Hvordan lodde en ledning til et batteri: nødvendige verktøy og prosedyre. Metoder for å koble batterier til batterier Flux for sammenlodding av fingerbatterier

Når du arbeider med mobile hjem-enheter eller spesialverktøy Med innebygd strømforsyning er det ofte behov for å lodde en ledning til batteriet.

Før du begynner denne tilsynelatende enkle prosedyren, bør du forberede deg nøye, noe som vil garantere at du vil motta en pålitelig og høykvalitets tilkobling på slutten av arbeidet.

Både selve det alkaliske eller litiumbatteriet og forbindelseslederen som er loddet til det trenger forberedelse.

Disse prosedyrene inkluderer også å forberede det nødvendige forbruksvarer, inkludert slike viktige komponenter som loddemetall, kolofonium og flussblanding.

Det vanskeligste og mest avgjørende øyeblikket i det kommende arbeidet er å strippe batteriterminalen som tilkoblingsledningen skal loddes til. Denne prosedyren kan virke enkel bare for de som aldri har prøvd å gjøre dette.

Problemet i dette tilfellet er at aluminiumskontaktene til strømforsyninger (finger eller annen type - det spiller ingen rolle) er utsatt for oksidasjon og er konstant dekket med et belegg som forstyrrer lodding.

For å rengjøre dem og deretter isolere dem fra luft trenger du:

  • sandpapir;
  • medisinsk skalpell eller godt skjerpet kniv;
  • lavtsmeltende loddemetall og nøytral fluss-additiv;
  • ikke en veldig "kraftig" loddebolt (ikke mer enn 25 watt).

Etter at alle de spesifiserte komponentene er klargjort, må følgende operasjoner utføres. Først må du nøye rengjøre området for den tiltenkte loddingen, først ved å bruke en skalpell eller kniv, og deretter en fin smergelklut (dette vil sikre bedre fjerning av oksidfilmen fra kontaktområdet).

Samtidig skal den nakne delen av loddetråden gjennomgå samme stripping.

Umiddelbart etter klargjøring bør du fortsette til beskyttende behandling av terminalene på et fingertype eller et annet batteri.

Fluksbehandling

For å forhindre påfølgende oksidasjon av kontakten, bør overflaten av batteriet, ryddet for plakk, umiddelbart behandles med en flussblanding laget av vanlig kolofonium.

Hvis telefonens batterikontakter, for eksempel, mangler fete flekker fra oljer - bare tørk dem med en myk flanell fuktet i ammoniakk.

Etter dette må du varme opp loddebolten godt og lodde kontaktområdet med noen få raske berøringer. På dette tidspunktet kan forberedelsen til lodding betraktes som fullført.

Loddeprosess

Etter at hver av de tilkoblede delene er rengjort og behandlet med fluss, fortsetter de med å lodde ledningene direkte til kontaktområdet til batteriet.

For å utføre denne siste prosedyren kan du bruke samme 25-watts loddebolt som ble brukt til å klargjøre batteriterminalene fra NI eller CD.

Som loddemiddel bør du velge en lavtsmeltende sammensetning, og for god spredning, bruk en kolofoniumbasert flussmiddel.

Den endelige loddeprosedyren bør ikke ta mer enn 3 sekunder. Dette gjelder alle typer batterier (både NI og CD).

Det viktigste er å forhindre overoppheting av den terminale delen av elementet, som et resultat av at det kan bli alvorlig skadet. Muligheten for fullstendig ødeleggelse (brudd) under loddeprosessen kan ikke utelukkes.

Når du vurderer hvordan du skal lodde en ledning og et batteri, bør det bemerkes at denne situasjonen oppstår mye oftere enn det ser ut til. For det første gjelder dette spesielt konstruksjonsverktøy(hvis det er nødvendig å lodde skrutrekkerbatterier, for eksempel).

Det er ofte tilfeller der den innebygde strømforsyningen til verktøyet som brukes er fullstendig ødelagt av en eller annen grunn, og det er ingenting å erstatte denne skrutrekkeren med. I denne situasjonen blir lederne som driver enheten loddet til et reservebatteri designet for samme spenning.

Den betraktede teknikken kan brukes når du bare trenger å lodde to batterier sammen.

Det skal bemerkes at i stedet for lodding, brukes punktsveising i produksjon for batterier. Men ikke alle har en enhet for denne typen tilkobling, mens en loddebolt er en mer vanlig enhet. Derfor kommer lodding til unnsetning hjemme.

Batterier og akkumulatorer

Når du skal drive radioutstyr fra batterier og akkumulatorer, er det nyttig å kjenne til de vanlige koblingsskjemaene for batterier og akkumulatorer. Faktum er at hver type batteri har en tillatt utladningsstrøm.

Utladningsstrømmen er den mest optimale verdien av strømmen som forbrukes fra batteriet. Hvis du bruker en strøm fra et batteri som overstiger utladningsstrømmen, vil ikke dette batteriet vare lenge, det vil ikke være i stand til å levere sin beregnede effekt fullt ut.

Du har sikkert lagt merke til at elektromekaniske klokker bruker "finger" (AA-format) eller "lillefinger" (AAA-format) batterier, og for en bærbar lommelykt større batterier (format R14 eller R20), som er i stand til å levere betydelig strøm og har stor kapasitet. Batteristørrelsen betyr noe!

Noen ganger er det nødvendig å gi batteristrøm til en enhet som bruker betydelig strøm, men standard batterier (for eksempel R20, R14) kan ikke gi den nødvendige strømmen; for dem er den høyere enn utladningsstrømmen. Hva skal man gjøre i dette tilfellet?

Svaret er enkelt!

Du må ta flere batterier av samme type og kombinere dem til et batteri.

Så, for eksempel, hvis det er nødvendig å gi en betydelig strøm for enheten, brukes parallellkobling av batterier. I dette tilfellet vil den totale spenningen til komposittbatteriet være lik spenningen til ett batteri, og utladningsstrømmen vil være like mange ganger større som antall batterier som brukes.

Figuren viser et sammensatt batteri av tre 1,5 volt batterier G1, G2, G3. Hvis vi tar i betraktning at gjennomsnittsverdien av utladningsstrømmen for 1 AA-batteri er 7-7,5 mA (med en belastningsmotstand på 200 ohm), vil utladningsstrømmen til et komposittbatteri være 3 * 7,5 = 22,5 mA. Så du må ta inn mengde.

Det hender at det er nødvendig å gi en spenning på 4,5 - 6 volt ved bruk av 1,5 volt batterier. I dette tilfellet må du koble batteriene i serie, som på figuren.

Utladningsstrømmen til et slikt sammensatt batteri vil være verdien for en celle, og den totale spenningen vil være lik summen av spenningene til de tre batteriene. For tre AA-format ("finger") elementer vil utladningsstrømmen være 7-7,5 mA (med en belastningsmotstand på 200 ohm), og den totale spenningen vil være 4,5 volt.

Å samle den enkleste ordningen drevet av et batteri, må vi ty til ulike triks for å sikre at ledningene passer tett til polene på selve batteriet. Noen nøyer seg med elektrisk tape og teip, andre finner på ulike typer klemanordninger. Men kontakten i dette tilfellet vil være ufullkommen, noe som til slutt påvirker ytelsen sammensatt krets. Ofte forsvinner eller løsner kontakten, og enheten fungerer periodevis. For å unngå dette er det best å bare lodde ledningene til polene. I vår artikkel vil vi fortelle deg hvordan du lodder ledninger til et batteri slik at kontakten er perfekt.

Det enkleste eksemplet på en enhet

Det meste en enkel enhet, drevet av et batteri, er en vanlig elektromagnet. Ved å bruke eksempelet hans vil vi sjekke ytelsen til elevloddingen vår. Vi tar en vanlig spiker, for eksempel en vev, og vikler den rundt den kobbertråd i tette rekker. Vi isolerer svingene på toppen med elektrisk tape. Elektromagneten er klar. Nå gjenstår det bare å drive enheten fra batteriet.

Selvfølgelig kan du ganske enkelt trykke på ledningene i hver ende av batteriet, og enheten vil begynne å fungere. Men det er upraktisk å bruke. Derfor er det best å sikre konstant kontakt mellom ledningene og strømkilden. Dette kan gjøres ved å legge til en vanlig bryter (vippebryter) til nettverket og lodde ledningene direkte til batteripolene. Enheten vil bli mer pålitelig, den vil være mer praktisk å bruke, og hvis den ikke er nødvendig, kan du alltid slå den av ved å åpne kretsen ved å bruke bryteren slik at batteriet ikke går tom. Men hvordan lodde ledningene til batteriet slik at de ikke faller av etter fem minutters bruk av enheten?

Verktøy og forbruksmateriell som kreves for lodding

For å pålitelig lodde ledningene til batteripolene, trenger du nødvendig sett verktøy. Siden lodding av en ledning til et batteri er en vanskeligere oppgave enn å bare lodde et par sammen kobbertråder, vil vi gjøre alt nøyaktig med instruksjonene som er lagt ut nedenfor. I mellomtiden, la oss forberede alt du trenger:

  1. En vanlig husholdnings håndholdt loddebolt. Vi vil bruke den til å lodde ledningene til polene på batteriet.
  2. Sandpapir eller fil for å rense loddeboltspissen fra slagg og karbonavleiringer.
  3. Skarp kniv. Vi vil bruke den til å strippe ledninger hvis de er flettet.
  4. Fluss eller kolofonium. Hvilken loddefluss passer i dette tilfellet? La oss ikke rasere hjernen vår her, la oss ta enkel loddesyre, den selges i enhver butikk som selger radioprodukter. Vel, kolofonium, selv om det ofte er forskjellig i farge og nyanse, er alltid det samme i egenskaper.
  5. Børste for påføring av fluss.
  6. Lodd. Den kan kjøpes på samme sted som flux.

Lodd ledningene til et vanlig batteri

Så, hvordan lodde ledninger til et 1,5V batteri? Denne oppgaven er ikke vanskelig hvis alt du trenger allerede er for hånden. Vi handler i henhold til følgende instruksjoner:


Det er det, ledningene er skikkelig loddet til batteriet.

Lodd ledningene til kronen

Hvordan lodde en ledning til et Krona-batteri? Her utføres lodding nesten på samme måte som ved et konvensjonelt batteri. Den eneste forskjellen er at i Krona-batteriet er 9V pluss og minus plassert side om side på den ene oversiden av batteriet. Nyansene er som følger:

  1. Ved fluks behandler vi Krona-kontaktene på motsatte sider med syre. Der skal vi lodde ledningene.
  2. Når det gjelder kolofonium, må du fortinne Krona-kontaktene, også på motsatte sider. Hvorfor fra de motsatte? For i dette tilfellet er risikoen for kortslutning mellom ledningene praktisk talt redusert til null.
  3. Krona 9V-batteriet har kontakter (poler) som er svært upraktiske for lodding. Øverst åpner de seg bredere, og for høykvalitets fortinning og lodding fra siden av en slik kontakt, er det nødvendig at loddeboltspissen er smalere eller spiss.

Generelt er hele prosessen lik den forrige. Vi behandler kontaktene og kantene på ledningene med syre (eller tinn når det gjelder kolofonium), trykk ledningene til kontaktene, ta litt lodde med et loddejern og lodde dem. Prosessen er fullført.

Quad-batterier 4,5 V

Det er enda lettere å lodde ledninger til slike batterier. De har flate, sammenleggbare kontakter som lett kan fortinnes. Og lodding til dem er enklere og raskere. Det viktigste er å ikke flytte ledningene under loddeprosessen. Ellers vil de rett og slett gå av.

Her kan du ikke holde ledningen i det hele tatt, men vikle den rundt kontaktlistens plan. Og deretter, etter å ha samlet tinn med et loddejern, utfør lodding.

Oppladbare batterier

Det er bedre å ikke lodde batterier, men å lage en spesiell beholder for dem, der kontaktene til elementene vil være i nær kontakt med beholderens polare kontakter. Materialet til batteriene består av legeringer som er enda dårligere til lodding enn konvensjonelle litium. Men hvis du virkelig trenger det, utføres lodding som i tilfellet med et vanlig 1,5 V-batteri, bare bruk fluss og ikke kolofonium. I tillegg bør lodding gjøres så raskt som mulig, og holde kontakten til loddebolten til polene til et minimum, siden slike batterier er redde for overoppheting.

Konklusjon

Av de to alternativene - kolofonium eller fluss - er det bedre å velge fluss. Det vil gi lodding større holdbarhet og pålitelighet. Slik lodding vil ikke falle av selv om enheten brukes veldig ofte. Det eneste forbeholdet er at syredampene som frigjøres under lodding er svært skadelige, så det anbefales ikke å inhalere dem, og etter prosedyren bør du vaske hendene grundig.

Når det gjelder å konvertere et batteri til 18650 (for en skrutrekker med Ni-Cd/Ni-MH eller for en hjemme nødstrømforsyning som en Tesla Powerwall), er mange manualer og instruksjoner tause om hvordan du kobler til batteriene. Ikke alle er egnet for holdbarhet og til og med sikkerhet.


Er det mulig å lodde 18650-batterier?

Når du setter sammen flere celler for en bærbar PC eller som en del av et stort batteri (for ulike formål, sikrer autonomi opp til Kjøretøy) oppgaven er å koble til 18650-batterier. Og mange elskere av DIY-håndverk vurderer lodding som et av alternativene.


Husk at litium-ion-batterier (18650 og andre Li-Ion) når de varmes opp fra loddestasjon(og til og med en laveffekt loddebolt) blir ødelagt i strukturen og mister irreversibelt deler av kapasiteten!


Det er lodd 18650 batterier bør ikke gjøres med mindre det er absolutt nødvendig. Enten må du tåle endringen kjemisk oppbygning og forringelse av ytelsen. I tillegg er loddeforbindelsen upålitelig hvis batteriet overopphetes. Metallet er også upraktisk for kompakt montering på grunn av tilfeldige loddeformer og sårbarhet for ytre påvirkninger.


Installatørene selv bemerker med rette i kommentarene at når de utsettes for temperatur litium-ion-batteri du risikerer også deformasjon sikkerhetsventil . Dette nøkkelelement Sikkerheten til 18650-batteriet er plassert under den positive polen og er laget av en polymer som tåler maksimalt Driftstemperatur ikke mer enn 120°C.


Hva bruker fagfolk for å koble til 18650 riktig?

Du kan oppnå pålitelighet og sikkerhet ved å sette sammen et batteri fra flere batterier ved hjelp av profesjonelle metoder, eller i det minste de som har bevist sin praktiske og sikkerhet.


Slik kobler du til 18650-batterier på riktig måte:
kontaktsveising (punkt);
bruk av fabrikkholdere (holdere);
neodymmagneter (kraftige evige magneter);
liming;
flytende plast.


Fagfolk bruker metoden punktsveising- denne metoden anbefales også for industriell montering av produkter med 18650 batterier. Et eksempel på budsjettpunktsveising for hjemmet ble diskutert i detalj for ikke lenge siden på Geektimes.


Populære i gjør-det-selv-samfunnet er sjeldne jordarters neodymmagneter som holder pinnene tett og lar deg raskt konstruere midlertidige eller små husholdningsartikler. Best egnet for langsiktige og kompakte prosjekter flytende plast eller til og med lim.


For raskt å sette sammen en konfigurasjon av flere 18650-batterier, kan du kjøpe holdere med plastkasse og fabrikkkontakter for manuell lodding uten frykt for overoppheting av litium-ion-batteriene.


Bare i visse tilfeller, når andre alternativer ikke er egnede eller upraktiske (avhengig av forholdene), bør lodding utføres av fagfolk. Deres ansvar faller på valget av lavtemperaturlodde, samt garantere ytelsen og sikkerheten til batteriet under videre drift.