07 октября 2026

Зарядное для 3S Li-Ion аккумулятора

Несколько недель заряжал встроенный 3S Li-Ion аккумулятор приёмника от лабораторного блока питания. На ЛБП предварительно нужно задать ограничение напряжения 12,6 В и тока 1 А после чего подключить его к приёмнику. В домашних условиях это не является проблемой, т.к. ЛБП есть под рукой и не один. Но несмотря на 6-7 часов работы приёмника от полностью заряженного аккумулятора этого может быть недостаточно в условно походных условиях.

Ещё при сборке приёмника в корпус нашёл модуль зарядки 3S литиевого аккумулятора, который может работать от обычной телефонной зарядки. Для тестирования припаял к нему стандартный разъём 5,5х2,1 с коротким проводом чтобы минимизировать падение напряжения на этом проводе.

Эти модули продаются в различных конфигурациях для заряда 2S, 3S и 4S аккумуляторов.

Изменить настройки модуля под другую конфигурацию аккумулятора не получится, т.к. это зависит от использованной микросхемы заряда, а не конфигурации перемычек или резистивного делителя.

В моём модуле используется микросхема CN3303 производства Consonance, которая предназначена для заряда 3S аккумуляторов. Для 2S и 4S конфигураций скорее всего будут использоваться CN3302 и CN3304 соответственно.

Вторая микросхема на плате это MOSFET транзистор AO4468. Согласно документации модуль можно питать напряжением от 2,75 В до 6,5 В. Поскольку на плате установлен только один транзистор, то защиты от короткого замыкания нет.

Важно отметить что ток 1 А, который указан на модуле, это ток потребления самого модуля, а не ток заряда аккумулятора. Он регулируется падением напряжения на шунте Rcs которое микросхема поддерживает на уровне 85 мВ - 125 мВ. На плате установлено одно сопротивление 100 мОм что и даёт от 0,85 А до 1,25 А тока. Если рядом установить второе сопротивление на 100 мОм, то ток возрастёт в два раза.

Алгоритм заряда довольно необычный - микросхема поддерживает максимальный ток (режим СС) пока напряжение на аккумуляторе не достигнет примерно 12,6 В в первый раз. После этого она переходит в режим Quasi-CV снижая зарядный ток.

Когда напряжение достигнет 12,6 В во второй раз зарядка прекратится до тех пор пока напряжение на аккумуляторе не снизится до примерно 12,14 В и зарядка возобновится.

Подключил к выходу модуля вольтметр в режиме Min/Max который показал максимальное напряжение 12,575 В.

Если включить модуль без аккумулятора, то на выходе будет напряжение выше 13 В. Теперь пару слов о тестировании - для этого полностью разрядил аккумулятор через электронную нагрузку и измеритель ёмкости аккумуляторов. Затем подключил к зарядному от телефона, которое обеспечивает 5 В и 2 А и зарядил полностью. Я не измерял температуру модуля во время зарядки, но на ощупь микросхемы и диод слегка тёплые. Думаю в моём случае можно не переживать за возможную деформацию корпуса из PETG. Скорее всего замечания о высоком нагреве подобных модулей относятся к версиям с большим током.

Теперь что касается балансировки ячеек аккумулятора при заряде - её скорее всего не происходит вовсе, т.к. напряжение на ячейках после заряда равно 4,041 В, 4,029 В и 4,057 В. При заряде методом CC-CV окончание заряда должно происходить при достижении минимального зарядного тока. Для ячеек, которые я использовал в аккумуляторе, ток окончания заряда равен 50 мА, но судя по тому как бодро пошла дозарядка от ЛБП, то ячейки были заряжены не полностью. В итоге от ЛБП в аккумулятор было дополнительно залито около 250 мАч (примерно 10% от ёмкости аккумулятора). Напряжение на ячейках стало 4,159 В, 4,147 В и 4,172 В.

Что в итоге? Из положительных моментов можно отметить универсальность - теперь аккумулятор можно подзарядить от условно любой USB зарядки или powerbank. Последнее особенно важно вдали от розетки. Из недостатков небольшой недозаряд аккумулятора и потенциальная разбалансировка ячеек.


Вы можете следить за обновлениями блога с помощью Atom/RSS и Telegram.

Комментариев нет:

Отправить комментарий