接到1.25V基准

•必须降低电池电压

•在2.7V-4.2V范围内使用适当的电阻值

测试及最终结果

修好电路后,我用不同的电池状态进行了测试。led现在准确地显示电荷水平从空到满。系统通过LED柱状图提供清晰的视觉反馈,同时为电池充电。

完整的充电器可靠地为锂离子电池充电,并提供准确的充电水平指示。紧凑的设计结合了充电和监测在一个专业的外观板准备在各种项目中使用。

最初的测试:

•焊接桥架的目视检查

•检查无电池情况下的功耗

•验证LED闪烁模式(未检测到电池)

•用充满电的电池进行测试(所有led都亮着)

充电测试:

•连接部分放电电池

•监控LED随时间的进展

•测量实际电池电压与LED指示

•验证满电检测

成品充电器可靠地为锂离子电池充电,同时提供准确的充电电平指示。这是一个紧凑的,专业的解决方案,结合了两个功能在一个板。非常适合为您的DIY项目提供清晰的电池状态可见性。

本文编译自hackster.io

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