adrian95 / BK-18650-PC4

Loaded

1

Files

Schematic

PCB

Log InSign Up

Schéma Électrique pour Système Power Bank

flux

1:25

Voici une description du schéma, étape par étape, que vous pourrez reproduire dans Flux :

1. Bloc d'alimentation (Power Bank 4S4P)
  • Représentez le pack de batteries LI-ion (4S4P) avec ses bornes +V et GND.

2. Distribution vers les convertisseurs buck
  • À partir de la borne +V de la batterie, répartissez trois branches, chacune passant par son fusible dédié.
    • Chaque fusible protège ensuite l'entrée du convertisseur buck correspondant.

3. Convertisseur Buck_Moteurs_12V
  • Entrée : La sortie du premier fusible.
  • Sortie : Régulée à 12V.
    • La sortie 12V se divise vers deux drivers (pilotes de moteur) dont la sortie alimente chacun un moteur NEMA17.
  • Protection sur sortie :
    • Connectez en parallèle (sur la sortie 12V) un circuit de protection composé d’une diode zener (montée en inverse) qui est reliée à la gate d’un MOSFET.
    • La topologie attendue est que la diode zener surveille la tension ; en cas de dépassement (correspondant à une défaillance en court-circuit de la buck), la diode fait saturer le MOSFET qui court-circuite le fusible en amont.

4. Convertisseur Buck_Photo
  • Entrée : La sortie du second fusible.
  • Sortie : Régulée à 7.4V.
    • La sortie 7.4V alimente :
      • Une dummy battery pour l’appareil Canon EOS 500D.
      • En parallèle, alimente l'entrée d'un régulateur 3.3V (le modèle mentionné sur Amazon).
        • Le régulateur 3.3V fournit ensuite l’alimentation à une carte ESP32.
  • Protection sur sortie :
    • Comme pour Buck_Moteurs_12V, installez en parallèle le circuit composé d’une diode zener (en inverse) et d’un MOSFET commandé par cette diode pour court-circuiter le fusible en cas de surtension.

5. Convertisseur Buck_Annexe
  • Entrée : La sortie du troisième fusible.
  • Sortie : Régulée à 6V.
    • La sortie 6V se dirige vers la charge prévue dans la partie annexe du système.
  • Protection sur sortie :
    • De même, sur la branche 6V, placez un circuit de protection (diode zener connectée à la gate d’un MOSFET, dont le déclenchement court-circuite le fusible en amont).

6. Réseau de protection pour chacun des buck
Pour chaque convertisseur buck, le circuit de protection est semblable :
  • Diode Zener (polarisée en inverse) connectée entre la sortie du buck et la gate du MOSFET.
  • MOSFET (dont le drain est connecté pour court-circuiter via le fusible et dont la source est reliée à la masse) qui, une fois saturé par la conduction de la diode, déclenche un court-circuit sur le fusible alimentant le buck.

7. Références communes
  • Toutes les masses (GND) des convertisseurs, batteries et charges doivent être reliées ensemble.
  • Vous pouvez ajouter des annotations sur les tensions aux sorties de chaque buck pour une lecture claire du schéma.

Résumé Schématique (Vue d’ensemble en boîtes) :
                   +V (Batterie 4S4P)
                          │
         ┌────────────┬────┴────┬────────────┐
         │            │         │            │
     Fusible         Fusible   Fusible      (optionnel si d'autres branches)
         │            │         │
   Buck_Moteurs    Buck_Photo   Buck_Annexe
       12V            7.4V         6V
         │            │            │
  ┌──────┴─────┐ ┌────┴─────┐      │
  │            │ │          │      │
Driver 1   Driver 2  Dummy Battery   (Charge Annexe)
  (NEMA17)   (NEMA17)   (Canon EOS 500D)
                          │
                        Régulateur
                          3.3V
                          │
                        ESP32
                           
Pour chacune des sorties (12V, 7.4V, 6V) :
        [Circuit Protection]
         ┌────────────────────┐
         │  Diode Zener       │  (montée inverse)
         │         │        │
         │        MOSFET    │ (gate pilotée par la zener,
         │         │        │  source vers GND, drain court-circuite la branche fusible)
         └────────────────────┘

Notes supplémentaires :
  • Le dimensionnement (valeurs du zener, caractéristiques du MOSFET) devra être choisi en fonction de la tension de régulation de chaque convertisseur et de la valeur du fusible utilisé.
  • Chaque branche comportant son fusible permet d’isoler une défaillance éventuelle (court-circuit sur la sortie d’un buck) en faisant sauter le fusible.

Vous pouvez recréer ce schéma dans Flux en ajoutant les composants correspondants (pack battery, fusibles, modules buck, diode zener, MOSFET, régulateur 3.3V, drivers, charges moteurs/ESP32) et en reliant les nœuds comme décrit. Si vous souhaitez que je vous guide pour ajouter ces éléments ou pour réaliser les connexions dans votre projet Flux, faites-le moi savoir !
Schéma complet dans Flux
Créer schéma détaillé
Implémentation schématique
Schématisation circuit de protection
385 days

​
Sign up to send

To get started, talk to Flux or create a New Document.

Reviews

Documents

    Documents are markdown text files which describe project goals, capture details, or even simulation outputs.

    Assets

    BK-18650-PC4

    BK-18650-PC4

    BK-18650-PC4 Symbol.svgDefault
    kicad_mod

    BAT_BK-18650-PC4.kicad_mod

    BAT_BK-18650-PC4Footprint
    image-removebg-preview.png

    image-removebg-preview.png

    image-removebg-previewThumbnail
    step

    BK-18650-PC4.step

    3D_BK-18650-PC43D Model

    BK-18650-PC4

    BK-18650-PC4 thumbnail
    Battery Holder (Open) 18650 2 Cell PC Pin #commonpartslibrary #batteryholder #18650 #batt #bk-18650

    Properties

    BK-18650-PC4

    MPD (Memory Protection Devices)

    BT

    Battery Holder

    memoryprotectiondevices.com/datasheets/BK-18650-PC4-datasheet.pdf

    creativecommons.org/licenses/by/4.0/

    Pricing & Availability

    See prices from popular manufacturers for your project.

    Controls

    Welcome 👋

    Flux accelerates your PCB design with AI.

    Create your account to start using this component and bring your ideas to life.

        Introducing AI Placement!
        AI Placement Demo

        AI-Powered Component Placement

        Let AI place your components intelligently. AI Placement analyzes your schematic and positions components for optimal routing, signal integrity, and board density.

        From Schematic to Layout in Seconds

        Skip the tedious manual placement. AI Placement generates a starting layout you can refine, saving hours of repetitive work on every new design.

        Works With Auto-Layout

        Pair AI Placement with Auto-Layout for a complete AI-driven PCB design flow — from component placement through trace routing, all with one click.

        Try it