Как сделать зарядное устройство Imax B6: своими руками. Блоки питания Imax b6 mini питание

Вот я и сделал схему и печатку зарядного устройства. В основном упирал на оформление схемы, печатка получилась так себе. Правда, качество разводки и в оригинале не блещет. Мне не очень интересная оригинальная разводка, ведь я рассматриваю переделку всей печатки.

Есть небольшие отличия от оригинала, потому что я поленился из рисовать. Я не стал рисовать USB-порт, и кварц. Долгое время уже сижу на PIC24, там кварц обычно нафиг не нужен.

Прошу помощи по прохождению нормоконтроля по ГОСТ в оформлении схемы (pdf , p-cad2006). Где есть косяки(кроме того, что нумерация компонентов не по порядку)? Уж сильно много времени убил на оформлении, буквально каждый компонент перерисовывал из своей библиотеки. Получилось красиво, но хочется ещё красивее. Для сравнения, чья-то схема IMAX B6 . Нормоконтролировать картинки в посте не надо, на картинках может быть старая версия.

Вот ещё печатка (тоже P-CAD 2006)

Переченя элементов пока так же нет, почти все номиналы на схеме.

А теперь я расскажу как работает схема. Она весьма интересная.

1. Защита от переполюсовки по питанию

Защита сделана на N-канальном MOSFET транзисторе. Такое решение позволяет обеспечить почти нулевое падение напряжения, по сравнению с защитой на диоде. Например, при токе 3А 12В диод довольно сильно грелся бы, более Ватта.
У этой схемы есть небольшой недостаток: для повышенного напряжения, более 20В, резистор R6 надо заменить на 10-вольтовый стабилитрон.

2. DC-DC преобразователь
Для работы зарядного устройства необходимо наличие регулируемого источника питания. Источника, способного из 12 В сделать как 2В, так и 25В. Вот его схема:


Управляется преобразователь тремя линиями:
1) Линия DCDC/ON_OFF - это запрет работы преобразователя. Подавая на линию 5V, выключается как VT26 (ключ для STEP-UP режима), так и VT27 (ключ для STEP-DOWN режима).
2) Линия STEPDOWN_FREQ двойного назначения: в STEP-UP режиме на этой линии должно быть 5V, иначе питание на катушку L1 не поступит, в step-down на этой линии должна быть частота. Регулируя скважность меняем выходное напряжение.
3) Линия SETDISCURR_STEPUPFREQ. В повышающем режиме на этой линии ШИМ, в понижающем - 0V
Дополнительно реализована защита от КЗ по линии аккумулятора: при превышении зарядного тока сработает VT8, и питание с преобразователя будет снято, транзистор VT26 разомкнётся. Как точно это работает, я не разобрался, можете сами поизучать схему.

Вопрос залу: что делают R114+R115+C20?

Силовые MOSFET ключи VT26 и VT27 управляются двухтактный эмиттерным повторителем: VT13-VT14 и VT17-VT18.

Частота работы преобразователя 31250кГц.

Данный преобразователь нельзя включать без минимальной нагрузки, в качестве которой выступает R128. Причём, в моей версии зарядки, он припаян напаян он поверх других элементов - ошибка разработчиков.

3. Включение аккумулятора

Ни один вывод аккумулятора не подключен на землю напрямую. Это касается как силовых цепей, так и балансировочного разъёма. Плюс аккумулятора подключен на DC-DC преобразователь, минус - к зарядному транзистору. Включив Charge transistor, а также регулируя напряжение на DC-DC, устаналивается необходимый зарядный ток.

4. Защита от дурака при переполюсовке аккумулятора


Включением заряда управляет DA4.2, и заряд идёт лишь при правильном подключении аккумулятора. Запретить же заряд может и контроллер, транзистором VT9.

5: Схема разряда


Схема разряда построена на транзисторе VT24 и двух операционниках. Для включения разряда надо открыть VT12. VT24 - разрядный транзистор. Именно он рассеивает тепло при разряде. Управляет им два операционных усилителя.
Посылая на вход двух RC-цепочек меандр,


контроллер формирует напряжение на In+ DA3.2:

DA3.2 - это схема интегратора(фильтр низких частот). Он будет увеличивать напряжение на выходе (и на затворе разрядного транзистора VT24), а значит и разрядный ток до тех пор, пока напряжение на выводах In+ и In-(красные цепи) не сравняются. На In+ подаётся опорный сигнал от контроллера, на In- сигнал со схемы обратной связи на DA3.1. Результат - ток плавно нарастает до номинального
Коричневый провод - запрет разряда. Если на нём 5 Вольт - разряд запрещён.
По синей линии можно проконтролировать фактический разрядный ток.

6. Схема балансировки и измерения напряжения на ячейках


Как, например измерить напряжение шестой ячейки? Напряжение BAL6 и BAL5 с шестой ячейки подаётся на дифференциальный усилитель DA1.1, который из 25В на шестой ячейки вычитает 21В на пятой. На выходе - 4В.
Нижние ячейки измеряются без участия дифференциального усилителя, делителем. Особо отмечу, что измеряется даже "земля"(BAL0).
Выход коммутируется мультиплексором HEF4051BT на контроллер. Без мультиплексора - никак, ног не хватит.

Балансировочная схема сделана на двух транзисторах. Применительно к шестой ячейке это VT22 и VT23. VT22 - цифровой транзистор, в нём уже встроены резисторы, и он подключается напрямую к выводу контроллера. Если микроконтроллер замечает, что какая-то ячейка перезарядилась, он остановит заряд, включит соответствующую перезаряженной ячейке схему, и через резисторы побежит ток около 200мА. Как только ячейка немного разрядилась, вновь включается заряд всей батареи аккумуляторов.

7. Цифровые цепи


Контроллер измеряет контроллером напряжения на плюсе и минусе аккумулятора. Если произойдёт переполюсовка - на экран будет выведено предупреждение.
Подсветка индикатора зачем-то запитана от транзистора, сам индикатор включен в 4-битном режиме.
Ещё из интересного - источник опорного напряжения TL431.

Ещё вопрос к залу про кварц: неужели для ATMEGA кварц обязателен?

Получил новый Imax B6 мини, в котором произошли как изменения, так и дополнения. В первую очередь изменения коснулись вентилятора прибора и проводов, вентилятор теперь стоит более тихий и, как уверяет производитель, надежный. Провода стали более жесткие и более качественные, коннекторы для подключения АКБ к Imax B6. Далее изменения коснулись самой прошивки и соответственно функционала.

Теперь Imax B6 мини стал поддерживать литиевые аккумуляторы высокого спряжении, плюс появилась новая возможность в настройках, отключить или включить зарядку литиевых аккумуляторов с балансировочным обзором или без, с выставлением потолка по напряжениям.

Теперь в новых зарядных устройствах серии Imax B6 мини идет пункт в характеристиках о их погрешностях, у моего Imax B6 мини погрешность составила всего 0.02 Вольта, что я считаю неплохо для прибора, который достаешь из коробки. При такой погрешности калибровка Imax B6 не нужна.

технические характеристики:

  • диапазон рабочего напряжения: DC 11.0-18.0 Вольт
  • цепи питания: Макс. мощность заряда 60 Вт
  • макс. мощность разряда 5 В
  • текущий диапазон зарядки: 0.1-6.0A — Выбирается в зависимости от возможностей блока питания который вы подключаете к Imax B6 мини
  • Текущий диапазон разряда: 0.1-2.0A
  • li-Po/Li-Fe/Li Ion ячейки: 1-6 S
  • NICD/nimh ячейки: 1-15 s
  • PB напряжение батареи: 2 В-20 В
  • вес нетто: 233 г
  • размеры: 10.2 × 8.4 × 2.9 см
  • Погрешность измерения:-+ 5% (если вас не устраивает точность прибора, пожалуйста, не покупайте ег о )

Один пакет включает:

  • 1 * SKYRC B6 МИНИ зарядное устройство
  • 1 * инструкция
  • 1 * T штекер с зарядным кабелем и разъемом банан
  • 1 * DC кабель зарядки с разъемом крокодил — можно использоватьблю подключения сторонних источников питания для работы Imax B6 мини
  • 1 * Т вилка с разъем крокодил и зарядный кабель
  • 1 * Т штекер с разъемом Futaba кабель для зарядки
  • 1 * Т вилка с JST разъемом кабель для зарядки
  • 1 * T штекер с разъемом XT60 зарядный кабель

Для подключения Imax B6 мини для питания от сети можно использовать любой блок питания с питающим напряжением от DC 11.0-18.0 Вольт, рекомендую ограничится пределом в диапазоне DC 12.0-17.0 Вольт. Если используете блок питания 2А, то максимальный ток заряда лучше выбирать в районе до 1 А, чтобы понизить нагрузку на блок питания.

Недавно меня спрашивали, а можно подключить Imax B6 мини к стационарному компьютеру через блок питания. Ответ Можно: при условии что Imax B6 мини будет находится не на системном блоке, как и аккумулятор, чтобы случайно не произошло короткое замыкание.

При использовании блоков питания 12-16 вольт 5-6А ограничений по току заряда нет, но чем меньше от максимума по току вы будете заряжать аккумулятор, тем меньше шанс перегрева, а значит прибор Imax B6 мини прослужит дольше. Проблем с оригинальными Imax B6 мини мной замечены не были.

Ну и в отличии от не оригиналов у Imax B6 мини есть возможность подключения к компьютеру по USB mini. Как подключить к компьютеру Imax B6 мини можно посмотреть в данной теме

Для многих зарядных устройств Tugnigy Accucell и IMAX необходимо приобретение блока питания, который необходим для того, чтобы можно быть подключать эти устройства к стандартной розетке. Обычно блок питания не идет в комплекте, и его необходимо покупать отдельно. Исключение составляют лишь модели, в которых блок питания является встроенным; большинство же моделей зарядных устройств требует покупки блока отдельною.

Особенности блоков питания

Как правило, блок питания для IMAX B6, Turnigy Accucell и многих других зарядников имеет выходное напряжение в 15 В и является пятиамперным. Его входное напряжение – от 100 до 240 В, и его можно подключать к любой розетке. Представленная продукция на сайте нашего магазина оснащена евровилкой и может быть подсоединена к евророзеткам, что очень удобно в современных квартирах. Длина провода позволяет без проблем подключать его к любой розетке: он не будет коротким, даже если розетка расположена на определенной высоте.

Блок питания 15V: купить устройство в магазине RC King

Мы предлагаем приобрести блок питания для различных зарядных устройств. Его можно использовать для самых распространенных моделей; так, подойдет этот блок питания для Accucell, IMAX и ряда других приборов для зарядки. Он имеет отличное качество и безопасен для использования: перегорания аккумулятора не произойдет. Приобретая у нас этот блок питания, вы сможете без проблем заряжать вашу авиа или автомодель от домашней розетки с напряжением в 220 В. Цены на блоки питания в нашем магазине весьма приемлемые, благодаря чему приобретать у нас их не только удобно, но и выгодно!

Приветствую всех моделистов.
Недавно пришла моя первая посылка. В ней кроме всякой мелочи я заказывал зарядник. Блок питания под него я сразу не заказал, т. к. был уверен в том, что подойдет от ноутбука ASUS.

Данный БП (как и многие другие на ноутбуках) имеет выход 19 V.
Когда же я подключил его к IMAX B6, то зарядник сообщил мне об ошибке: - INPUT VOL ERR , и пищал пока не отключишь (кстати пищит не громко, уже пищалка приглушена на заводе).
Всего на один вольт больше и работать уже не хочет!
Курочить БП от ноутбука - глупая затея, покупать новый, - дорого. Я понимал что нужно как-то понизить напряжение на один вольт. Как это сделать мне подсказали здесь два человека:
Сергей Финдейзен, Москва и Вячеслав Алфёров, Смоленск , за что им большое спасибо!

Итак мне понадобилось:

  • три диода 6А05
  • монтажная плата
  • коннектор "мама" под разъем ноутбука, шнур с "папа" к IMAX B6 у меня был.

Все это обошлось мне в 1.5$.

Я припаял разъем к плате и последовательно сами диоды, шнур.

ВНИМАНИЕ!
Статью оставил как была, испытания показали что при зарядке током 1А диоды начинают реально греться, не повторяйте данную конструкцию из потолочки.



После пайки, проверил - все работает!




И начал обклеивать боковые стороны.






Там где выходит провод к заряднику, обклеил скотчем

А сам провод хорошо проклеил титаном.

Обклеил корпус.




Хотел уже обклеить весь корпус скотчем, для красивого вида, но передумал.
Скажу честно, аккумуляторов у меня нет, заказать их на ПФ сейчас проблема, я купил под заказ в Украине в интернет магазине, с переплатой почти в два раза. Пока они еще не пришли. Я проверял свое устройство только на пальчиковых аккамуляторах, но вдруг при заряде более мощных, диоды начнут греться? Тогда мой корпус из потолочки прийдется разобрать, и придумать что-то практичнее.
в общем я решил пока оставить так, думаю что греться должен аккумулятор или зарядка, но не диоды, если я ошибаюсь, то я обязательно это здесь напишу.

Пару слов о самом заряднике IMAX B6.

Мне пришел оригинал, как я и заказывал. Качество его изготовления на 5 с плюсом. Но когда я начел думать как я буду заряжать свои первые акки, я понял что в набор не входят разьем для зарядки XT60. Очень жаль что переводчик не указал, что это необходимо докупить. Я бы сразу себе заказал, теперь придется что-то "колхозить" пока придет следующая посылка в которой я закажу эти разъемы.
Как я уже упоминал я проверял зарядник на eneloop(ах).

Эти аккумуляторы я использовал в фотоаппарате, и заряжал их зарядкой ATABA 508.


Акки старые, и зарядка их просто добивала.
На IMAX B6 я выбрал - программу NiMh батарей с использованием циклера (3раза заряд-разряд), выставив на заряд ток 600ma и на разряд 200ma.
В общем мои "батарейки" ожили, раньше их хватало на 30-40 снимков с вспышкой, сейчас устал щелкать проверяя.
Итог, - зарядник очень хороший!

Всем спасибо за внимание!

__________________________________________________________________________________________

Внимание, т.к. начались споры о том будет такая приспособа работать или нет, да и у меня закрались сомнения, насчет температуры, я решил провести ряд экспериментов видео которых я буду добавлять сюда. Если интересно заходите, пишите.

Был разобран (разломан) мой корпус из потолочки, допаян конденсатор на 25V-470 Мкф. Измеряна температура при зарядке 2х аккумуляторов eneloop 2000 mah, она составила 40°.

9.11.2013

Внимание сегодня заряжал первый раз свой аккумулятор LiFePO4 с передатчика, током 1А, диоды реально греются, ни окакой потолочке и речи быть не может!