(Page créée avec « *Anotar la capacidad de la célula. Cuando más grande sea la capacidad de la célula para suministrar energía mejor. ») |
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|Main_Picture=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_IMG_0354.JPG | |Main_Picture=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_IMG_0354.JPG | ||
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− | |Description=Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol, este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz | + | |Description=Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol, este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz. |
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− | |Tags=lampe, solaire, batterie lithium recyclées, récupération, batterie ordinateur portable, recyclage, cellules lithium usagées, NomadeDesMers, nomade des mers, | + | |Tags=lampe, solaire, batterie lithium recyclées, récupération, batterie ordinateur portable, recyclage, cellules lithium usagées, NomadeDesMers, nomade des mers, liter of light |
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{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=El litio es un recurso natural cuyas reservas son cada vez más utilizadas en los coches eléctricos, los teléfonos y los ordenadores. Con el tiempo, este recurso se está agotando gradualmente. Se utiliza en las baterías porque puede almacenar más energía que el níquel y el cadmio. | + | |Introduction=El litio es un recurso natural cuyas reservas son cada vez más utilizadas en los coches eléctricos, los teléfonos y los ordenadores. Con el tiempo, este recurso se está agotando gradualmente. Se utiliza en las baterías porque puede almacenar más energía que el níquel y el cadmio. |
La sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos se está acelerando y se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de residuos (RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Actualmente, Francia produce entre 14 y 24 kg de residuos electrónicos por habitante y año. Este porcentaje aumenta aproximadamente un 4% cada año. En 2009, solo un 32% de los jóvenes de entre 18 y 34 años reciclaron sus residuos electrónicos. Según Eco-systèmes , en este mismo año, se ahorraron, de enero a septiembre, un total de 113000 toneladas de CO2 gracias al reciclaje de 193000 toneladas de RAEE, una de las cuatro organizaciones del sector de los RAEE. | La sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos se está acelerando y se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de residuos (RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Actualmente, Francia produce entre 14 y 24 kg de residuos electrónicos por habitante y año. Este porcentaje aumenta aproximadamente un 4% cada año. En 2009, solo un 32% de los jóvenes de entre 18 y 34 años reciclaron sus residuos electrónicos. Según Eco-systèmes , en este mismo año, se ahorraron, de enero a septiembre, un total de 113000 toneladas de CO2 gracias al reciclaje de 193000 toneladas de RAEE, una de las cuatro organizaciones del sector de los RAEE. | ||
No obstante, estos residuos tienen un alto potencial de reciclaje. El litio, en particular, se puede encontrar y reutilizar en las células de las baterías de un ordenador. Cuando una batería de ordenador deja de funcionar, se debe a que una o varias células han fallado. Sin embargo, algunas de ellas siguen estando en buen estado y pueden reutilizarse. | No obstante, estos residuos tienen un alto potencial de reciclaje. El litio, en particular, se puede encontrar y reutilizar en las células de las baterías de un ordenador. Cuando una batería de ordenador deja de funcionar, se debe a que una o varias células han fallado. Sin embargo, algunas de ellas siguen estando en buen estado y pueden reutilizarse. | ||
A partir de estas células es posible crear una nueva batería, que puede utilizarse para alimentar un taladro eléctrico, cargar un dispositivo móvil, o incluso conectarse a un panel solar para hacer funcionar una lámpara. Además, conectando varias células, es posible formar baterías de almacenamiento para dispositivos de mayor tamaño. | A partir de estas células es posible crear una nueva batería, que puede utilizarse para alimentar un taladro eléctrico, cargar un dispositivo móvil, o incluso conectarse a un panel solar para hacer funcionar una lámpara. Además, conectando varias células, es posible formar baterías de almacenamiento para dispositivos de mayor tamaño. | ||
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+ | Este tecnología fue documentada durante la escala de la expedición Nomade des Mers en la isla de Luzong, al norte de Filipinas. La asociación Liter of Light instala sistemas similares en pueblos sin electricidad desde hace 6 años, organizando también formaciones para que los habitantes puedan reparar las lámparas de forma independiente (ya 500 000 lámparas instaladas). | ||
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+ | (No olvide activar los subtítulos del video, todos los detalles están en él !) | ||
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− | |Material=*Batería de ordenador portátil usada | + | |Material=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | *Batería de ordenador portátil usada (Li-ion 18600) | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
+ | *Soportes de baterías Li-ion 18600 | ||
+ | </div> | ||
*Panel solar 5V-6V / 1-3W | *Panel solar 5V-6V / 1-3W | ||
− | *Un regulador de carga y descarga (ej: 4-8V 1A Módulo de carga Mini Li-ion USB Arduino [https://www. | + | *Un regulador de carga y descarga (ej: 4-8V 1A Módulo de carga Mini Li-ion USB Arduino [https://www.ebay.fr/itm/TP4056-Micro-USB-Module-de-Chargeur-5V-1A-Charge-Batterie-Lithium-Li-ion-Arduino-/253428065837 TP4056]) |
− | *Regulador de tensión: [https://www. | + | *Regulador de tensión: [https://www.addicore.com/MT3608-Boost-Converter-p/ad300.htm DC/DC DC/DC booster] MT3608 (componente eléctrico que transformará los 3,7 V de las baterías en 5 V). |
− | *Una lámpara LED (ej : [https://www. | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | *Una lámpara LED (ej : [https://www.ebay.com/b/3-W-LED-Light-Bulbs/20706/bn_7115563288 LED 3W] ) | ||
+ | </div> | ||
*Un interruptor (para cerrar el circuito y apagar la lámpara). | *Un interruptor (para cerrar el circuito y apagar la lámpara). | ||
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|Tools=<u>Para extraer las células :</u> | |Tools=<u>Para extraer las células :</u> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
*Guantes (para evitar cortarse con el plástico de la batería del ordenador o con las cintas de níquel que conectan las células). | *Guantes (para evitar cortarse con el plástico de la batería del ordenador o con las cintas de níquel que conectan las células). | ||
*Martillo | *Martillo | ||
*Buril | *Buril | ||
*Alicates de corte | *Alicates de corte | ||
+ | </div> | ||
<u>Para fabricar la lámpara: </u> | <u>Para fabricar la lámpara: </u> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
*Pistola de pegamento (y barras de pegamento). | *Pistola de pegamento (y barras de pegamento). | ||
*Rascador térmico o pequeño soplete | *Rascador térmico o pequeño soplete | ||
*Sierra de madera | *Sierra de madera | ||
*Destornillador | *Destornillador | ||
+ | </div> | ||
+ | |Prerequisites={{Prerequisites | ||
+ | |Prerequisites=Récupération de batteries/fr | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
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*Anotar la capacidad de la célula. Cuando más grande sea la capacidad de la célula para suministrar energía mejor. | *Anotar la capacidad de la célula. Cuando más grande sea la capacidad de la célula para suministrar energía mejor. | ||
− | * | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | *Clasifique sus células: <1000 mA, entre 1000 y 1300, 1300 y 1500 y >1800 mA. | ||
+ | </div> | ||
− | ''' | + | '''Importante''' : Es importante producir baterías homogéneas con células que tengan aproximadamente la misma capacidad. |
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Powerbank_simple_IMG_0952.jpg | |Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_Powerbank_simple_IMG_0952.jpg | ||
|Step_Picture_01=Lampe_solaire___batteries_lithium_r_cup_r_es_R_cup_ration_de_batteries_3_-_Charge_batteries.jpg | |Step_Picture_01=Lampe_solaire___batteries_lithium_r_cup_r_es_R_cup_ration_de_batteries_3_-_Charge_batteries.jpg | ||
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}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Montaje de los 3 módulos |
− | |Step_Content=''' | + | |Step_Content='''Módulo 1 : Panel solar y regulador de carga''' |
+ | |||
+ | *Coger dos cables, uno rojo y uno negro, y pelarlos con unos alicates de corte. | ||
− | * | + | *Soldar el cable rojo al polo positivo del panel solar y el cable negro al polo negativo. |
− | * | + | *El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo). |
− | * | + | *Soldar el cable rojo (positivo) al polo IN+ del regulador de carga y, el cable negro (negativo) al polo IN- ''(imagen 5)'' |
− | + | '''Módulo 2: Batería''' | |
− | + | *Insertar la célula litio en el soporte de la batería. | |
− | + | '''Modulo 3 : LED''' '''/ USB convertidor''' | |
− | + | El convertidor de tensión DC/DC tiene dos entradas y dos salidas : | |
− | + | Entradas : VIN + y VIN - / Salidas : OUT + y OUT - | |
− | + | *Coger dos cables (rojo y negro). | |
− | * | + | *Soldar el cable rojo a la entrada VIN+ del regulador y el cable negro a la entrada VIN-. |
− | + | El LED tiene dos cables de entrada, uno positivo y otro negativo. | |
− | La LED | + | ''Atención: ''La polaridad de los cables no se indica en el LED, por lo que hará falta hacerse con un ohmímetro. Al utilizarlo, si indica un valor cero, significa que el cable es positivo, y, si indica un valor alto, el cable es negativo. |
− | + | Veillez à ce que la tension de fonctionnement de la LED soit autour de 4V, sinon ajouter une résistance en série pour abaisser la tension (typiquement d'environ 2 Ohms pour abaisser de 1 V). | |
− | * | + | *Soldar el cable positivo del LED a la salida OUT+ del regulador y el cable negativo a la salida OUT-. ''(imagen 7)'' |
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_circuit.JPG | |Step_Picture_00=Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_circuit.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Lampe_solaire_batteries_lithium_r_cup_r_es_Sch_ma_montage_lampe_LED-1.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Conexión de los 3 módulos |
− | |Step_Content= | + | |Step_Content=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo). | ||
+ | </div> | ||
− | * | + | *Soldar el cable rojo del panel solar (positivo) al polo IN+ del regulador de carga y el cable negro (negativo) al polo IN-. |
− | * | + | *El regulador de carga tiene 2 entradas: B+ y B- (indicadas en el dispositivo). |
− | * | + | *Soldar el cable rojo del soporte de batería (positivo) en el polo B+ del regulador de carga y el cable negro (negativo) en el polo B-. |
− | * | + | *Soldar el cable rojo (positivo) del módulo convertidor USB/LED en el polo OUT+ del regulador de carga, y el cable negro (negativo) en polo OUT-. "Nota:" El circuito està cerrado y la luz se enciende. |
− | * | + | *Cortar el cable positivo que conecta el regulador al convertidor para abrir el circuito y luego añadir en serie el interruptor que permitirá abrir y cerrar el circuito. |
+ | Nuestro interruptor tiene tres ramas, de tipo On-Off-On : soldamos el cable rojo proveniente de la lámpara con la rama del medio (Off), y el cable rojo proveniente del regulador de carga con una rama del lado (On). | ||
|Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59617234_1691814157630745_3212849031642349568_n.jpg | |Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_59617234_1691814157630745_3212849031642349568_n.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | |Step_Content=''''' | + | Construcción de la carcasa - Versión 1 |
+ | </div> | ||
+ | |Step_Content=<div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
+ | '''''Versión 1 : Tupperware''''' | ||
+ | </div> | ||
− | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | |
+ | Este modelo es el de Open Green Energy, se puede consultar aquí [https://www.instructables.com/id/BUILD-A-NOCTURNAL-SOLAR-LIGHT-BULB/?fbclid=IwAR3FVprD6RHvUfwmKnWMdHOQwbxQiSmrhS_YNKoDk01r5les_RTA5m5bGz4 el tutorial de origen]. | ||
+ | Lo compartimos porque nos parece interesante. Sin embargo, sería necesario adaptarlo a nuestro circuito, en particular par el puerto USB. Propondremos nuestra adpatación inspirada de este modelo dentro de poco. | ||
+ | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 238 : | Ligne 269 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | |Step_Content=''''' | + | Construcción de la carcasa - Versión 2 |
+ | </div> | ||
+ | |Step_Content=<div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
+ | '''''Versíon 2 : Botella termoformada grande formato''''' | ||
+ | </div> | ||
− | {{Info| | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | {{Info|Este modelo permite la impermeabilización del circuito, pero necesita equipo especial :}}<br /> | ||
+ | </div> | ||
− | * | + | *Una botella de agua vacía de 5L |
− | * | + | *Tablas de madera contrachapada (o de madera bruto) de espesor entre 1 y 2cm |
− | *Un | + | *Un calzo de longitud 80cm minimum (anchura entre 3 y 5 cm) |
====<u>Fabrication des deux socles :</u>==== | ====<u>Fabrication des deux socles :</u>==== | ||
− | + | Las bases son las dos extremidades de la lámpara. La superior llevará el panel solar por un lado y el circuito eléctrico por el otro. La extremidad inferior servirá a cerrar la lámpara de manera impermeable. | |
− | + | *Cortar 2 tablas de 15/13cl y 2 tablas de 11/13cm. Posicionar cada pequeña tabla al centra de una gran tabla. Atornillaremos cada pareja después. | |
− | {{Info| | + | {{Info|Para la impermeabilidad, es mejor barnizar las tablas de antemano.}} |
====<u>Fabrication du moule</u> :==== | ====<u>Fabrication du moule</u> :==== | ||
− | * | + | *Cortar el calzo 4 partes de 20cm. Posicionarlos en las 4 esquinas de las pequeñas tablas cortadas antes (las de 11/13cm) y atornillarlas con las cabezas de tornillo sobre la pequeña tabla. |
+ | En el otro lado, posicionar la pequeña tabla y atornillarlas en la misma manera. El resultado es un paralelepípedo de dimensiones 11/13/20. Servirá para termoformar la botella de plástico, como lo muestra la imagen. | ||
====<u>Thermoformage de l’enveloppe de la lampe :</u>==== | ====<u>Thermoformage de l’enveloppe de la lampe :</u>==== | ||
− | * | + | *Cortar el fondo de la botella y insertar el molde de manera vertical (así, el lado de 20cm del molde será en la longitud de la botella). |
− | * | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | *Calentar lentamente cada frente del rectangulo con un rascador térmico. El rascador debe ser a 10 de la botella minimum. Cuando la botella tiene la forma del modelo, mantener el calor para tender el plástico y borrar las formas de la botella. | ||
+ | </div> | ||
− | {{ | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | {{Idea|Si no disponen de un rascador térmico, se puede utilizar cualqier otra fuente de fuengo, como la llama de una estufa de gas.}}<br /> | ||
+ | {{Warning|No se debe calentar demasiado cercano del plástico o por largo tiempo en el mismo lugar, para evitar que se formen burbujas.}} | ||
+ | </div> | ||
− | * | + | *Dejando la botella deformada en el molde, cortar la parte superior de la botella al nivel de la extremidad del molde. Cortar otra vez 17cm bajo la primera corte. |
− | * | + | *Después cortar el plástico, desatornillar los clazos para desmoldarlo. |
− | * | + | *En cada extremidad de la botella deformada, doblar a 90° hasta el interior pestañas de 1cm, biseladas en cada extremidad (photo). Las pestañas será entre las dos tablas de cada base de la lámpara, para mejorar su impermeabilidad. Para doblar correctamente las pestañas, trazar una línea fina al interior del plástico con el cúter, luego se puede doblar fácilmente. |
− | + | Cuando la carcasa de la lámpara está lista, sólo falta integrar el circuito eléctrico. | |
====<u>Intégration du circuit électrique :</u>==== | ====<u>Intégration du circuit électrique :</u>==== | ||
− | * | + | *Con un marcador, indicar en el plástico la ubicación del botón ON/OFF y del puerto USB. Perforar los agujeros correspondientes. |
+ | Tengan cuidado con la fijación del puerto USB y del interruptor, para que no muevan cuando los utilizan. | ||
− | * | + | *Con un marcador, indicar en el plástico la ubicación del botón ON/OFF y del puerto USB. Perforar los agujeros correspondientes. |
− | * | + | *Posicionar la tabla con el circuito al interior de la carcasa de plástico, y atornillar una gran tabla abajo. Las pestañas de plástico deben estar entre las dos tablas. |
====<u>Fixation du panneau solaire :</u>==== | ====<u>Fixation du panneau solaire :</u>==== | ||
− | * | + | *Poner el panel solar sobre la gran tabla y determinar la ubicación de las salidas + y - del panel. Perforar un agujero de 5mm en este lugar en ambas tablas. Asegúrate de que ningún componente electrónico sea en este lugar. |
− | * | + | *Pasar los cables del regulador de cargo en este agujero y soldarlos a las salidas correspondientes. |
− | * | + | *Par pegar el panel, utilizar una pieza de tejido y pegar el panel abajo (con super glu por ejemplo). |
− | * | + | *Repetir el mismo para la otra extremidad de la lámpara. Poner la pequeña tabla dentro de la carcasa de plástico y atornillar la gran tabla, todavía con las pestañas entre las tablas. |
− | * | + | *Para la impermeabilidad del puerto USB, grapar un pequeño rectángulo de cámara de aire de bicicleta, para cubrir la apertura del puerto. |
− | |Step_Picture_00= | + | |Step_Picture_00=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0262_Moment.jpg |
− | |Step_Picture_01= | + | |Step_Picture_01=Lampe_solaire_à_batteries_lithium_récupérées_MVI_0279_Moment.jpg |
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+ | |Step_Content='''Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à [https://framaforms.org/votre-avis-sur-ce-tutoriel-du-low-tech-lab-1589450161 ce formulaire] nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !''' | ||
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+ | Comme tout le travail du Low-tech Lab, '''ce tutoriel est participatif''', n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires. | ||
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− | |Notes= | + | |Notes=Por favor, publique toda pregunta o sugerencia en relación con este tutorial, añadiremos una sección para responder. Si ha fabricado la lámpara, compartala ! #solarlamp #lowtechlab |
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Tutorial de Low-tech Lab | Catégories : Énergie
Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol, este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz.
Este tutorial permite fabricar una lámpara solar con un cargador USB, utilizando células de litio recuperadas de un ordenador usado. Con un día de carga bajo el sol, este sistema permite recargar totalmente un teléfono móvil y además tener unas cuatro horas de luz.
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El litio es un recurso natural cuyas reservas son cada vez más utilizadas en los coches eléctricos, los teléfonos y los ordenadores. Con el tiempo, este recurso se está agotando gradualmente. Se utiliza en las baterías porque puede almacenar más energía que el níquel y el cadmio. La sustitución de los aparatos eléctricos y electrónicos se está acelerando y se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de residuos (RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Actualmente, Francia produce entre 14 y 24 kg de residuos electrónicos por habitante y año. Este porcentaje aumenta aproximadamente un 4% cada año. En 2009, solo un 32% de los jóvenes de entre 18 y 34 años reciclaron sus residuos electrónicos. Según Eco-systèmes , en este mismo año, se ahorraron, de enero a septiembre, un total de 113000 toneladas de CO2 gracias al reciclaje de 193000 toneladas de RAEE, una de las cuatro organizaciones del sector de los RAEE.
No obstante, estos residuos tienen un alto potencial de reciclaje. El litio, en particular, se puede encontrar y reutilizar en las células de las baterías de un ordenador. Cuando una batería de ordenador deja de funcionar, se debe a que una o varias células han fallado. Sin embargo, algunas de ellas siguen estando en buen estado y pueden reutilizarse. A partir de estas células es posible crear una nueva batería, que puede utilizarse para alimentar un taladro eléctrico, cargar un dispositivo móvil, o incluso conectarse a un panel solar para hacer funcionar una lámpara. Además, conectando varias células, es posible formar baterías de almacenamiento para dispositivos de mayor tamaño.
Este tecnología fue documentada durante la escala de la expedición Nomade des Mers en la isla de Luzong, al norte de Filipinas. La asociación Liter of Light instala sistemas similares en pueblos sin electricidad desde hace 6 años, organizando también formaciones para que los habitantes puedan reparar las lámparas de forma independiente (ya 500 000 lámparas instaladas).
(No olvide activar los subtítulos del video, todos los detalles están en él !)
Youtube
Para extraer las células :
Para fabricar la lámpara:
Este tutorial muestra como recuperar células de un ordenador para fabricar una nueva batería. Esta batería, alimentada por un panel solar o por un puerto USB, le permitirá alumbrar una lámpara de LED.
El sistema funciona en torno a tres módulos:
Módulo de recepción de energía : panel solar y regulador de carga
El panel solar concentra la energía que proviene del sol y permite recuperarla y almacenarla en la batería. No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de energía que recibe el panel es irregular en función de la hora, del tiempo que hace, ... por eso es importante instalar un regulador de carga/descarga entre el panel y la batería. De este modo, este estará protegida de sufrir sobrecargas, entre otras cosas.
Módulo de almacenamiento de energía : la batería
Se compone de dos células de litio recuperadas de un ordenador usado. En pocas palabras, una batería es una caja que contiene varias pilas: cada una de ellas es una célula, una unidad que suministra energía al dispositivo mediante una reacción electroquímica.
Las células que encontramos en los ordenadores son de litio. Todas ellas tienen misma capacidad de almacenar energía, pero su capacidad para rendirla es diferente en cada una. Para fabricar una batería a partir de células, es importante que todas células tengan la misma capacidad de suministrar energía. Por lo tanto, es necesario medir la capacidad de cada una para componer baterías homogéneas.
Módulo que rinde la energía : la lámpara LED, el puerto USB y su regulador de tensión
La batería nos suministra energía de 3,7 V y las lámparas LED que tenemos funcionan al mismo voltaje. Sin embargo, los puertos USB suministran energía de 5 V. Por lo tanto, necesitamos convertir la energía de la célula de 3,7 V a 5V usando un regulador de voltaje llamado convertidor DC/DC Booster.
1) Extracción de las células de la batería del ordenador
2) Medición de la capacidad de las células
3) Montaje de los 3 módulos :
4) Conexión de los 3 módulos :
5) Construcción de la carcasa
6) Incorporación de los módulos en la carcasa
Para esta parte, os invitamos a consultar el tutorial Reciclaje de baterías
Para esta parte, os invitamos a consultar el tutorial Reciclaje de baterías
Medición del voltaje:
Empezamos con la medición del voltaje de las células, para saber si funcionan. Son recuperables si tienen una tensión superior a 3V.
Cuidado : Si algunas células tienen fugas (se puede ver al exterior de la batería), deja les, porque el litio puede ser peligroso para la salud.
Medición de la capacidad :
Para medir la capacidad de una célula, es necesario cargarla al máximo y luego descargarla. Estas células están hechas de litio, y el litio debe cargarse y descargarse correctamente, con una carga máxima de 4,2 V y una mínima de 3 V. Superar estos umbrales dañaría las células.
Importante : Es importante producir baterías homogéneas con células que tengan aproximadamente la misma capacidad.
Módulo 1 : Panel solar y regulador de carga
*Coger dos cables, uno rojo y uno negro, y pelarlos con unos alicates de corte.
Módulo 2: Batería
Modulo 3 : LED / USB convertidor
El convertidor de tensión DC/DC tiene dos entradas y dos salidas :
Entradas : VIN + y VIN - / Salidas : OUT + y OUT -
El LED tiene dos cables de entrada, uno positivo y otro negativo.
Atención: La polaridad de los cables no se indica en el LED, por lo que hará falta hacerse con un ohmímetro. Al utilizarlo, si indica un valor cero, significa que el cable es positivo, y, si indica un valor alto, el cable es negativo.
Veillez à ce que la tension de fonctionnement de la LED soit autour de 4V, sinon ajouter une résistance en série pour abaisser la tension (typiquement d'environ 2 Ohms pour abaisser de 1 V).
El regulador de carga tiene 2 entradas: IN+ y IN- (indicadas en el dispositivo).
Nuestro interruptor tiene tres ramas, de tipo On-Off-On : soldamos el cable rojo proveniente de la lámpara con la rama del medio (Off), y el cable rojo proveniente del regulador de carga con una rama del lado (On).
Construcción de la carcasa - Versión 1
Versión 1 : Tupperware
Este modelo es el de Open Green Energy, se puede consultar aquí el tutorial de origen. Lo compartimos porque nos parece interesante. Sin embargo, sería necesario adaptarlo a nuestro circuito, en particular par el puerto USB. Propondremos nuestra adpatación inspirada de este modelo dentro de poco.
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