Introduction et développement inversé d'une batterie externe d'extérieur

Table des Matières

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Qu'est-ce qu'une batterie externe ?

Une batterie externe, également appelée chargeur portable d'extérieur, est un appareil compact et portable utilisé pour recharger des appareils électroniques lors de vos déplacements. Elle contient généralement une batterie rechargeable et un circuit de charge, et peut être rechargée à l'avance pour être utilisée lorsqu'aucune prise murale n'est disponible. Les chargeurs portables d'extérieur sont disponibles dans différentes capacités, des petits modèles pouvant recharger un seul appareil aux grands modèles pouvant recharger plusieurs appareils, voire des ordinateurs portables. Ils sont conçus pour les activités de plein air, les voyages et autres situations où l'accès à l'électricité est limité. Grâce à un chargeur portable d'extérieur, les utilisateurs peuvent garder leurs appareils chargés et prêts à l'emploi, même lorsqu'ils sont loin de chez eux ou d'une source d'alimentation classique.

Pourquoi faire de la rétro-ingénierie sur les chargeurs portables d'extérieur ?

La rétro-ingénierie d'un chargeur portable d'extérieur est devenue de plus en plus populaire ces dernières années pour plusieurs raisons :

Personnalisation : grâce à la rétro-ingénierie d'un chargeur portable, les utilisateurs peuvent personnaliser l'appareil afin qu'il réponde mieux à leurs besoins et préférences spécifiques. Ils peuvent par exemple augmenter la capacité de charge ou ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'appareil.

Économies : en procédant à la rétro-ingénierie d'un appareil et en y apportant leurs propres modifications, les utilisateurs peuvent réaliser des économies par rapport à l'achat d'un appareil similaire doté des fonctionnalités souhaitées.

Accès à des informations exclusives : la rétro-ingénierie peut permettre aux utilisateurs d'accéder à des informations exclusives sur la conception et les fonctionnalités d'un appareil, qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leurs propres produits ou créer de nouveaux produits compatibles avec l'appareil d'origine.

Le marché des chargeurs portables d'extérieur

En termes de perspectives de marché, la demande en chargeurs portables d'extérieur devrait continuer à croître dans les années à venir, sous l'effet de l'utilisation croissante des appareils mobiles et du besoin de solutions de recharge pratiques et fiables lors des déplacements. En conséquence, le marché des chargeurs portables d'extérieur issus de la rétro-ingénierie devrait également se développer, les utilisateurs recherchant des alternatives personnalisées et rentables aux produits commerciaux.

Toutefois, il est important de noter que la rétro-ingénierie peut avoir des implications juridiques et éthiques, et qu'elle peut être soumise aux lois sur les brevets ou les droits d'auteur. Par conséquent, il est important d'examiner attentivement les conséquences potentielles avant de se lancer dans un projet de rétro-ingénierie.

Pièces détachées pour batterie externe d'extérieur

L'alimentation électrique mobile haute puissance pour usage extérieur se compose généralement d'un boîtier, d'un noyau de batterie et d'un circuit imprimé.

Partie coquille

La coque sert principalement à encapsuler le produit et à lui conférer un aspect esthétique et une protection. Elle est généralement fabriquée en plastique et en métal. Certains produits populaires sont souvent fabriqués en aluminium entièrement doré.

Cellule et composant de circuit

Le circuit indicateur de capacité du noyau au lithium est composé de puces de surveillance de tension matures et stables, ainsi que du circuit.

Cell protection circuit

Le circuit de protection des cellules se compose de trois parties : protection contre la surcharge, protection contre la décharge excessive et protection contre la surchauffe. En général, une triple protection est constituée de plusieurs régulateurs de tension MOS et de fusibles à rétablissement automatique, ce qui améliore considérablement la sécurité des cellules au lithium.

Circuit de gestion de charge

Le circuit de gestion de la charge utilise la puce de gestion de la charge de la batterie pour diviser le processus de charge en quatre parties : charge d'entretien, charge à courant constant, charge à tension constante et charge de maintien, afin que l'alimentation portable puisse stocker un maximum d'énergie.

Circuit élévateur de tension CC-CC

Le circuit élévateur CC-CC adopte généralement la puce intégrée du type à commande par commutateur de conversion CC, qui peut libérer au maximum la capacité du noyau au lithium dans la plage de sécurité et atteindre l'objectif d'alimentation électrique d'une variété d'appareils numériques.

Circuit d'extension de fonction

L'extension des fonctions peut généralement être mise à jour et ajoutée en fonction des besoins des utilisateurs, comme par exemple la fonction courante d'éclairage nocturne à haute luminosité en cas d'urgence, l'alarme antivol, le répulsif anti-moustiques pour le camping, etc.

Paramètres généraux des batteries externes d'extérieur

Batterie :

  • Bloc-batterie : généralement 200 WH-1200 WH ;
  • Puissance nominale : 200 W-1200 W ;
  • Type de batterie : batterie lithium-ion haute qualité ;

Tension d'entrée (méthode de charge) :

  • CA : charge CA 110 V-220 V 60/50 Hz ;
  • CC : adaptateur 22 V/5 A (charge de 110 W) ;
  • Conversion d'entrée : 90 %+ ;

Charge par panneau solaire :

  • 1 TPYE-C : 20 V/3 A 60 WMAX (double passage) ;
  • USB multiple : 5 V/2,41 A ;
  • USB multiples QC3.0 : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A 18 W MAX ;
  • Plusieurs TPYE-C : 20 V/3 A (double passage possible) ;

Méthode de sortie :

  • Sortie CA : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (trois prises américaines/japonaises, deux sorties standard nationales) ;
  • Quatre sorties CC CC : 13,2 V/10 A (MAX) ;
  • Sortie chargeur de voiture : 13,2 V/5-10 A MAX ;
  • Conversion de sortie : plus de 90 % ;
  • sortie d'éclairage ;

Température de fonctionnement :

  • Température de charge : 0~40 ℃ (32~104 ℉)
  • Température de décharge : -10~60 ℃ (14~140 ℉)
  • Température de stockage : -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)

Autres :

  • Durée de vie : >1000 fois
  • Protection de sécurité : protection multiple

Rétro-ingénierie d'un chargeur portable

Les chargeurs portables sont de plus en plus populaires, car ils permettent de recharger vos appareils lors de vos déplacements. Cependant, beaucoup ne réalisent pas qu'ils peuvent également être rétro-conçus et utilisés de diverses manières créatives.

Nous vous présentons ici comment rétroconcevoir un chargeur portable générique et l'utiliser pour alimenter une carte Arduino ou d'autres appareils électroniques.

Rassembler le matériel

La première étape consiste à rassembler le matériel nécessaire. Vous aurez besoin d'un chargeur portable générique avec un port USB, d'un fer à souder, de soudure, de fil électrique, d'un multimètre et de quelques outils de base (tournevis, pinces, etc.). Vous aurez peut-être besoin d'autres matériaux en fonction du projet sur lequel vous travaillez.

Démontez le chargeur.

Avant de pouvoir commencer à procéder à la rétro-ingénierie du chargeur, vous devez le démonter. Commencez par dévisser les quatre vis situées à l'arrière du chargeur. Ensuite, utilisez un petit tournevis plat pour séparer les deux moitiés du chargeur. Veillez à ne pas endommager les composants internes.

Identifier le circuit

Une fois que vous avez ouvert le chargeur, vous devriez pouvoir identifier la carte électronique qui contrôle le processus de charge. Il s'agit généralement du composant le plus volumineux du chargeur. Elle sera connectée au port USB, qui alimente en électricité l'appareil en cours de charge.

Tester le circuit

Il est maintenant temps de tester le circuit. Utilisez votre multimètre pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit ou d'autres problèmes au niveau du circuit. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites dans les câbles d'alimentation qui pourraient provoquer un incendie. Si tout semble en ordre, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Câbler le circuit

Une fois que vous avez testé le circuit, vous pouvez commencer à le câbler. Commencez par connecter les bornes positive et négative de la carte de circuit imprimé au port USB. Connectez ensuite les fils d'alimentation d'entrée à la source d'alimentation d'entrée du chargeur. Vérifiez à nouveau que tout est correctement connecté, car toute erreur pourrait présenter un risque pour la sécurité.

Boostez votre projet

La dernière étape consiste à mettre le projet sous tension. Une fois le circuit câblé, il suffit de connecter la source d'alimentation au port USB pour que le projet s'allume.

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