Un power bank que no necesita cable ni adaptador. Solo acercas tu iPhone y carga. Hecho a mano, con coil de inducción, batería LiPo y el módulo MH-CD42.
Siempre me quedo sin batería. Y siempre olvido los cables.
La solución obvia: un power bank que no necesite ningún cable
para cargar el teléfono. Solo pones el iPhone encima y listo.
La carga inalámbrica funciona por inducción electromagnética. El TX coil (transmisor) del FLUX CASE genera un campo magnético alternante. Cuando el RX coil del iPhone se acerca, ese campo induce una corriente eléctrica que carga la batería del teléfono — sin contacto físico eléctrico.
Alimentado a 5V desde el OUT del MH-CD42. Crea un campo magnético oscilante que pasa enrgia a la bobina RX del iPhone.
El iPhone tiene un RX Qi integrado. Recibe la energía inducida y la convierte para cargar su batería interna. Solo necesita estar alineado sobre el TX coil.
Estos son los pines de cada componente y cómo se conectan entre ellos.
| PIN | FUNCIÓN |
|---|---|
| VIN | Entrada de voltaje (5V USB-C) |
| BAT | Positivo batería LiPo |
| OUT 5V | Salida 5V → Coil TX |
| KEY | Encendido (push button +) |
| GND×3 | Tierra común |
| PIN | FUNCIÓN |
|---|---|
| V (VBUS) | 5V → VIN del MH-CD42 |
| D- | Data negativo |
| D+ | Data positivo |
| G (GND) | Tierra → GND MH-CD42 |
| COMPONENTE A | PIN A | → | PIN B | COMPONENTE B |
|---|---|---|---|---|
| USB-C | V / VBUS | → | VIN | MH-CD42 |
| USB-C | G / GND | → | GND | MH-CD42 |
| Push Button | (+) | → | KEY | MH-CD42 |
| Push Button | (−) | → | GND | MH-CD42 |
| TX Coil | (+) | → | OUT 5V | MH-CD42 |
| TX Coil | (−) | → | GND | MH-CD42 |
| LiPo Battery | (+) | → | BAT | MH-CD42 |
| LiPo Battery | (−) | → | GND | MH-CD42 |
Bill of Materials — lista completa de componentes.
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NOTAS |
|---|---|---|---|
| MH-CD42 | Módulo carga/descarga LiPo con boost 5V | 1 | Corazón del proyecto |
| LiPo Battery | Batería de litio polímero 3.7V | 1 | Verificar voltaje con multímetro antes de usar |
| TX Coil (Qi) | Bobina transmisora carga inalámbrica | 1 | Identificar (+)(−) en los cables |
| USB-C Breakout | Conector USB-C con pines V, D+, D−, GND | 1 | Para carga de la batería interna |
| Push Button | Botón momentáneo para encendido | 1 | Conectado a KEY del MH-CD42 |
| Carcasa 3D | Caja impresa en 3D (Tinkercad / GitHub) | 1 | Medidas exactas en el repositorio |
| Cinta Kapton | Aislamiento térmico y eléctrico | 1 | Muy recomendada para uso frecuente |
| Multímetro | Para verificar voltajes y continuidad | 1 | Herramienta esencial de testing |
Esquemático, layout y vista 3D del PCB diseñado para el FLUX CASE.
La carcasa fue diseñada en Tinkercad con medidas exactas para que todos los componentes entren ajustados. Las medidas están publicadas en GitHub y Tinkercad.
La caja tiene ranuras para el USB-C (entrada de carga), el push button y la salida del coil TX en la parte superior. El módulo MH-CD42 va centrado en el interior, con la batería debajo y el coil encima.hay que cuidar que no haya movimiento. Las medidas exactas están en el repositorio de GitHub.
Coloca el MH-CD42 al centro. Todo el circuito converge aquí. Identifica sus 6 pines: 3× GND, OUT 5V, VIN y BAT. Ponlo en una superficie limpia y estable.
Conecta el USB-C al MH-CD42. Suelde el pin V (VBUS) del USB-C al VIN del módulo. El pin G (GND) del USB-C al GND del módulo. Esta será la entrada de carga de tu power bank.
Conecta el push button. El positivo del botón va al pin KEY del MH-CD42. El negativo del botón al GND. Este botón encenderá/apagará la salida.
Conecta el TX coil. El coil tiene 2 cables. Busca los símbolos (−)(+) impresos justo sobre ellos. El negativo (−) va al GND del módulo, el positivo (+) al OUT 5V. El coil recibirá 5V cuando el botón esté activado.
Conecta la batería LiPo. Negativo al GND del módulo, positivo al pin BAT. Verifica que el voltaje sea correcto antes de conectar. Es el último paso — no antes.
Cinta Kapton y cierre de carcasa. Si planeas usar el FLUX CASE con frecuencia, aísla las soldaduras con cinta Kapton. Mete todo en la carcasa 3D y cierra.
Deja el MH-CD42 conectado a la corriente durante 10 minutos. El LED rojo debe encenderse para confirmar que está funcionando y cargando la batería.
✅ LED rojo encendido durante carga
✅ Módulo tibia pero no quema
✅ Voltaje batería sube gradualmente
✅ iPhone carga al poner encima del coil
✅ LED cambia al terminar carga
❌ Módulo demasiado caliente (no aguantas +10s)
❌ LED no enciende
❌ Batería hinchada o caliente
❌ Voltaje no sube
❌ Olor extraño
Verifica cada punto del circuito con el multímetro:
| PUNTO DE MEDICIÓN | VALOR ESPERADO | MODO |
|---|---|---|
| USB-C V → GND | 5V DC | Voltaje DC |
| MH-CD42 OUT → GND | 5V DC | Voltaje DC |
| BAT+ → BAT− | 3.0 – 4.2V | Voltaje DC |
| Continuidad GND | Beep | Continuidad |
| KEY → GND (btn presionado) | ~0V / pull | Continuidad |
Sí, soy ridículaaaa. Me puse guantes y capucha por miedo a que explotara D: Incluso salí de mi cuarto para que no se quemara ningún enchufe. Spoiler: no explotó nada. Todo funcionó perfectamente. Pero el protocolo de seguridad personal era impecable.
Identificar la polaridad del coil. Los cables del TX coil no tienen colores estándar. Hay que buscar los símbolos (−)(+) impresos justo encima de donde salen los cables. Si los invertías, el coil no transmitía.
Soldadura en pines pequeños del MH-CD42. Los pines del módulo son muy cercanos. Requiere paciencia, punta fina de soldador y buen flujo. Un puente de estaño entre pines puede cortocircuitar el módulo.
Alineación del coil con el iPhone. El RX del iPhone no está exactamente centrado. Hubo que hacer pruebas para encontrar la posición óptima del TX coil dentro de la carcasa para máxima eficiencia.
Medidas de la carcasa 3D. Primera versión tenía las ranuras del USB-C y el botón mal alineadas. Hubo que iterar el modelo en Tinkercad hasta que todo encajara perfectamente.