otwarty
Zamknąć

Kontroler ładowania tp 4056. Ładowarka na chipie tp4056. Co to są baterie litowe?

Cześć wszystkim!
Przywieźli do naprawy tablet Lenovo a7600-h z problemem wolnego ładowania (450mA). Kontrola wykazała, że ​​złącze z torami zostało wyrwane. Złącze zostało przylutowane, ale master przywrócił tylko styk + i masę, a dane + i dane - nie zostały użyte. Z tego powodu tablet ładował się powoli, bo myślał, że jest podłączony do złącza USB komputera.
Na początek wlutowałem data+ i data - (przerzuciłem przewody), na szczęście styki były po drugiej stronie, ale komputer w żaden sposób na to nie zareagował, a ładowanie kontynuowane było małym prądem.
No cóż, połączenie z komputerem nie jest w tej chwili najważniejsze, ale trzeba zająć się ładowaniem.
Aby rozwiązać ten problem, użyłem płytki ładującej w tp4056.

Generalnie nie ma nic skomplikowanego - moduł ładujący trzeba podłączyć równolegle z układem ładowania tabletu. Tym samym wzrośnie prąd ładowania (1 amper + prąd ładowania tabletu), a wskaźnik ładowania będzie działał (ale jeśli tablet nie zareaguje na ładowanie, to tablet nie pokaże procesu ładowania)
Na początek rozebrałem tablet i znalazłem miejsce gdzie jest +5 ze złącza. Długo nie musiałem szukać - z tyłu są plamki.Na innych tabletach może ich nie być, możesz dolutować rezystor/diodę do samego złącza, nie ma to znaczenia - najważniejsze, że obecność +5 woltów.
No to przylutowałem przewód do dodatniego bieguna akumulatora.


Znalazłem miejsce na montaż modułu w wolnym miejscu i tam zaszlifowałem plastik.


Przylutowałem przewody do szalika. Masę można pobrać z dowolnego miejsca (np. z metalowego sitka na płytce). Nie miałem go w pobliżu - przylutowałem go do obudowy akumulatora, a z drugiej strony przylutowałem go do masy na płytce, bo nie byłem pewien dobrego kontaktu.
Diagram połączeń


Zainstalowałem na miejscu i wszedłem. Nawiasem mówiąc, złącze microUSB zostało usunięte z płytki.


Sprawdź - ładowanie trwa, prąd ładowania wzrósł.


Ale potem pojawił się problem - sprawa się nie zamyka! Chociaż powinienem...
Można było oczywiście złożyć płytkę, ale pozostała tylko jedna opcja, a mianowicie użycie samego chipa, bez płytki.
Z płytki przylutowałem mikroukład i rezystor 1,2 kOhm. Nawiasem mówiąc, jeśli potrzebujesz niższego prądu ładowania, to wybierając wartość nominalną, możesz ją zmienić

Schemat podłączenia jest bardzo prosty

Wszystko polutowałem, do odprowadzania ciepła użyłem kawałka metalu z obudowy komputera (wtyczki), przez termiczną gumę do żucia.


Zaizolowałem taśmą Kapton, zamknąłem pokrywę tabletu, teraz wszystko jest w porządku, jest wystarczająco dużo miejsca.
Podłączyłem rozładowany tablet. Zgodnie z oczekiwaniami prąd ładowania wyniósł 1,45 A



Tablet ładuje się normalnie, wskazanie % wyświetla się poprawnie.
Jeśli chodzi o nagrzewanie mikroukładu, jest on gorący, ale w normalnych granicach. Nie sądzę, żeby się przepalił, w końcu radiator jest lepszy niż PCB.

Oto kolejne zastosowanie TP4056)

Oczywiście nie jest to naprawa, a „podpórka”, ale jest to tańsze i szybsze niż szukanie usterki na desce i jej naprawa.

Dziękuję wszystkim za uwagę!

Planuję kupić +48 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +84 +151

W sklepach internetowych pojawiły się niedrogie i kompaktowe karty pamięci z baterią litową oparte na mikroukładzie TP4056, a także pojedyncze mikroukłady. Dla tych, którym trudno jest zrobić coś podobnego, ale chcą mieć coś akceptowalnego od ładowarki do swoich akumulatorów, ten szalik będzie bardzo przydatny.

Niedawno kupiłem kilka z nich i tę ładowarkę. Latarka posiadała ładowarkę z sieci, a wewnątrz niej znajdował się kondensator gaszący z mostkiem diodowym i tyle – przy takim ładowaniu akumulator szybko stałby się bezużyteczny.

Kilka miesięcy testów potwierdziło, że mikroukład działa dobrze! Dlatego zamieściłem o nim recenzję. A co najważniejsze szalik od razu się przydał, kupiłem dobrą latarkę, ale ładowania po prostu nie było, zlitowałem się nad akumulatorem i założyłem nową ładowarkę, pasowała jak ulał przy minimum przeróbek.

Mikroukład ma na spodzie płytkę do odprowadzania ciepła, ma wspólną wadę, nie zaniedbuj jej! Na płytce drukowanej znajduje się pod nią platforma do odprowadzania ciepła. Układ TP4056 zaczyna się lekko nagrzewać podczas długotrwałego ładowania prądem 800 mA. Sygnet wykonany jest w formie lustrzanej (od razu do druku), zamieszczono tutaj widok ogólny w celu zapoznania się z rozmieszczeniem części. Na płytce znajduje się zworka chipowa o zerowej rezystancji, w zależności od podawanego napięcia można ją zastąpić diodą Schottky'ego lub po prostu diodą w wersji SMD, w zależności od rodzaju obwodu.

Następnie zamówiłem ich prawie tuzin i osobno kilka mikroukładów - jeśli gotowy szalik gdzieś nie pasuje, możesz go rozdzielić samodzielnie, przy minimalnej liczbie szczegółów. Mieć rezystor Prog Wymieniłem go na 2,2k przy prądzie ładowania 540 mA, podczas ładowania akumulatora nie zauważyłem żadnego nagrzewania się. Na płytce jest rezystor na 1 A; co prawda nie ładowałem go tym prądem, ale czytałem opinie, że jest z nim lekkie nagrzewanie; dla uspokojenia można to rozwiązać w ten sposób po prostu instalując mały radiator na chipie.

To urządzenie zostało już pokrótce opisane, postaram się napisać to bardziej szczegółowo i zastosować w praktyce.

Przesyłka wysłana dobrze zapakowana w folię bąbelkową


Deski nie zostały jeszcze rozdzielone, ale są dobrze oddzielone



Rozmiar płytki 27x17x4mm
Podłączenie do ładowania poprzez standardowe złącze microUSB lub poprzez zdublowane styki + i -
Akumulator podłączamy do pinów B+ i B-
Obciążenie jest podłączone do styków OUT+ i OUT-



Wszystkie chipy są dobrze znane i przetestowane

Prawdziwy schemat urządzenia


Na wejściu TP4056 nie ma rezystora ograniczającego - widocznie taką funkcję pełni kabel połączeniowy.
Rzeczywisty prąd ładowania wynosi 0,93A.
Ładowanie wyłącza się, gdy napięcie akumulatora wynosi 4,19 V
Pobór prądu z akumulatora wynosi zaledwie 3 μA, czyli znacznie mniej niż samorozładowanie dowolnego akumulatora.
Opis niektórych elementów
TP4056 - układ kontrolera ładowania litu 1A

Opisane szczegółowo tutaj

DW01A - litowy układ zabezpieczający

FS8205A - klucz elektroniczny 25mOhm 4A

R3 (1,2 kOhm) - ustawienie prądu ładowania akumulatora

Zmieniając jego wartość, można zmniejszyć prąd ładowania


R5 C2 - filtr zasilania DW01A. Monitoruje także napięcie na akumulatorze.
R6 - potrzebny do zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji ładowania. Za jego pomocą mierzony jest również spadek napięcia na klawiszach dla normalnej pracy zabezpieczenia.
Czerwona dioda LED - sygnalizacja procesu ładowania akumulatora
Niebieska dioda LED - sygnalizacja końca ładowania akumulatora

Płytka wytrzymuje zmianę polaryzacji akumulatora tylko przez krótki czas - przełącznik FS8205A szybko się przegrzewa. Same FS8205A i DW01A nie boją się odwrócenia polaryzacji akumulatora ze względu na obecność rezystorów ograniczających prąd, ale dzięki podłączeniu TP4056 zaczyna przez niego przepływać prąd odwrócenia polaryzacji.

Przy napięciu akumulatora 4,0 V zmierzona impedancja klawisza wynosi 0,052 oma
Przy napięciu akumulatora 3,0 V zmierzona impedancja klawisza wynosi 0,055 oma

Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym jest dwustopniowe i uruchamia się, gdy:
- prąd obciążenia przekracza 27A przez 3 µs
- prąd obciążenia przekracza 3A przez 10ms
Informacje są obliczane na podstawie wzorów ze specyfikacji, w rzeczywistości nie można tego zweryfikować.
Długoterminowy maksymalny prąd wyjściowy okazał się na poziomie około 2,5A, natomiast klawisz zauważalnie się nagrzewa, bo traci 0,32 W.

Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem uruchamia się przy napięciu 2,39V - to nie wystarczy, nie każdy akumulator da się bezpiecznie rozładować do tak niskiego napięcia.

Próbowałem zaadaptować ten szalik do starego małego, prostego dziecięcego samochodu sterowanego radiowo wraz ze starymi akumulatorami 18500 z laptopa w zestawie 1S2P

Maszyna zasilana była na 3 baterie AA, ponieważ... Baterie 18500 są od nich znacznie grubsze, trzeba było zdjąć pokrywę komory baterii, wygryźć przegródki i skleić akumulatory. Grubość okazała się równa z dnem.


Przykleiłem szalik do dachu za pomocą uszczelniacza i wykonałem wycięcie na łącznik.




Teraz akumulatory można ładować w ten sposób


Czerwony wskaźnik ładowania jest wyraźnie widoczny przez czerwony dach.


Niebieski wskaźnik końca ładowania jest prawie niewidoczny przez dach - widoczny jest jedynie od strony złącza przyłączeniowego.


Samochód od dołu wygląda jakby miał butle z gazem :)


Auto na tych cylindrach jeździ około 25 minut.Nie za dużo, ale cóż, wystarczy do zabawy. Ładowanie urządzenia zajmuje około godziny.

Wniosek: małe i bardzo przydatne urządzenie do kreatywności - możesz je zabrać. Zamówię więcej.

Planuję kupić +226 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +103 +259

Porozmawiamy o bardzo wygodnej płycie z kontrolerem ładowania opartym na TP4056. Płytka dodatkowo posiada zabezpieczenie dla akumulatorów Li-Ion 3,7V.

Nadaje się do konwersji zabawek i sprzętu gospodarstwa domowego z baterii na akumulatory.
To tani i wydajny molul (prąd ładowania do 1A).

Choć o modułach na chipie TP4056 napisano już wiele, to i ja dodam coś od siebie.
Niedawno dowiedziałem się, że kosztują trochę więcej, są trochę większe, ale dodatkowo zawierają moduł BMS () do monitorowania i ochrony akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem w oparciu o S-8205A i DW01, które wyłączają akumulatora, gdy napięcie na nim zostanie przekroczone.


Płytki przystosowane są do współpracy z ogniwami 18650 (głównie ze względu na prąd ładowania 1A), jednak po pewnych modyfikacjach (przelutowanie rezystora - zmniejszenie prądu ładowania) będą pasować do dowolnych akumulatorów 3,7V.
Układ płytki jest wygodny - na wejściu, wyjściu i akumulatorze znajdują się pola stykowe do lutowania. Moduły mogą być zasilane normalnie z Micro USB. Stan ładowania sygnalizowany jest wbudowaną diodą LED.
Wymiary około 27 na 17 mm, grubość niewielka, „najgrubszym” miejscem jest złącze MicroUSB


Dane techniczne:
Typ: moduł ładowarki
Napięcie wejściowe: zalecane 5 V
Napięcie odcięcia ładowania: 4,2 V (±) 1%
Maksymalny prąd ładowania: 1000mA
Napięcie zabezpieczające akumulator przed nadmiernym rozładowaniem: 2,5 V
Prąd zabezpieczenia nadprądowego akumulatora: 3A
Rozmiar planszy: ok. 27*17mm
Dioda LED stanu: czerwona: ładowanie; Zielony: Zakończono ładowanie
Waga opakowania: 9g

Link w tytule sprzedaje dużo pięciu sztuk, czyli cena jednej deski to około 0,6 dolara. To trochę drożej niż jedna płytka ładująca TP4056, ale bez zabezpieczeń - te sprzedawane są w paczkach za półtora dolara. Ale do normalnej pracy trzeba kupić BMS osobno.

Krótko o regulacji prądu ładowania dla TP4056

Moduł kontrolera ładowania TP4056 + zabezpieczenie akumulatora
Zapewnia ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, potrójną ochronę przed przeciążeniem i zwarciem.
Maksymalny prąd ładowania: 1A
Maksymalny ciągły prąd rozładowania: 1A (szczyt 1,5A)
Ograniczenie napięcia ładowania: 4,275 V ±0. 025 V
Granica rozładowania (odcięcie): 2,75 V ±0. 1 V
Ochrona baterii, chip: DW01.
B+ łączy się z dodatnim zaciskiem akumulatora
B- łączy się z ujemnym biegunem akumulatora
P- łączy się z ujemnym zaciskiem punktu podłączenia obciążenia i ładowania.

Na płytce jest R3 (oznaczony 122 - 1,2 kOhm), aby wybrać pożądany prąd ładowania dla elementu, należy dobrać rezystor zgodnie z tabelą i go przelutować.


Na wszelki wypadek typowe włączenie TP4056 do specyfikacji.



To nie pierwszy raz, kiedy zajęto się dużą ilością modułów TP4056+BMS, okazało się to bardzo wygodne do bezproblemowej konwersji sprzętu AGD i zabawek na akumulatory.

Wymiary modułów są niewielkie, szerokość niecałe dwie baterie AA, płaskie - świetnie nadają się do montażu starych baterii do telefonów komórkowych.


Do ładowania wykorzystywane jest standardowe źródło 5V z USB, wejście to MicroUSB. Jeżeli płytki są używane kaskadowo, można je przylutować równolegle do pierwszej, na zdjęciu widać styki minus i plus po bokach złącza MicroUSB.


Z tyłu nie ma nic - może to pomóc przy mocowaniu za pomocą kleju lub taśmy.


Do zasilania służą złącza microUSB. Stare płyty w TP4056 miały MiniUSB.
Płytki można zlutować na wejściu i podłączyć tylko jedną do USB - w ten sposób można ładować kaskady 18650 np. do wkrętaków.


Wyjścia to zewnętrzne pola stykowe do podłączenia obciążenia (OUT +/–), środkowe BAT +/– do podłączenia ogniwa akumulatora.


Opłata jest niewielka i wygodna. W przeciwieństwie do modułów w modelu TP4056, tutaj zastosowano ochronę ogniw akumulatorowych.
Aby połączyć w kaskadzie, należy połączyć wyjścia obciążenia (OUT +/–) szeregowo, a wejścia zasilania równolegle.


Moduł idealnie nadaje się do montażu w różnych sprzętach AGD i zabawkach zasilanych elementami 2-3-4-5 AA lub AAA. Daje to po pierwsze pewne oszczędności, szczególnie przy częstej wymianie baterii (w zabawkach), a po drugie wygodę i uniwersalność. Możesz używać baterii wyjętych ze starych baterii z laptopów, telefonów komórkowych, jednorazowych papierosów elektronicznych i tak dalej. W przypadku trzech elementów, czterech, sześciu itd. należy użyć modułu StepUp, aby zwiększyć napięcie z 3,7 V do 4,5 V/6,0 V itp. Oczywiście w zależności od obciążenia. Wygodna jest także opcja dwóch ogniw akumulatorowych (2S, dwie płytki szeregowo, 7,4V) z płytką StepDown. Z reguły StepDowns są regulowane i można regulować dowolne napięcie w zakresie napięcia zasilania. Jest to dodatkowa przestrzeń, w której można umieścić baterie AA/AAA, ale wtedy nie musisz martwić się o elektronikę zabawki.


Konkretnie jedna z desek była przeznaczona pod stary mikser IKEA. Bardzo często musiałem wymieniać w nim akumulatory, a na akumulatorach (NiMH 1,2V zamiast 1,5V) słabo działał. Silnikowi jest obojętne czy zasilany jest napięciem 3V czy 3,7V, więc obszedłem się bez StepDown. Zaczął się nawet kręcić nieco mocniej.


Bateria 08570 z elektronicznego papierosa to niemal idealna opcja do wszelkich modyfikacji (pojemność to około 280 mAh, a cena jest darmowa).


Ale w tym przypadku to trochę długo. Długość baterii AA wynosi 50 mm, ale ta bateria ma 57 mm, nie pasowała. Można oczywiście zrobić „nadbudowę” na przykład z tworzywa polimorficznego, ale…
W rezultacie wziąłem mały model akumulatora o tej samej pojemności. Bardzo pożądane jest zmniejszenie prądu ładowania (do 250...300 mA) poprzez zwiększenie rezystora R3 na płytce. Możesz podgrzać standardowy, zgiąć jeden koniec i przylutować dowolny istniejący przy 2-3 kOhm.

Po lewej stronie zdjęcie starego modułu. W nowym module rozmieszczenie komponentów jest inne, ale obecne są wszystkie te same elementy.


Podłączamy akumulator (lutujemy) do zacisków w środku BAT +/–, lutujemy styki silnika z płytek styczników dla akumulatorów AA (całkowicie je usuwamy), lutujemy obciążenie silnika do wyjścia płytki (OUT +/–) .
Za pomocą Dremel na USB możesz wyciąć otwór w pokrywie.


Zrobiłem nową pokrywkę - starą całkowicie wyrzuciłem. Nowa posiada rowki do umieszczenia płytki oraz otwór na MicroUSB.


GIF przedstawiający mikser pracujący na zasilaniu bateryjnym - energicznie się kręci. Pojemność 280mAh wystarcza na kilka minut pracy, trzeba go naładować w 3-6 dni, w zależności od tego jak często go używam (ja rzadko go używam, można go naładować od razu, jeśli się poniesiesz.). Ze względu na zmniejszony prąd ładowania ładowanie zajmuje dużo czasu, nieco mniej niż godzinę. Ale dowolne ładowanie ze smartfona.


Jeśli używasz kontrolera StepDown do samochodów zdalnie sterowanych, to lepiej wziąć dwie 18650 i dwie płytki i połączyć je szeregowo (a wejścia ładowania równolegle), jak na zdjęciu. Gdzie wspólne OUT to dowolny moduł obniżający napięcie i dostosowane do wymaganego napięcia (np. 4,5 V/6,0 V). W takim przypadku samochód nie będzie jechał wolno, gdy wyczerpią się akumulatory. W przypadku rozładowania moduł po prostu nagle się wyłączy.

Moduł TP4056 z wbudowanym zabezpieczeniem BMS jest bardzo praktyczny i uniwersalny.
Moduł przystosowany jest do prądu ładowania 1A.
Jeśli podłączysz kaskadę, podczas ładowania weź pod uwagę całkowity prąd, na przykład 4 kaskady do zasilania akumulatorów śrubokręta „poproszą” o 4A do ładowania, ale ładowarka z telefonu komórkowego tego nie wytrzyma.
Moduł jest wygodny do przerabiania zabawek - samochodzików sterowanych radiowo, robotów, różnych lamp, pilotów... - wszelkich zabawek i sprzętów, w których trzeba często wymieniać baterie.

Aktualizacja: jeśli minus jest od końca do końca, wszystko jest bardziej skomplikowane w przypadku równoległości.
Zobacz komentarze.

Produkt został udostępniony do napisania recenzji przez sklep. Recenzja została opublikowana zgodnie z punktem 18 Regulaminu.

Planuję kupić +57 Dodaj do ulubionych Recenzja przypadła mi do gustu +29 +62