Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Burzenin. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Burzenin. Pokaż wszystkie posty

wtorek, 17 grudnia 2024

BURZENIN 2024 Zjazd Techniczny

Podczas Zjazdu w Burzeninie zakupiłem 16 ogniw LiFePO4 o następujących parametrach:

Lithium Iron Phosphate Battery

napięcie nominalne …………………………….…...……. 3,2 V
napięcie odcięcia ładowania …………………………….. 3,65 V
napięcie odcięcia rozładowania …………………………. 2,0 V
wymiary ………………………………......……. 15x65x150 mm
masa …………………………………………..………... 275 g
pojemność ogniwa ……………………..…….…………. 10 Ah
rezystancja wewnętrzna …………………….…………. ≤ 3,5 mΩ
standardowy prąd ładowania …………………………….. 2 A
maksymalny prąd ładowania …………………………….10 A
ogniwa ładować aż prąd osiągnie wartość ………..…. 200 mA
standardowy prąd rozładowania …………………………. 2 A
maksymalny prąd rozładowywania …………………….. 30 A
maksymalny prąd rozładowywania w czasie do 1 minuty 50 A

Pojedyńcze ogniwo 10Ah.



















Postanowiłem zbudować pakiet 12 V na potrzeby naszego hobby. W tym celu użyłem:

Pakiet ogniw spięty mostkami.
Napięcie nominalne: 12,8 V.
Napięcie maksymalne: 14,6 V.
Napięcie odcięcia po rozładowaniu: 8 V.
Pojemność pakietu: 20 Ah.
Skrajne blachy odizolowane poliwęglanowym izolatorem.

Masa pakietu ogniw wynosi 2.624 gramy.
W tym skrajne blachy mają masę 290 gramów.







BMS – 4 S

prąd roboczy 100 A
prąd chwilowy 250 A
wymiary 56 x 86 x 9 mm
napięcie ładowania 14,8 V do 15,2 V
zabezpieczenie przed przeładowaniem 3,75 V z dokładnością +0,025 V
zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem 2,10 V z dokładnością +0,05 V

BMS z rozdzielonym torem ładowania.

 















BALANSER – 4 S

dokładność wyrównania napięcia między ogniwami 0,01 V
prąd równoważenia dla różnicy napięcia 1 V wynosi ok. 3 A
prąd równoważenia dla różnicy napięcia 0,5 V wynosi ok. 1,2 A
maksymalny prąd równoważenia napięć 6 A
pobór mocy spoczynkowy 1,5 mA do 2,5 mA

 
Balanser aktywny pojemnościowy.







Balanser aktywny zamocowany w obudowie.








Pierwsze kabelki...














Kolejne kabelki...











BMS na poliwęglanowym izolatorze.
Masa zestawu 3.824 g.
Obudowa, gniazda i kabelki ważą 1.200 g.





























Gdybym bazował na żelowym akumulatorze AGM, to jego masa wyjściowa wynosi 5.600 g.
Akumulatory skuterów elektrycznych (12 V, 20Ah) mają masę nawet 6.770 g.
Akumulatory motocyklowe potrafią przekroczyć masę 7.000 g.
Uzyskałem całkowitą masę akumulatora LiFePO4 wraz z systemem nadzoru ładowania i rozładowania, w estetycznej i trwałej obudowie 3.824 g.

OBUDOWA 
to hermetyczna walizka narzędziowa YATO YT-08900
o wymiarach: 
- zewnętrznych : 232 x 192 x 111 mm
- wewnętrznych: 208 x 144 x   92 mm

YT-08900









Widok bocznej ściany obudowy.
Dwa gniazda XT60E-F ze źródłem prądu.
Jedno gniazdo XT60E-M  do ładowania pakietu ogniw.


 











ZASILACZ 15 V 4 A

Po przeprowadzeniu pierwszych prób ładowania ogniw z użyciem zasilacza laboratoryjnego zdecydowałem się  na docelowe zastosowanie zasilacza od laptopa marki Toshiba.


Tabliczka znamionowa zasilacza.
Zmierzone parametry:  15,2 V  4,2 A.
Masa 394 gramy.








































ELEMENTY METALOWE


Skrajne blachy utrzymujące pakiet ogniw.
Wykonałem ze stali kwasoodpornej grubości 2 mm.
Skręciłem czterema nierdzewnymi szpilkami M4.















Ołytka gniazd ze stali kwaśnej gr. 1,5 mm.














Mostek ogniw podwójny.
Wykonałem ze stali kwasoodpornej.
W orginale mostki wykonane były
z niklowanej miedzi.


niedziela, 29 września 2019

BURZENIN - 2019

Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP.


TRX LINCOLN marzenie SB'stów. 24,880 do 30,110 MHz  35 W.

Czesław na swoim straganie z elektroniką.
Do swojego radio shack'u zakupiłem u Czesława
oryginalny mikrofon ICOM HM-12 bez śladów używania.

Wiesław-SP2FH dawniej SP2NJI.

Rafał-SP3HTF  i  Michał-SP2IQW

Rysiek-SQ9MDD
ze zgłoszonym do konkursu PUK swoim projektem.

Praca z okolicznościowym znakiem: 3Z0TECH.



Pod balon podczepione zostały:
- przeprogramowana sonda RS-41 z modułem APRS 432,500 MHz,
- przeprogramowana sonda RS-41 z modułem SSTV FM 145,500 MHz,
- RTTY 437,600 MHz  100/540 7N1,
- nadajnik CW 7,023 MHz z dipolem półfalowym.

Jak śledzić balon opisał TOMEK-SP9UOB na stronie:
                     http://sp9uob.verox.pl/rtty_tracking.html

Jak skonfigurować program odnajdziemy pod adresem:
                     https://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:polish

Balon osiągnął wysokość 31.704 m i przeleciał dystans 140 km.

Pod adrsem:
            http://wstratosfere.pl 
można wygenerować dyplom za nasłuchy.


800 W lampowy wzmacniacz w.cz. HF.




TRX HF ICOM IC-751A   "klasyk".
Transceiver produkowany od 1986 do 1993 roku.



Marian-SP5ABB przed swoim "straganem".

Jeden z wykładów:
"OSCYLOSKOP DLA MNIEJ OPORNYCH"
Waldek-SP3NYR

Konkurs PUK-2019.
Lista zgłoszonych prac.


Ryszard - SQ9MDD z dyplomem.
Ryszard - SQ9MDD z główną nagrodą.


Odbiornik   3,47 MHz - 3,86 MHz
Autor
własnoręcznie wykonanej lampy elektronowej.

Jerzy SQ9RFC i Marian-SP5ABB.


Wspaniała impreza zakończona - czas wracać do domku.

niedziela, 9 czerwca 2019

Analizator Antenowy ARDUINO w/g SP3NYR

Zakres pomiarowy: 1 MHz do 31 MHz

Konstrukcja zaprezentowana na Zjeździe Technicznym w Burzeninie w 2016 roku.
Projekt opisany przez Waldemara - SP3NYR na stronie:
http://sp3nyr.itserwer.pl/index.php/arduino-swr-scanner

Pewne modyfikacje do projektu wprowadził Marek - SQ7HJB, opisał je na stronie:
http://sp7pb.pl/index.php/porady-i-projekty/konstrukcje/42-swr-scanner
Na stronie Marka - SQ7HJB zamieszczony jest również plik ze wzorem PCB do termotransferu.

Daniel - SQ9ONW przygotował wersję SMD i całość umieścił w obudowie KARDEX Z-19.
http://sp3nyr.itserwer.pl/index.php/arduino-swr-scanner/wersja-smd-w-obudowie-z19-wg-sq9onw

Możliwa jest rozbudowa analizatora o dwa zakresy 50 MHz  i 70 MHz:
http://sp3nyr.itserwer.pl/index.php/arduino-swr-scanner/rozbudowa-do-70-mhz
Główna zmiana polega na wymianie modułu DDS z modelu AD9850 na moduł AD9851 właściwa kalibracja pod softem w wersji 1.05 C.
Ceny modułów DDS na e-bay wynoszą:  40 MHz za 23 zł;  70MHz za 85 zł.
Ceny na allegro odpowiednio: 80 zł i 100 zł.

Ekran powitalny.
Wersja oprogramowania 1.05 B.

Antena DDK-20 (kopia anteny FD-4)- całe pasmo.















Antena DDK-20 zakres średniofalowy.















Antena DDK-20 pasmo 80 metrowe.















Antena DDK-20 pasmo 40 metrowe.
















Antena DDK-20  koniec użytecznego pasma.
















Dipol pionowy 21 MHz.


Analizator zamknięty w obudowie Z-91J.
W gnieździe antenowy osadzone jest sztuczne obciążenie 50 Ohm.



Spodnia część obudowy.

Jasnoszara obudowa KARDEX Z-91 wykonana z polistyrenu.
Wysokość - 36,2 mm
Szerokość - 99,9 mm
Długość - 129,9 mm
Płytka PCB zmodyfikowana przez Marka - SQ7HJB
Cena płytki 20 zł (osiem.net.pl).


Wszystkie elementy zostały wlutowane.

Osadzony moduł generatora DDS AD9850.
Schemat blokowy układu AD9850.

Osadzony moduł ARDUINO NANO.


Tylna ścianka wyświetlacza TFT.
Rozmiar 2,8"
Rozdzielczość 240x320 pixeli.
Cena na allegro 50 zł.
Cena na e-bay 26 zł.


Aby zbliżyć wyświetlacz do wierzchniej części obudowy
użyłem dodatkowych wysokich listew gold-pin (10 mm)
o rastrze 2,54 mm, stosowanych w płytkach Arduino.


























Zdjęcie charakterystyki sztucznego obciążenia - 1,6 MHz.
















W oprogramowaniu na PC'ta  -VNA-  autorstwa Norberta-DG7EAO:
Zakres pomiarowy wyznaczamy: START do STOP w wybranym zakresie od 1 do 30 MHz.
Krok pomiaru STEP ustawiony jest na 101, możemy zwiększyć do wartości 1000.
Wzrost rozdzielczości okupiony jest zwiększeniem czasu pomiaru.
SWEEP wysyła dane do modułu ARDUINO, który zwraca zmierzona wartości SWR do PC'a.
Lewym przyciskiem myszy możemy powiększyć wykres zaznaczając ramkę wokół interesującego nas obszaru.
Prawym przyciskiem myszy możemy grafikę zapisać do "schowka" komputera do późniejszej analizy i porównań.

Zrzut z ekranu programu VNA dla:
sztuczne obciążenie 50 Ohm
pasmo 160 m.
















Zdjęcie charakterystyki sztucznego obciążenia - 3,4MHz.















Zdjęcie charakterystyki sztucznego obciążenia - 7,15 MHz.















Zdjęcie charakterystyki sztucznego obciążenia - 15,8 MHz.















Zdjęcie charakterystyki sztucznego obciążenia - 27,984 MHz.















Zdjęcie charakterystyki sztucznego obciążenia - 29,139 MHz.