Ein Lithium-betriebenes elektronisches Mikroskop bauen, um in Chips nach Gold zu suchen
Vom Creator im Video genannte Einstellungen, Zeitstempel führen zum Nachprüfen ins Originalvideo; keine offiziellen Parameter – bitte zuerst an Reststücken testen.
Stückliste
Zusammengestellt nach den in diesem Projekt verwendeten Punktschweißgeräten, Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Bauteilen; Mengen und Spezifikationen sind anpassbar Stückliste herunterladenBeschreibung
Er Gaozi baut ein Lithium-betriebenes elektronisches Mikroskop (Goldsuche in Chips): übrige 18650 mit dem AWithZ UF20B punktgeschweißt (Superkondensator 10,5kW, Automatik/Manuell/Fußpedal), 12 Schweißungen pro Gruppe, „runde Schweißpunkte ohne Verbrennung“; 3D-gedruckte 3P-Zellenhalter, zwei Gruppen, selbst entworfene Schutzplatine (Überladung/Tiefentladung + Laden + Boost, Open Source auf LCSC), zwei Schalter, IO-Blende, die fertige „große Powerbank“ versorgt das Gerät
Um in Chips nach Gold zu suchen, zuerst ein elektronisches Mikroskop aufbauen: Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Bildschirm, Netzteil, Ständer, schnell aufgestellt, Handy-Bildschirmpixel vergrößert, von Blau umgeben (Meme). Das Mikroskop funktioniert, hat aber unzählige Stromkabel, also auf Lithium-Akku umbauen: ein paar übrige 18650 suchen, und wer Zellen hat, braucht ein Punktschweißgerät — AWithZ UF20B mit eingebautem Superkondensator, maximale Ausgangsleistung 10,5kW (Typenschild 1750A, 100–240V), unterstützt Automatik, Manuell und Fußpedal, „punktet besser als Lao Bai“; „Finger wie der Wind, schnell wie der Blitz“, erst Pluspol, dann Minuspol, nach 12 Schweißungen ist eine Zellengruppe fertig, Schweißpunkte rund ohne Verbrennung, feste Verbindung. 3P-Zellenhalter entworfen und 3D-gedruckt, wiederholt für zwei Gruppen. Schutzplatine selbst entworfen: Überlade-/Tiefentladeschaltung (Überstromerkennung 2,5A), Ladeschaltung, Boost-Schaltung (Schaltplan empfiehlt 3 × 18650 parallel), Schaltplan → PCB → fertig gelötet. Zwei Leitungen mit Schalter: interner Akkuschalter, externer Netzteilschalter; Platine einbauen; IO-Blende fehlt, in CAD extrudiert und ausgeschnitten, 3D-gedruckt, mit dem Schriftzeichen „groß“ (da) im Sinne von „ein Loch in den Himmel stoßen“. Die fertige „große Powerbank“ versorgt das Mikroskop, kein Kabelsalat mehr; Platine vergrößern und Chip-Aufdruck lesen, Chip-Die vergrößern, viele Gold-Bonddrähte, „ich gehe Gold raffinieren“. Open Source auf oshwhub bat1600_v1_1. Kommentar: Geht es jetzt um das Mikroskop oder um den Akkubau.
Ergebnis
| Ziel | Elektronisches Mikroskop auf Lithium-Akku umbauen (selbstgebauter Pack + selbst entworfene Schutz-/Boost-Platine) |
| Projekt | 2 × (3P 18650) + selbstgebaute BMS-/Boost-Platine + 3D-gedruckte Halter |
| Ergebnis | Eingebaut und versorgt das Gerät, kabelloser Betrieb · im Video bestätigt: 148–175s Gesamtgerät läuft am Akku und vergrößert einen Chip |
Schritte7 Schritte · Bild anklicken, um zur Stelle zu springen
1. Elektronisches Mikroskop aufbauen; zu viele KabelMaterial: Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Bildschirm, Netzteil, Ständer; aufstellen und Handy-Pixel vergrößern; funktioniert, aber unzählige Stromkabel hinten sind unpraktisch.
00:00 – 00:41
2. Übrige 18650 + AWithZ UF20B (Superkondensator 10,5kW, drei Auslösearten)Auf Lithium-Akku umbauen; ein paar übrige 18650; wer Zellen hat, braucht ein Punktschweißgerät: AWithZ UF20B, eingebauter Superkondensator, maximal 10,5KW, unterstützt Automatik, Manuell und Fußpedal; punktet besser als Lao Bai.
00:42 – 01:08
3. Punktschweißen: 12 Schweißungen pro Gruppe, runde Schweißpunkte ohne VerbrennungFinger wie der Wind, schnell wie der Blitz; erst Pluspol, dann Minuspol; nach 12 Schweißungen ist eine Gruppe fertig; Schweißpunkte rund ohne Verbrennung, feste Verbindung.
01:08 – 01:34
4. 3D-gedruckte 3P-Zellenhalter, zwei Gruppen3P-Zellenhalter entwerfen und drucken; Schritte wiederholen für zwei Zellengruppen.
01:34 – 01:43
5. Selbst entworfene Schutzplatine: Überladung/Tiefentladung + Laden + BoostSchutzplatine entwerfen: Überlade-/Tiefentladeschaltung (Überstromerkennung 2,5A), Ladeschaltung, Boost-Schaltung; Schaltplan → Platine → fertig gelötet; 3 × 18650 parallel empfohlen.
01:43 – 02:00
6. Zwei Schalterleitungen, Platine einbauen, 3D-gedruckte IO-Blende mit „groß“Zwei Leitungen mit Schalter: interner Akkuschalter, externer Netzteilschalter; Platine einbauen; IO-Blende fehlt, entwerfen und 3D-drucken, ein Schriftzeichen „groß“ im Sinne von „ein Loch in den Himmel stoßen“.
02:00 – 02:27
7. Einbauen und versorgen, Chip-Die und Golddrähte vergrößernDie große Powerbank versorgt das Mikroskop mit voller Energie; kein Kabelsalat; Platine vergrößern und Aufdruck lesen, Chip-Die mit Gold-Bonddrähten; ich gehe Gold raffinieren.
02:28 – 02:59
Stückliste
| Elektronisches Mikroskop-Set ×1 | Kamera / Objektiv / Beleuchtung / Bildschirm / Netzteil / Ständer · Hauptgerät |
| Übrige 18650-Zellen ×6 | 2 × 3P |
| AWithZ UF20B ×1 | Superkondensator 10,5kW 1750A · Punktschweißen |
| 3D-gedruckte Zellenhalter / IO-Blende ×2 | 3P-Halter · Struktur |
| Selbstgebaute BMS-/Boost-Platine ×1 | bat1600_v1_1 · Schutz, Laden, Boost |
| Schalterleitungen ×2 ×2 | Interner Akku / externes Netzteil · Umschalten |
Tipps des Creators
- Zellenhalter für 3P entwerfen und 3D-drucken; zum Erweitern einfach wiederholen 01:34
- Die Schutzplatine vereint Überladung/Tiefentladung, Laden und Boost; getrennte Schalter für interne und externe Versorgung 01:47
- Das Open-Source-Projekt lässt sich wiederverwenden (oshwhub)
Stolperfallen
- Kommentar: Geht es im Video um das Mikroskop oder um den Akkubau (zerstreute Erzählung)
Li-Ion-Sicherheit
Zitate
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Offene Fragen
Geht es jetzt um das Mikroskop oder um den Akkubau
Antworten @天真de橡皮:
@Lcp_SOT
Antworten @用户8857483911281:
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