Superbatería de Li-Ion – 1

Después de tener más que probadas las baterías recicladas de Li-Ion procedentes de ordenadores portátiles, en configuraciones hasta cierto punto normales, toca dar un salto.

Hasta ahora, he montado baterías en disposición 3S2P (la más habitual) empaquetadas en canaleta eléctrica de 40×25, y otras más extrañas, una de 4S2P, dando 4-5Ah ambas, y otra todavía menos convencional de 3S4P, dando unos 8-9Ah

Todas las baterías con 3S (3 elementos en serie) son magníficas para estaciones como el FT-817, e incluso el FT-857 con los debidos elementos. Esto es debido a que estos equipos de Yaesu son muy tolerantes con el rango de tensión de alimentación. Os recuerdo que, la tensión óptima de alimentación del FT-817 está en torno a los 9 voltios.

Sin embargo para otros equipos, la tensión de una batería de Li-Ion de 3S (11,1V de nominal y 12,6V de máxima) es muy baja. Pero, sin embargo en disposición de 4S es muy alta (14,8V de nominal y 16,8V de máxima) lo que puede provocar averías importantes en nuestros equipos.

Así pues, empiezo un montaje de baterías de 4S para equipos como el IC-703, los K2, KX3, y otros equipos pensados para funcionar en portable.

Espero que, en los próximos 30 días, os pueda presentar la criatura.

El reto es que todo quepa en una caja estándar, de las que se pueden encontrar en cualquier centro de bricolaje y con la máxima capacidad de almacenamiento de energía (4S3P si cabe todo en la caja)

Continuará…….

Medidor de tensión y consumo – USB

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Acabo de recibir este juguetito.

4 euros tienen la culpa, ja ja ja.

Un medidor de tensión y consumo para USB.

Con este dispositivo se puede medir la tensión de entrada, en un rango de 3,5 a 7V, y el consumo del dispositivo conectado, con un máximo de 3A.

El primero en estrenarlo será la Raspberry Pi.

Que malo es visitar Dealextreme.

Cambio de bateria Kenwood TM-221

Tengo un Kenwood TM-221 desde hace muchos, muchos años. Posiblemente 30 años.

Este equipo me ha dado muchas satisfacciones y, puedo decir, que ha merecido hasta la última peseta que costó.

Durante años fue mi único equipo activo en radio.

A partir de 1987, cuando empecé con Packet Radio, estuvo sometido a 24 horas de funcionamiento contínuo.

Y aquí está, funcionando. Y solo tiene unos ligeros problemas. Se fundieron los led de iluminación de pantalla y se agotó la batería interna hace muchos años.

Y ahora me da por recuperarlo. Por fases le haremos: cambio de la batería agotada incorporando un portapilas, reparación de la luz de la pantalla y por último, apertura de bandas en TX y RX.

Para sustituir la batería, tan solo necesitamos:

  • Una batería CR2032
  • Un zócalo, o portapilas, para CR2032
  • Destornillador de estrella o Phillips
  • Alicate de punta fina
  • Estaño y soldador

Para empezar, desmontamos la tapa superior. Para ello extraemos los 4 tornillos de la tapa, así como los 2 tornillos de cada lateral.

Quitamos la tapa superior y podemos ver el interior de este pequeño gran transceptor. Mucho espacio y todo bien accesible.

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A continuación extraemos los botones de volumen, squelch y el mando de sintonía. Para ello tiraremos de dichos mandos con fuerza pero con cuidado y sin movimientos laterales.

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El siguiente paso será extraer el altavoz. Para ello tiramos suavemente del conector de 2 pines. Saldrá fácilmente.

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Una vez hemos quitado el altavoz, quitaremos la tapa inferior. Para ello, extraemos los 4 tornillos de la tapa. Retiramos la tapa y podemos ver la placa de circuito impreso por la parte de las soldaduras.

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A continuación quitaremos el frontal del equipo. Para ello tan solo tendremos que levantar las lenguetas de sujección tanto en la parte superior como inferior. Aquí hay que tener cuidado. Las lenguetas son muy finas y si haces mucha presión podrías romperlas. Una vez levantadas ambas lenguetas, se tira suavemente. La carátula saldrá sin ofrecer resistencia.

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El siguiente paso es quitar las arandelas de plástico del mando de volumen y squelch. Quitamos la tuerca que asegura el conector del micrófono con la ayuda de un alicate de punta fina. A continuación extraemos la chapa que cubre el frontal del equipo. Para ello quitaremos dos tornillos, uno a cada lado,  que sujeta esta chapa al chasis. Una vez quitados los dos tornillos, extraemos la chapa.

Ahora, la pantalla está totalmente al descubierto.

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Extraemos la pantalla. La pantalla está sujeta únicamente con un conector de 18 pines. Tirando de la pantalla con suavidad, conseguiremos extraerla de su alojamiento. Una vez extraida, podremos ver la batería, que se encuentra alojada en la parte posterior de la placa de la pantalla.

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Con cuidado y con la ayuda de una pinzas, procedemos a desoldar los conectores de la batería a la placa. Tal como vemos la batería en la fotografía , el lado superior de la batería es el negativo, y el lado que está pegado a la placa es el positivo. Por tanto, y siempre viendo la fotografía de más arriba, el contacto de la derecha será el positivo y el izquierdo el negativo.

Ahora soldamos el zócalo de la batería a una plaquita de circuito impreso (esto es optativo) y soldamos un cable tanto al zócalo como a la placa del equipo donde antes se conectaba la batería soldada.

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Con ayuda de cinta adhesiva de doble cara (o cola térmica) alojamos el zócalo sobre la cajita metálica que, seguro que Kenwood nos dejó tan accesible para ello, gracias Kenwood.

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Instalamos la batería.

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Y procedemos a montar el equipo…..¡no te olvides del altavoz!

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Ahora, cuando se vuelva a agotar la batería, dentro de unos cuantos años, tan solo habrá que quitar la tapa superior y sustituir la batería.

La Batería de Canaleta V2.0

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Pues hasta que mis existencias de canaleta se agoten, lo cual ya está cercano a ocurrir, sigo experimentando con el desguace de baterías de ordenador.

En la primera versión de la batería de canaleta se podía ver como este contenedor, canaleta de conducciones eléctricas de 40×25 milímetros es ideal para alojar baterías de tamaño 18650 en disposición serie, ya que el ancho hace que las baterías estén «cómodamente» alojada en su interior.

La altura de 25 milímetros nos obliga a que los cables no se amontonen.

En la versión 1.1, de la cual no os puedo aportar fotografías, una equivocada disposición de los cables hacía que el cierre de la tapa de la canaleta no fuera fácil. El principal motivo fue que había empezado a usar cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección, aprovechando un gran sobrante de cable de audio de la última modificación de mi sala de cine.

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En esta versión 2.0 las novedades son:

– El polo positivo del PowerPole está soldado prácticamente sobre el terminal positivo de la batería. Es decir, en la práctica no hay distancia entre el conector y la batería.

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– El polo negativo del PowerPole se conecta al terminal negativo de la batería por la parte inferior, aprovechando el hueco existente entre las dos células 18650, por lo que al abrir la tapa, se ve que el cable del negativo está prácticamente oculto.

– El conector PowerPole está prácticamente soldado a la canaleta de PVC. Por ello, ha sido necesario «mecanizar» una de las tapas de PVC para hacerla encajar en los rebordes de los PowerPole. Del resto se ha encargado, para dejarlo sólido, el pegamento de PVC y el pegamento termofusible.

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– El conector de balanceo, en esta ocasión sale por el mismo lado que el PowerPole. Error. Desde mi punto de vista, es más cómodo que salga por el extremo opuesto, así que la próxima unidad volverá, en este sentido, al diseño anterior.

Lamentablemente, no dispongo de más conectores de balanceo, por lo que estaré un poco más tranquilo hasta que me lleguen las 20 unidades que he pedido a China.

Espero que las fotografías sean suficientemente ilustrativas.

73 de EA4TN

La "canaleta"-Battery

Atenta la canaleta, atenta la canaletaaaaaaaa¡¡¡¡¡

Tiempos aquellos de la Banda Ciudadana…..corrían los años 1979.

Esta evocación a la memoria, viene como resultado del último diseño-parto de batería.

Era el pasado sábado y Moisés y yo hablábamos de baterías y de buscar un contenedor apropiado para una batería que estaba reciclando.

Y nombró el tuvo de PVC. Y zás…….mi cabeza se fue a la canaleta…..pero no a la de los 27MHz, sino al trozo de canaleta de cables que tenía por aquí, tirado en algún sitio.

Un minuto después, la canaleta estaba en mi mano. Hostias, pues parece del tamaño apropiado……

Rehostias, que es justo el tamaño del ancho de 2 baterías 18650 en paralelo.

Y aquí está, sierra por aquí, pegamento de PVC por allá y ha nacido una estrella.

Creo que esta carcasa va a sustituir al bote de aceitunas. El bote de aceitunas es barato. No es gratis porque hay que comprar las aceitunas, las berenjenas o lo que le guste a cada uno. Pero el bote de aceitunas ocupa mucho sitio en la mochila. Y sobre todo es muy frágil, al ser de plásticos muy duros.

La canaleta de cableado suele ser de PVC, material muy resistente, pero flexible. Se corta  y manipula bien. Se pega con pegamento de PVC y es barato. Si, es más caro que el bote de aceitunas, pero se encuentra en cualquier tienda de electricidad medianamente decente y a buen precio en tramos de 2 metros o más.

Y el sábado pasado, que la llevé a la cena del Radio Club del Henares, parece que tuvo éxito.

Aquí os dejo unas fotos. Ahora no puedo sacar más, ya que está inmovilizada, secando el último pegamento que le he aplicado.

Maleta para FT-817 – Parte 2

En enero de 2011 publiqué, aquí mismo, un artículo sobre una maleta que había encontrado en unos grandes almacenes.

La maleta tenía el tamaño ideal para alojar un FT-817, junto con baterías, accesorios y un ordenador portátil de 10,1 pulgadas (netbook).

Pero la dejadez me pudo y hasta ahora que no me he hecho con los servicios de un mini ordenador, pues no he podido completar la «estación de radio en una maleta».

Y aquí la tenéis. En su interior podéis encontrar:

  • Yaesu Ft-817
  • Micrófono del FT-817
  • 2 cables de alimentación por batería. Uno de ellos con Power Pole.
  • 1 cable de alimentación para encendedor de automóvil.
  • 1 batería de Li-Ion de 4.500 mAh (para dos operaciones de 3 horas con 5 vatios)
  • 1 caja en la que se aloja el adaptador de impedancias UN-UN para la antena Endfedz
  • 1 libreta por si falla el ordenador y poder llevar el log.
  • 1 ordenador portátil de 10,1 pulgadas
  • Las antenas de goma del FT-817
  • 1 cable CAT para controlar el FT-817 con el ordenador (uso Logger32)
  • 1 tubo de PVC para insertar en la caña de pescar y poder tirar los vientos de la antena.
  • 1 antena End-Fedz cortada para 40 metros y su contraantena (la antena es autoconstruida).

En realidad solo falta un cable coaxial y la caña de pescar para completar la estación. Evidentemente ni la caña ni el coaxial (suelo llevar uno de 20 metros) no caben……aunque quien sabe, je je je

¿Alguien da más en menos espacio?

Aquí tenéis las fotos.

73 a todos.

¿Que pasa con las LiFePO4 de A123? Agotadas

Ya hace unos meses que pudimos comprobar como las baterías con las que habíamos construido las VG-EA habían desaparecido del mercado.

Bueno, no. No han desaparecido de todos los sitios. Pero los precios se han disparado.

En concreto hablamos de las LiFePO4 fabricadas por A123Systems en formato 18650.

Pues bien, el proveedor chino, ante la falta de existencias, ha puesto a la venta otras LiFePO4. Este chino es honesto y dice que NO son las de A123, sino un «reemplazo».

A pesar de ello, también las anuncia con una capacidad mayor, de 1.100-1.200mAh (las originales eran de 1.000-1.100)

Estas son las especificaciones:

Nominal Capacity:           1100-1200MAH/PC
Nominal Voltage:            3.3V
Internal Impendence:        8 mΩ typical
Recommended Charge :      2A to 3.6V CCCV 45min
Recommended Fast Charge:   2A to 3.6V CCCV 15min
Max Continuous Discharge:   15A                                            
Max Peak Discharge:       20A
Cycle Life at 10C discharge:   1000+
Weight:             38 grams
Demension:   18*65mm

Y ¿el precio?

Pues ya sabes…..a rio revuelto…….a pesar de no ser las originales, las 16 células salen un poco más caras de lo que costaron hace un año y medio las nuestras (supuestamente originales). Tampoco mucho…..pero es significativo.

Si las queréis ver en ebay:

http://stores.ebay.es/OMG-Battery/Otra-/_i.html?_nkw=18650+A123&submit=Buscar&_fsub=1&_sid=450554384

Si queréis las originales, solo las encontraréis en Europa…..y a unos precios bastante subiditos.

¿Quien quiere ser el primero en probar las nuevas células?

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Intentando salvar la LiFePO4

Pues no.

La cosa no pinta bien.

Después de varias cargas y descargas me encuentro siempre el mismo patrón.

Una de las celdas adquiere tensión muy rápido, bastante más rápido que las otras tres.

Y en la descarga pasa lo contrario. Si la descargo con el Imax, esa misma celda llega más rápido que el resto a los 2 voltios marcados para el corte. Si la descargo con el FT-817 (perdonen los no radioaficionados, se trata de un equipo transmisor de baja potencia y bajo consumo), entonces esa celda se va a cero, si, cero voltios.

Así que sigo con mi intento desesperado de recuperación. Otro par de días más y me daré por vencido, pero antes de pedir cuatro nuevas baterías tengo que agotar las posibilidades.

Ahora mismo, estoy haciendo una carga balanceada a muy baja corriente (500 milis) y ya veo como esa celda sube rápidamente de tensión.

Sin embargo, si la cargo a 100 milis, en lugar de subir, baja de tensión, al contrario que sus hermanas gemelas.

Por tanto, creo que alguna de las 4 baterías de esa celda ha muerto.

Ahora toca averiguar cual es la batería difunta.

Saludos.

LiFePO4. Donde dije digo….digo diego. Balancear: SI

Hoy, me ha dado por revisar la batería de LiFePO4.

Llevaba unos días pensando en instalar el terminal de balanceo. Estaba convencido que no era necesario. Pero lo tenía. ¿Por qué no instalarlo?

Primer susto. Compruebo la batería. Menos de 12 Voltios. La había dejado cargada hace una semana. Sudor.

Primera celda, 3,7 voltios….pasada, segunda, lo mismo…..tercera…..3,4 voltios…..cuarta celda…..0,20 voltios…….sudor intenso.

Afortunadamente, una sesión de carga celda a celda con las pinzas de cocodrilo y parece que la cosa va volviendo a la normalidad, pero ahora, no lo dudo. Balancearé la carga, siempre.

Saludos.

Carga de baterías. La LiFePO4

Grafico de carga de una LiFePO4 4S4P a 3.000mAh

Podemos observar como se comporta la carga de una batería LiFePO4. Se ha utilizado un bloque de baterías A123System 18650 en disposición 4S4P (que hemos bautizado como VG-EA Battery)

Observad, como la corriente de carga es permanente (en este caso a 3A) hasta que llega a la tensión máxima de 14,4V. En ese punto, la corriente de carga empieza a bajar para completar la carga de la batería.

El mismo comportamiento tiene la corriente acumulada en la batería que es constante hasta alcanzar la tensión máxima, punto donde la curva empieza a suavizar.

La tensión de la batería, ofrece una curva también típica. La tensión se eleva muy deprisa hasta alcanzar la tensión nominal, punto donde empieza a disminuir la pendiente de la curva. La tensión va incrementando poco a poco, hasta que abruptamente, la tensión se eleva hasta la máxima tensión de 14,4V.

Saludos.