Как сделать блок питания на 18В вместо аккумулятора
Блоки питания для шуруповерта на 18В непросто сделать своими руками из подручных средств и старых электроприборов. Например, не подходит вариант для переделки из автомобильного аккумулятора на 12В, БП компьютера. Профессионалы в радиотехнике предлагают собирать блок самостоятельно.
Блок питания на 18 Вольт
Учитывать габариты ЗУ, чтобы его можно было монтировать в отсек аккумулятора шуруповерта. Также перед переделкой необходимо сравнить параметры входной мощности зарядного устройства и блока питания. При недостатке напряжения шуруповерт не будет работать с нужной эффективностью, а при переизбытке – произойдет перенапряжение и выход из строя элементов электрической схемы.
Чтобы поместить блок питания для аккумуляторного шуруповерта на 18В вместо аккумулятора в корпус следует:
- Открутить крышку аккумулятора.
- Очистить корпус от всех деталей.
- Извлечь печатную плату из блока питания шуруповерта.
- Установить плату в корпус, в котором находился аккумулятор.
- Припаять провода на выходе соответственно контактам.
- Просверлить отверстие, которое предназначено для входных проводов в корпусе.
Собранный БП Подойдет разборный сетевой трансформатор. Мощность детали не должна превышать 250 Вт, иначе конструкция работать не будет. Следует разобрать трансформатор, смотать вторичные обмотки кроме сетевой. Затем наматывается проволока на 1 вторичную обмотку и получается нужное количество витков, выдающих соответствующее напряжение и силу тока.
Трансформатор питания
Также понадобится неполярный бумажный конденсатор. Примерная емкость = 1 мкФ, а напряжение – не превышающее 400 Вольт (необязательно). В качестве диодов подойдут любые выпрямительные модели, пропускающие 10-20 Ампер тока. Минимальное напряжение на обратном пути должно быть не менее 30 Вольт.
Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы
Почему никель-кадмиевые аккумуляторы быстро выходят из строя? В гирлянде последовательно соединенных банок каждая особенна. Химический процесс индивидуален, заряд в закрытых системах различный. При неисправности в одной банке, конструкция не дает нужное напряжение. Система контроля и балансировка заряда в отдельных компонентах не предусмотрена.
- Каждая Ni-Cd банка дает 1,2 В, а li-ion 18650 – 3,6 В.
- Емкость литиевой батарейки в 2 раза больше никель-кадмиевой, близкого размера.
- Перегретая батарейка li-ion грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна. В никель-кадмиевых батарейках BMS не ставят – производитель не заинтересован.
- У литиевых элементов нет эффекта памяти, в отличие от Ni-Cd, заряжать их можно в любое время и в течение часа.
- Шуруповерт становиться значительно легче после переделки аккумулятора на li-ion, с использованием банок 18650.
Есть только два препятствия для переделки шуруповерта под литиевые аккумуляторы – с ним невозможно работать при минусе. Емкость банок падает, начиная с понижения уже от +10 0 С. Литиевые аккумуляторы дороги.
Зная, какое требуется входное напряжение на шуруповерт, переделка зарядного устройства производится, с учетом размещения банок литиевого аккумулятора и управляющих элементов в заводском контейнере. Также можно поступить с фонариком, модернизировав гнездо под блок из элементов 18650.
Допустим необходима переделка 12 В шуруповерта, использующего Ni-Cd банки на li-ion. Если использовать 3 банки, напряжения на выходе недостаточно: 3,6 х 3 = 10, 8 В. С 4-мя компонентами мощность аппарата будет выше: 3,6 х 4 = 14,4 В. При этом инструмент станет легче на 182 г, несколько увеличится его мощность, емкость – сплошные плюсы. Но при демонтаже необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.
Режимы заряда
Никель-кадмиевые (сернокислотные) ячейки заряжают напряжением 1,2 (1,8-2) V, соответственно, при поддержании тока (0,1-0,15) * С. В литий-ионных моделях напряжение повышают до 3,3 V. Стандартное зарядное устройство для шуруповерта 18 вольт поддерживает этот же уровень в процессе заряда. Окончание операции контролируют по уровню 21 V.
Важно! Литиевые элементы особенно чувствительны к перегреву. Повышение температуры более +60°C способно вызвать не только разрушение конструкции, но и воспламенение
Чтобы исключить опасные ситуации, тщательно контролируют данный параметр.
https://youtube.com/watch?v=ZhgWX68aAm0
https://youtube.com/watch?v=j7CbNP6yC7s
Преимущества аккумуляторных инструментов
Сегодня существует множество приспособлений, которые успешно справляются с монтажными работами, использующих крепёж: отвёртки, дрели, сверлильные станки, многие из них имеют зарядное устройство для шуруповерта.
Маленькие, лёгкие, мобильные и автономные шуруповёрты обладают преимуществами:
- Удобная, легко удерживаемая форма ручки облегчает работу при высокой скорости.
- Экономичность. Многие модели поставляются с полезными опциями и приспособлениями, такими как универсальные биты и насадки, которые легкозаменяемые, что даёт больше возможностей при работе.
- Энергосберегающая конструкция, экономит энергию и увеличивает межзарядный период.
- Повышенная эффективность, инструмент позволяет быстро и точно закручивать крепёж в труднодоступных местах.
- Высокая универсальность. Переменная скорость оборота, прямой и обратный ход.
- Гибкость применения, трехрежимный диапазон работ.
- Хорошая ремонтоспособность, наличие на рынке достаточного количества запасных деталей.
https://youtube.com/watch?v=PFKHKkEnTFM
Как использовать аккумуляторы Prostormer 21v max lithium в инструментах Makita с аккумуляторами BL1830/BL1840/BL1850/BL1860
Что такое Prostormer и почему у них другое напряжение аккумулятров
Prostormer — китайский бренд на aliexpress.
Они делают достаточно качественные инструменты.
Кстати, если надумаете что-то купить, то почитайте мои
.
У Prostormer две линейки аккумуляторов. Одни похожи на аккумуляторы .
Китайцы назвали их .
Другие похожи на , их назвали .
Внутри и тех и других аккумуляторов 5 или 10 (в зависимости от емкости) элементов 18650.
У каждого элемента, в зависимости от степени заряда, напряжение варьируется от 2.4В до 4.35В.
Условный номинал 3.7В, но это просто маркировка. Бренды на таких аккумуляторах
пишут “18v” ().
Китайские маркетологи видимо исходят из мысли, что если написать больше, то будет
круче. Тем более что придраться тут невозможно — на таких аккумуляторах, если их полностью
зарядить, напряжение будет даже больше 21в ().
Это относится и к брендовым аккумуляторам “18v” — не слушайте официальных дилеров Makita,
мол в инструменте какая-то защита и аккумулятор “21в” категорически нельзя использовать
в инструментах Makita.
Внутри всех аккумуляторов одни и те же элементы, а электроника лишь балансирует заряд
по элементам, но не ограничевает выходное напряжение аккумулятора в целом.
Зачем
Makita иногда продает инструмент без аккумуляторов по очень выгодням ценам.
Но комплект один аккумулятор + зарядник обойдется вам как два шуруповерта Prostormer
21v вместе с аккумулятором и зарядником каждый.
Если же у вас и так есть инструменты Prostormer линейки , то вовсе ничего
дополнительно покупать не надо.
Как
Если вставить аккумулятор Prostormer в инструмент Makita, то он просто не
включится.
И вот тут появляются из-за плеча “мудрые” продавцы Makita и начинают рассказывать сказки,
какие у Makita супер-аккумуляторы и супер-защиты.
Однако причина реально в том, что китайцы в свои аккумуляторы не ставят термо-резистор,
защищающий аккумулятор от перегрева.
Резистор соединен с плюсом аккумулятора и выведен на центральный контакт (тому что ближе к
плюсовому).
Инструмент Makita замеряет его сопротивление, и если оно слишком большое, что сигнализирует о
перегреве аккумулятора, выключают инструмент.
Моя практика использования инструментов Prostormer показывает, что аккумуляторы не перегреваются
до заметной степени, так что отсутствие контроля температуры ни на что не влияет.
Поэтому я не стал подбирать терморезистор, а просто поставил вместо него заглушку — обычный резистор
на 20 К Ом. Если у вас такого нет под рукой, вы совершенно безопасно можете просто соединить
проводом средний контакт терморезистора с плюсовым контактом (ближайшим к нему).
Проблема только в одном — китайцы, хотя и не задействовали никак средний контакт аккумулятора,
“оптимизировали” разводку печатной платы и провели одну линию через него.
Поэтому перед тем, как соединять центральный и боковой контакты, вам надо перезать дорожки
соединенные с центральным контактом — их две, снизу и сверху платы.
И заменить разорванное этим соединение проводом.
Как я это сделал видно на фото. В белой трубке термоусадки — мой резистор, который, как я уже
сказал, вы можете заменить просто на провод.
При сборке не забудьте поставить пружину кнопки на место.
После этой переделки аккумулятор будет работать в инструментах Makita. Нормально заряжаться
своей штатной зарядкой. И продолжит, конечно, работу и в инструментах Prostormer, потому что в
них вообще нет этого центрального контакта.
Переделка электронного трансформатора
Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.
Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.
Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?
Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.
Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.
Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.
Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.
Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.
Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Важно! Выбирая электронный трансформатор без защиты от перегрузки, необходимо обеспечить запас его мощности в 30–40 %. В противном случае блок либо не будет «тянуть» инструмент, либо (что более вероятно) просто сгорит
Что необходимо знать, приступая к конструированию
Изучите маркировку или конструкционные особенности, указанные на корпусе рабочего инструмента, и, исходя из этих показателей, определите необходимое для питания напряжение. В нашем случае будет достаточно собрать своими руками блок питания 12В для шуруповерта. Если требуемые показатели отличны от 12В, продолжайте искать взаимозаменяемый вариант. Выбрав аналог, произведите подсчет тока потребления шуруповерта, так как такой параметр производитель не указывает. Чтобы выяснить это, потребуется узнать мощность прибора.
Если времени на подбор приспособления у вас нет, а проведение вычислений занимает слишком много времени, возьмите любой попавшийся блок питания. Покупая его, помимо тока, спросите о емкости батареи. Для конструирования блока питания 12В для шуруповерта своими руками будет достаточно прибора емкостью 1,2А и зарядкой – 2,5. Запомните, перед тем как искать подзарядку, определите такие необходимые параметры:
- Размеры блока.
- Минимальный ток.
- Необходимый уровень напряжения.
Что делать, если АКБ шуруповерта не заряжается?
Условия хранения и эксплуатации выполнялись, экзотические способы зарядки не использовались, а АКБ перестал заряжаться. Что делать?
- Осмотрите контакты между клеммами аккумуляторного блока и з/у. Причина неработоспособности может оказаться в недостаточно высоком контакте. В этом случае рекомендуем разобрать зарядное устройство, после чего подогнуть клеммы.
- В корпус з/у могли попасть грязь, мелкие частицы пыли. Чтобы этого избежать, своевременно протирайте контактную группу. Признаки загрязнения – это уменьшенное время работы дрели-шуруповерта, восполнение заряда проходит быстрее.
Навигация по записям
Регулятор усилия шуруповерта Регулятор усилия представляет собой муфту, ограничивающую усилие при вращении патрона. Муфта для регулирования крутящего момента обеспечивает прекращение вращения при окончании вкручивания шурупа, так как оно сопровождается увеличением сопротивления вращению.
Она выполнена в виде вращающегося пластикового барабана. Если не работает регулятор оборотов, значит перегорел транзистор, который необходимо заменить.
Для этой цели можно плавненько поднять крышку, отметив четкое размещение запчастей на бумаге. При замене нужно следить за тем, чтобы емкость и тип питающего элемента совпадали.
Питание постоянным током осуществляется от аккумулятора, представляющего собой набор элементов, размещенных в одном корпусе. По схеме видно, что при замкнутых контактах электромагнитного реле плюсовое напряжение через диод VD7 1N поступает на стабилитрон VD6 через гасящий резистор R6. Редуктор приводится в действие от солнечной шестерни ротора. Использование специализированной микросхемы Производители шуруповёртов стараются снизить цены на свою продукцию, часто это достигается путём упрощения схемы ЗУ.
А это означает, для вас позаботьтесь что, чтоб очищать устройство после каждого использования — только так конечно понизить риск сбоев при работе по причине с загрязненностью инструмента. Если АКБ исправен, то следующим пунктом является проверка кнопки питания.
Если же элементы печатной платы исправны и не вызывают подозрения, а включения режима заряда не происходит, то следует проверить термовыключатель SA1 JDD 2A в аккумуляторном блоке. Детали редуктора могут быть изготовлены как из пластмассы, так и из металла.
К месту сказать, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления размещены в различных местах, если и инспектировать их придется раздельно. Чем выше этот показатель — тем дольше работает шуруповёрт.
В первом случае они способны взорваться, а во втором уже не смогут восстановить свою ёмкость. При обнаружении таких элементов их следует демонтировать и заменить на новые.
Ремонт аккумулятора шуруповерта
Варианты источника питания
Любой шуруповерт требует гораздо меньше напряжения, чем выдает обычная розетка. Поэтому для подпитки обязательно понадобится специальный преобразователь, на выходе которого получится необходимый вольтаж. Все источники питания делятся на две большие группы: импульсные и трансформаторные. Рассмотрим каждую из них в отдельности.
Импульсный
Принцип работы импульсных систем заключается в том, что напряжение сначала выпрямляется, а потом преобразуются в специальный импульсный сигнал
При этом важно добиться стабильного напряжения. В этом может помочь трансформаторная обмотка или резисторы
Импульсные источники питания достаточно эффективны и могут быть использованы в разных условиях. При этом они имеют высокий уровень защиты от короткого замыкания и подобных эффектов. Однако по мощности импульсные системы явно проигрывают трансформаторным. К тому же подобные блоки очень капризны к входному напряжению. Если оно ниже установленного, то элемент может попросту не работать.
К минусам также относят сложность ремонтных работ в случае неисправности.
Трансформаторный
Более распространенные блоки питания, которые доказали свою надежность и эффективность во многих сферах. Состоит прибор из понижающего трансформатора и выпрямителя, через который проходит пониженное напряжение. Выпрямители могут быть разными, в зависимости от количества используемых диодов.
Такие элементы просты в изготовлении, дешевы и надежны. Поэтому зачастую именно им отдается предпочтение. Они обеспечивают стабильное напряжение без помех с большой максимальной мощностью. Но есть и несколько недостатков. Главный недостаток заключается в громоздкости, при гораздо меньшем КПД, чем у импульсных источников. Этот факт требует подбирать для шуруповерта блок питания с мощностью большей, чем необходимо инструменту. Так как часть мощностей будет уходить на побочные процессы.
Принцип работы зарядного устройства
Зарядное устройство предназначено для пополнения энергией аккумуляторной батареи (или единичного элемента). Происходит это посредством пропускания постоянного (или импульсного однополярного) тока через АКБ. В гальваническом элементе (батарейке) химическая реакция, в результате которой возникает ЭДС, происходит самопроизвольно. В аккумуляторе эта реакция является возобновляемой и инициируется прохождением тока. Электрическая энергия превращается в химическую, а затем снова в электрическую.
Чтобы заставить процесс протекать, ток должен идти по направлению из источника к аккумулятору. Для этого выходное напряжение источника должно превышать напряжение на заряжаемом элементе, а ток заряда должен ограничиваться:
- на уровне 0,1-0,2С (номинальной емкости аккумулятора) – самый благоприятный режим для АКБ, но занимает много времени;
- в пределах от 0,2С до 0,35С – заряд происходит примерно в два раза быстрее, режим считается приемлемым;
- заряд током около 1С позволяет очень быстро пополнить запас энергии, но плохо влияет на срок службы АКБ – элемент может перегреться или выйти из строя даже в процессе зарядки.
Кроме формирования постоянного тока и потребного напряжения, зарядное устройство должно позволять контролировать эти параметры с помощью встроенных вольтметра и амперметра, и иметь возможность их регулировки. Еще лучше поддерживать эти характеристики автоматически, формируя наиболее благоприятный режим заряда аккумулятора.
Общие сведения о питании и мощности шуруповёртов
Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.
Один из вариантов электрической схемы шуруповёрта
В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Ток, потребляемый шуруповёртом, конечно, непостоянный и зависит от нагрузки. В момент пуска и при затягивании шурупа он максимален, на холостом ходу и лёгком вворачивании может уменьшаться в разы.
Что дает такое обновление аккумулятора
Перевоплощение блока питания для компьютера в беспрерывно работающий от сети аккумулятор для шуруповерта обладает рядом достоинств, а именно:
- Нет необходимости беспокоиться о периодичной подзарядке устройства.
- Время простоя в период длительной работы сводится к минимуму.
- Крутящий момент получает неизменное значение благодаря обеспечению постоянным током.
- Подключение переделанного компьютерного блока питания для шуруповерта (12В) никак не сказывается на технических параметрах изделия, даже если прибор не поддавался эксплуатации на протяжении длительного периода времени.
Единственное качество, о котором упоминают как о недостатке – наличие электрической розетки вблизи места проведения работ. Такую проблему легко решить, подключив удлинитель.
Замена необходимых элементов цепи
Для ремонта аккумулятора для шуруповёрта потребуется запасная аккумуляторная батарея, из которой, можно позаимствовать нужные детали или покупка новых элементов цепи. Новые «банки» должны соответствовать необходимым параметрам. Для их замены потребуется паяльник, олово, канифоль или флюс.
- Распаяйте соединения неисправных деталей и установите на их место новые. Не допускайте при этом их перегрева, который может привести к порче аккумулятора. Для этого постарайтесь выполнить быструю пайку без промедлений. В процессе пайки можете охлаждать её прикосновением руки, при отключённом напряжении.
- Выполняйте соединения родными пластинами (можно медными), иначе перегрев проводов может привести в работу необходимый термистор, который контролирует нагрев и отключает систему зарядки. При подключении не забывайте соблюдать полярность. Минус предыдущего элемента при последовательном соединении присоединяется к плюсу следующего.
- Выровняйте потенциал элементов цепи. Он различается практически на всех «банках». Для этого поставьте аккумулятор заряжаться на всю ночь, а потом на сутки оставьте для остывания. После чего, измерьте напряжение элементов. Показатели должны быть очень близки к номиналу.
- Вставьте аккумуляторную батарею в шуруповёрт и дайте на него максимальную нагрузку до полной разрядки. Сделайте два полных разрядных цикла. Результат даст полное представление об эффективности ремонтных работ.
Мобильность устройства
При переводе аккумуляторного оборудования на питание от электросети теряется одно из главных отличительных свойств — мобильность. Поэтому, если решили произвести переделку питания шуруповёрта, нужно точно определить, какое устройство в дальнейшем вы хотите использовать в работе.
Существует две концепции, как оборудование аккумуляторного типа переделать в сетевое:
- Блок питания (БП) будет внешним. Такой вариант исполнения предусматривает наличие отдельного устройства. Но пусть вас это не пугает, даже тяжёлый и крупный выпрямитель может просто находиться возле питающей розетки. Всё равно вы будете ограничены длиной кабеля питания или к розетке, или к питающему блоку. Согласно закону Ома, снижение напряжения при одинаковой мощности увеличивает силу тока. Поэтому шнур питания устройства на 12—19 вольт должен иметь сечение большее, чем сетевой кабель на 220 вольт.
- Блок питания вмонтирован в корпус аккумулятора. В таком устройстве мобильность почти полностью сохраняется, только длина сетевого кабеля может ограничить передвижение оператора. Одна проблема может возникнуть при необходимости установить трансформатор большой мощности в корпус батареи шуруповёрта. Но современная радиотехническая промышленность позволяет решить эту задачу, на рынках радиоаппаратуры существует большое количество компактных выпрямителей.
Каждый из способов находит сторонников, так как обладает определённым набором характеристик.
Недорогая модернизация аккумуляторов от шуруповерта своими руками
Привет всем читателям моего канала. Пришло время мне переделать свой последний никель-кадмиевый аккумулятор от шуруповерта на литий-ионные элементы.
Как можно видеть на фото ниже, я уже не однократно ремонтировал этот аккум, меняя вышедшие из строя элементы. Но в этот раз я решил , что на этом все с никель-кадмиевыми элементами.
Все что нужно мне от старой сборки -это клеммы и уже припаянный силовой провод.
В Китае заказал 3 высокотоковых (20А разряда) Li-ion аккумулятора типа 18650 с емкостью 3000мА/Ч; BMS плату для трех аккумов(3S) 25А и разъем для зарядки.
Вот на фото параметры платы. Купил ее я за 120 рублей, элементы за 400 , а 10 разъемов за 50 рублей.
Элементы термоклеем склеиваю между собой и дополнительно фиксирую сборку пластиковыми картами. При помощи паяльной кислоты залуживаю контакты. Паять нужно быстро, не допуская перегрев.
Если будет перегрев аккумулятора, то может уменьшиться его емкость, или он совсем выйдет из строя.
Плата будет располагаться сверху сборки.
Чтобы все получилось аккуратно и компактно, нужно припаять провода к плате заранее, после чего крепить ее к сборке и припаивать провода к элементам.
Теперь можно припаивать провода к разъемам.
Так сборка выглядит в корпусе аккумуляторной батареи.
Припаивать провода от платы к элементам необходимо следующим образом: сначала В-, затем В1,затем В2, а в конце В+. Тем самым мы постепенно повышаем подключаемое напряжение к плате, что и рекомендует производитель.
Для трех элементов нужно зарядное устройство на 12,6 вольт. Ток зарядки не должен превышать половины емкости аккумов.
Теперь у меня есть литий-ионный аккумулятор на 3 А/Ч с зарядкой за 800 рублей. Зарядку я покупал за долго до этого за 200 рублей.