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Beschreibung Eine elektronische Last ist ein Gerät, mit dem man z. B. Batterien testen kann. Unter kontrollierten Umständen entlädt man dabei die zu untersuchende Batterie und kann dann Aussagen zum Innenwiderstand und zur Kapazität treffen. Die hier gezeigte elektronische Last bietet die Möglichkeit, 16 Batterien gleichzeitig zu entladen. Der Entladestrom ist in dieser Schaltung auf 1 mA fix eingestellt, da die zu untersuchenden Zellen nur eine geringe Stromentnahme erlaubten. Dieser Wert lässt sich aber durch den Austausch eines Widerstands pro Kanal ändern. Die Spannungen der Zellen werden von einem arduino Mega 2560 gemessen und können über USB beispielsweise an einen Raspberry Pi übertragen und dort in eine Datei geschrieben werden. Elektronische Last. Ziele Eine kontrollierte Entladung von mehreren Zellen gleichzeitig mit einstellbarem, konstantem Entladestrom bei geringen Kosten pro Kanal. Risiken Gering. Die Idee für eine mehrkanalige elektronische Last hat sich aus Vorversuchen mit einkanaligen Prototypen entwickelt.
Durch die Verwendung von gedruckten Schaltungen (PCB) und von Standardmodulen wie dem arduino board und zwei DC-DC-Wandlern für die Versorgungs- und Referenzspannung lagen die größten Risiken in der korrekten Verbindung der einzelnen Komponenten. Kosten und Aufwand Die Kosten werden zum Großteil vom arduino Mega 2560 (zwischen 12 und 40 Euro, je nach Bezugsquelle) ausgemacht. Die Komponenten der Konstantstromschaltung liegen bei ca. 1 Euro pro Kanal. Die DC-DC-Wandler kosten ca. 2 Euro pro Stück. Zusätzlich kommen pro Kanal noch zwei 4 mm Laborbuchsen, die im Paar ca. 1 Euro kosten. Der zeitliche Aufwand ist schwer einzuschätzen. Alleine das Ätzen der PCB benötigt einiges an Zeit, zudem die Bestückung mit SMD-Bauteilen. Auch die Herstellung des Gehäuses, das aus 3 mm Holzplatte gelasert wurde, sowie die Bestückung mit den Laborbuchsen inkl. Anlöten der Kabel erforderte einen großen zeitlichen Aufwand. Elektronische last schaltung 3. Durchführung Die erste Stufe beim Aufbau des Gerätes war der Entladeteil. Hier habe ich mich bei einem Design von Kerry D. Wong bedient [1], jedoch etwas vereinfacht.
Kostenlos. Einfach. Lokal. Elektronische last schaltung. Hallo! Willkommen bei eBay Kleinanzeigen. Melde dich hier an, oder erstelle ein neues Konto, damit du: Nachrichten senden und empfangen kannst Eigene Anzeigen aufgeben kannst Für dich interessante Anzeigen siehst Registrieren Einloggen oder Alle Kategorien Ganzer Ort + 5 km + 10 km + 20 km + 30 km + 50 km + 100 km + 150 km + 200 km Anzeige aufgeben Meins Nachrichten Anzeigen Einstellungen Favoriten Merkliste Nutzer Suchaufträge
Meine Vorstellung ging in Richtung 40A und mehr als 500W, daher habe ich ein neues Konzept angestrebt. Es wurde eine Platine fr den Leistungsteil entwickelt auf der ein Operationsverstrker, Shunt und FET einen Regelkreis bilden, der ber ein 12bit-DAC (MCP4822) am AVR mit einer Steuerspannung versorgt wird. Als FET kommt ein IRF2203 zum Einsatz, der OpAmp ist ein TLC2201 und der Shunt (0, 1 Ohm) ist aus Manganindraht selber hergestellt. 16-fach elektronische Last – awi projects. Auf diese Weise sollte jedes Lastmodul 10A und ber 100W verarbeiten knnen. An dem Shunt fllt dan 1V ab und kann direkt zur Regelung verwendet werden. Dies hat den Nachteil, dass am Shunt auch einige Watt Leistung anfallen und er besser mit im Luftstrom der Lfters sein sollte. Das Controllerboard ist wieder auf das Breadboard gewandert, weil die serielle Schnittstelle weniger wichtig war. Erstmal ging es darum eine Benutzerschnittstelle mit Drehencoder und LCD bereitzustellen. Dieser Aufbau konnte problemlos 3s LiPos mit 10A entladen (nicht mit dem kleinem Khlkrper auf dem Bild).
Immerhin konnte ich mich auf diese Weise an die analoge Schaltung des Lastteils heran arbeiten und zusehen, dass der Regelkreis mit dem Operationsverstrker nicht zu schwingen anfngt. Dies wrde entweder den FET oder den OpAmp zerstren (oder auch beide). Zweiter Prototyp (2009) Die serielle Schnittstelle auf dem Breadboard zu realisieren war mir dann doch zu umstndlich. Daher habe ich den AVR Teil auf eine Olimex Platine ausgelagert. Um hhere Strme zu ermglichen habe ich einen greren Khlkrper eingesetzt und die Shunts wurden auch verbessert und an den Khlkrper verlegt. Elektronische last schaltung 2. Der Trimmer wurde durch ein 10-Gang Potentiometer ersetzt um eine bessere Einstellung des Laststroms zu ermglichen. Dritter Prototyp (2010) Der bisherige Aufbau hatte noch den gravierenden Nachteil, dass der Laststrom manuell eingestellt werden musste. Auerdem war die FET-Platine derweil bse verbastelt, weil ich die Schaltung mehrfach modifiziert hatte. Um flugmodellbautypische Strme und Leistungen realisieren zu knnen war ein FET ganz klar unzureichend.
Auf diese Weise konnte ich die eigentlich zum Modellflug-LiPo testen gedachte Stromsenke auch verwenden um einen einzelne NCR18650B Li-Ion-Zelle zu testen. Das sollte mit mglichst geringem Strom passieren um die Lauftzeit meines Geigerzhler-Loggers abschtzen zu knnen. Am Diagramm kann man deutlich erkennen, dass dies an der Grenze des Machbaren mit diesem Aufbau ist und die Genauigkeit im untersten Strombereich nicht berragend ist.