Tiga sel 18650 di dalam holder berbilang slot tidak menjadi satu bateri 3.7 V yang lebih besar. Holder 18650 berbilang slot kami menyambung slotnya secara siri, jadi voltannya bertambah: tiga sel memberi pack 11.1 V nominal yang mencecah 12.6 V ketika penuh, pada kapasiti satu sel sahaja. TP4056 tidak akan pernah mampu mengecasnya β ia berhenti pada 4.2 V, iaitu satu sel.
Siri atau selari β apa sebenarnya yang holder tiga slot beri kepada anda?
Holder 18650 tiga slot β battery casing, battery box, cell holder, semuanya benda yang sama β menunjukkan sambungannya pada acuan plastiknya sendiri. Satu petak ada spring gegelung di kiri dan butang loyang di kanan, petak seterusnya terbalik, petak ketiga bertukar semula. Zig-zag itu wujud kerana positif setiap slot disambung terus ke negatif slot berikutnya di dalam plastik itu β itulah takrif sebuah rangkaian siri β dan dua wayar yang keluar itu ialah kedua-dua hujungnya.
Sambungan siri menambah voltan dan mengekalkan kapasiti. Selari ialah sambungan yang bertentangan dengan hasil yang bertentangan juga β setiap positif dicantum ke semua positif, setiap negatif ke semua negatif β jadi bank itu kekal 3.7 V dan milliampere-jamnya pula yang bertambah. Itulah 1S2P yang pelanggan sebut sendiri namanya, dan ia perlukan satu holder satu slot bagi setiap sel. Sel yang selari akan menyamakan voltan sesama sendiri sebaik sahaja anda menyambungnya, dihadkan hanya oleh rintangan dalaman sel itu sendiri β jauh di bawah satu per sepuluh ohm pada 18650 yang sihat, jadi jurang 0.5 V antara dua sel bermakna litar pintas beberapa ampere sehingga kedua-duanya bertemu di tengah. Padankan sel dalam lingkungan 0.05 V pada meter dahulu dan lonjakan itu tinggal sepersekian ampere sahaja.
Sambungan siri ada versi yang lebih ketat bagi peraturan yang sama, dan itulah sebabnya balancing wujud sebagai kerja yang berasingan. Ketiga-tiga sel membawa satu arus yang dikongsi, jadi sel paling lemah kosong dahulu sementara yang lain masih nampak sihat. Bahagian cas lagi teruk: pengecas yang berhenti pada 12.6 V hanya mengukur jumlahnya, dan 4.35 V + 4.15 V + 4.10 V memberi 12.60 V yang sama tepat dengan tiga sel yang duduk pada 4.20 V. Tiada apa-apa di dalam pack itu yang boleh membezakan kedua-dua keadaan ini, jadi sel yang tinggi melepasi hadnya sedikit pada setiap kitaran dan jurangnya makin melebar. Beli ketiga-tiga sel sekali gus dan periksa dengan multimeter sebelum dipasang β dalam lingkungan 0.05 V antara satu sama lain.
Berapa kuat anda boleh menarik arus ditentukan oleh sel, bukan oleh pack, dan ia dinyatakan sebagai kadar C (C-rate) β gandaan kapasiti. 1C ialah 2.2 A pada sel 2200 mAh dan 1.2 A pada sel 1200 mAh. Sel 18650 jenis kobalt oksida (ICR) dalam kelas ini dispesifikasikan sekitar 2C maksimum berterusan β helaian data Samsung ICR18650-22F memberi 4400 mA untuk sel 2200 mAh β jadi reka bentuk pada kira-kira 1C untuk sel yang sejuk dan masa guna yang jujur. Sambungan siri tidak menaikkannya: satu arus yang dikongsi bermakna pack 11.1 V daripada sel 2200 mAh masih pack 2.2 A, lebih kurang 24 W.
Nama 18650 itu hanyalah saiz: 18 mm lebar, 65 mm panjang. 21700 pula ialah kimia litium 3.7 V yang sama di dalam bekas 21 Γ 70 mm β lebih banyak kapasiti setiap sel, dan terlalu gemuk untuk mana-mana holder 18650. Semua yang ada di sini tentang siri, selari, voltan cas dan kadar C terpakai pada format itu tanpa berubah; holder sahaja yang kena padan dengan bekasnya.
| Sambungan | Apa yang anda dapat daripada 3 Γ 2200 mAh | Holder yang mana | Dicas oleh |
|---|---|---|---|
| Siri (3S) | 11.1 V nominal, 12.6 V penuh, 2200 mAh, ~2.2 A | 18CASE3 berbilang slot β siri sudah terbina di dalamnya | Charging board 3S |
| Selari (1S3P) | 3.7 V nominal, 4.2 V penuh, 6600 mAh, ~6.6 A | Tiga holder satu slot 18CASE1, disambung + ke + dan β ke β | TP4056 (perlahan) atau shield boost/cas |
Senarai komponen β satu pack 18650 3S lengkap dengan cas USB-C dan penunjuk aras
Berguna ada bersama
TP4056 dengan Type-C ialah pengecas yang betul untuk lorong SATU sel, dan berbaloi disimpan kalau ada projek anda yang berjalan atas satu sel. Multimeter XL830L pula cara anda memadankan sel sebelum pemasangan dan mengesahkan setiap joint solder sebelum pack itu hidup. Shield dual-18650 ialah pilihan siap pakai bila anda mahu 5V USB keluar berserta cas pada satu board dan bukan membina pack 3S sendiri.
Kerja solder memang wajib. Charging board itu sampai dengan pad bertimah yang kosong β tiada terminal block, tiada header β dan indicator pula ada dua pad kosong, jadi wayar holder disolder terus ke board dan sepotong jumper Dupont yang dipotong pendek membawa indicator. Dua wayar mendarat pada setiap pad itu β wayar holder dan wayar indicator β jadi pintal setiap pasangan hujung kosong itu bersama dan tin sebagai satu joint, bukan menimbun blob kedua di atas joint yang sudah siap.
Baru dengan kerja itu? Mulakan dengan panduan soldering iron dan flux kami. Biarkan sel di luar holder sehingga setiap joint disolder dan diperiksa: dengan tiga sel di dalam, dua wayar itu ialah bekalan 12.6 V yang hidup tanpa fius dan tanpa suisnya sendiri, dan mata besi yang tergelincir merentasi kedua-duanya menjadi litar pintas terus melalui sel. DC voltan rendah sahaja, dan periksa polariti dua kali sebelum anda memanaskan apa-apa.

Kenapa TP4056 tak boleh cas pack 3S, dan charger 18650 yang mana boleh?
TP4056 ialah pengecas CC/CV satu sel: ia menolak arus sehingga sel mencapai 4.2 V, kemudian menahan 4.2 V dan menurun perlahan. Berikan 4.2 V kepada pack yang duduk antara 9.9 V ketika kosong dan 12.6 V ketika penuh, dan langsung tiada arus cas mengalir β pengecas itu mengawal di bawah paras pack. Ia juga bukan eksperimen yang tak berbahaya: helaian data TP4056 menetapkan had mutlak pin BAT-nya pada 7 V, had yang sudah pun dilepasi oleh pack 2S pada 8.4 V, jadi menggantung pack 12.6 V padanya bermakna lebihan voltan pada cip itu, bukan cas yang perlahan. Ia kekal cip yang betul untuk satu sel, seperti yang dibincangkan dalam panduan TP4056 kami.
Charging board 18650 3S itu ialah pengecas boost PFM, bukan step-down. Silkscreennya menyebut IN 3β6 V: ia mengambil 5 V daripada soket USB-C dan menaikkannya ke atas kepada 12.6 V yang diperlukan pack, sambil menjalankan lengkung CC/CV yang sama pada voltan tiga sel. Dua baris pad pilihan duduk di tengah β baris bertanda OUT β di atas 2S / 3S / 4S menandakan bilangan sel yang board itu dibina untuknya, baris bertanda IN β di atas 1A / 2A / 4A pula menandakan had arus input. Pada versi 3S 2A, kedua-dua pad tengah itu sampai dalam keadaan sudah disambung dengan setitik solder dari kilang. Biarkan seperti asalnya dan beli varian yang padan dengan pack anda: pengawal tiga sel itu mengawal ke 12.6 V secara dalaman, dan 12.6 V yang ditolak masuk ke dalam pack dua sel ialah kebakaran.
Baris input itulah sebabnya angka pada kotak bukan angka yang dilihat pack: perintang deria arus pengawal itu duduk dalam laluan bekalan di hadapan induktor, jadi apa yang dihadkannya ialah apa yang masuk. 2 A pada 5 V ialah 10 W masuk; boost kelas ini berjalan hampir 93% cekap, jadi lebih kurang 9.3 W keluar; dan 9.3 W Γ· 12.6 V ialah 0.74 A masuk ke pack. Versi 1A memotong angka itu separuh kepada 0.37 A.
Jadi sumber 5 V anda mesti betul-betul mampu menahan 2 A: bekalan 5 V bench pada pad VIN dan GND, atau charger yang benar-benar ditaraf 2 A melalui kabel USB-A ke USB-C, bukan port telefon yang terbiar. Dan 0.74 A masuk ke sel 2200 mAh ialah 0.34C, selesa di dalam petua 0.5C, mengisi pack dalam kira-kira tiga setengah hingga empat jam termasuk ekor CV. Satu nota kabel sementara anda di situ: capai A-ke-C dahulu sebelum C-ke-C, kerana sumber USB-C berunding dengan penerima sebelum ia menghidupkan outputnya langsung β kabel C-ke-C yang tidak memberi lampu cas biasanya rundingan yang tidak pernah menjadi, bukan board yang rosak.
Apa yang ia tidak buat sama pentingnya. Pelanggan bertanya kepada kami “kamu ada jual BMS protection bateri 18650 tak?” dan board ini bukan itu: ia ada BAT dan GND di sebelah bateri dan tiada apa-apa lagi β tiada wayar balance yang sampai ke sel individu, tiada MOSFET perlindungan di dalam laluan discaj. Mengecas, membalance dan melindungi discaj ialah tiga kerja yang berasingan, dan board ini buat yang pertama.
BMS 3S ialah dua kerja yang lagi: wayar balance yang menyambung ke setiap simpang sel supaya ia boleh membuang cas lebihan sel yang tinggi sehingga turun semula, dan MOSFET yang duduk di dalam laluan discaj untuk memutuskan litar apabila berlaku discaj berlebihan, arus berlebihan atau litar pintas. Board yang lain, tempat yang lain di dalam litar β antara pack dan beban, bukan pada input cas β dan tiada charging board yang menggantikannya. Perlindungan di sini bersifat prosedur: sel yang dipadankan bermula sama rata, indicator yang memerhati pack, dan meter merentasi setiap sel setiap beberapa kitaran.
| Sambungkan | Ke | Kenapa |
|---|---|---|
| Wayar MERAH holder | Pad BAT charging board (tepi kiri, bawah) | Positif pack, 12.6 V ketika penuh |
| Wayar HITAM holder | Pad GND charging board (tepi kiri, atas) | Negatif pack |
| Pad + indicator | Simpang yang sama dengan BAT | Ia mengukur keseluruhan pack |
| Pad β indicator | Simpang yang sama dengan GND | Rujukan yang dikongsi |
| Sumber 5 V 2 A | Soket USB-C (atau pad VIN/GND di tepi kanan) | Input pengecas, dinaikkan ke 12.6 V |
| Beban anda | Simpang BAT / GND yang sama | Board ini tiada di dalam laluan discaj β matikan beban semasa mengecas, supaya pengecas hanya nampak pack sahaja |
Baris terakhir itu berbaloi dihuraikan sedikit: board ini tiada peringkat power path, jadi ia tidak boleh mengecas pack sambil menjalankan projek pada masa yang sama. Satu nod menyuap sel dan beban serentak, dan di dalam ekor voltan malar pengecas menunggu satu arus yang tidak akan pernah dibiarkan jatuh ke ambang penamatannya oleh beban yang masih hidup β jadi ia menahan 12.6 V tanpa henti dan bukannya berhenti, dan pack yang ditahan penuh berjam-jam tanpa keperluan itu menua dengan lebih cepat.
Sambungan mana yang anda sebenarnya mahu ditentukan oleh beban, bukan oleh holder. 9.9β12.6 V sesuai terus untuk motor, pump dan LED strip 12 V; board 5 V atau 3.3 V tidak, dan perlukan converter step-down di tengah β modul buck yang ditetapkan pada 5 V, bersaiz untuk arus yang projek itu benar-benar tarik, inputnya pada simpang BAT dan GND yang sama. Panduan buck lawan boost kami membantu memilihnya. Kalau yang anda mahu hanyalah masa guna yang lebih panjang untuk satu board 3.3 V, bank selari pada pengecas satu sel jauh lebih mudah: siri membeli voltan, dan voltan sahajalah yang dibelinya.

Apa sebenarnya yang indicator kapasiti LED beritahu anda?
Battery indicator itu ialah voltmeter dengan empat ambang, bukan tolok bahan api β display based on voltage level, seperti yang tertulis pada kadnya sendiri. Dengan N sel dipilih, satu bar menyala di atas N Γ 3.3 V, dua di atas N Γ 3.5 V, tiga di atas N Γ 3.7 V, empat di atas N Γ 3.9 V, dan keempat-empatnya padam di bawah N Γ 3.3 V. Anda tetapkan N dengan menyambung pad S yang padan di belakang board menggunakan setitik solder β S3 di sini, tanpa pad lain ditutup.
Salah tetapkan dan paparan itu tetap menyala, dan itulah yang mengelirukan: pack 12.6 V pada skala satu sel berada di atas setiap ambang yang ada, jadi ia menunjukkan empat bar selama-lamanya. Paparan yang tidak pernah turun ialah masalah pad S, bukan masalah bateri.
Pad + dan β di tepi board itu sahaja wayar yang diperlukannya β dan kedua-duanya hidup sepanjang masa. Paparan itu duduk terus merentasi pack tanpa suisnya sendiri, dan keluarga modul ini menarik lebih kurang 5 mA sepanjang masa, kira-kira 120 mAh sehari, jadi pack yang dibiarkan bersambung padanya selama beberapa minggu akan menghabiskan dirinya sendiri dan terus turun selepas itu. Letakkan suis kecil pada wayar + indicator, atau angkat satu sel keluar daripada holder, setiap kali projek itu hendak disimpan di dalam laci β dan simpan pack pada kira-kira separuh cas, bukan penuh: sel litium menua paling cepat ketika duduk pada 4.2 V.
| Bar menyala | Setiap sel | Bacaan pack 3S anda |
|---|---|---|
| 4 | atas 3.9 V | atas 11.7 V |
| 3 | atas 3.7 V | atas 11.1 V |
| 2 | atas 3.5 V | atas 10.5 V |
| 1 | atas 3.3 V | atas 9.9 V |
| 0 | bawah 3.3 V | bawah 9.9 V β berhenti |
Padankan ambang itu dengan cara sel litium betul-betul melepaskan casnya, dan perangai pelik paparan itu terus masuk akal. Sel Li-ion menghabiskan sebahagian besar tenaga simpanannya pada plateau yang rata antara lebih kurang 3.9 V dan 3.6 V, kemudian jatuh laju di bawah 3.5 V. Jadi tiga bar bukan bermakna “tinggal tiga suku” β itu sebahagian besar masa guna anda, dan dua bar turun ke kosong berlaku dengan pantas.
Bar terakhir ialah tanda berhenti, bukan sekadar amaran: tiada apa-apa di dalam pack ini yang akan memutuskan beban anda, dan sel yang diheret ke bawah kira-kira 2.5 V hilang kapasiti secara kekal β sel yang sudah kosong sepenuhnya jangan terus dicas semula begitu sahaja. Cabut beban pada satu bar, bukan pada kosong. Melihat modul itu disambung dan ditetapkan sekali memang membantu:
Mikropengawal yang memang sudah ada di dalam projek boleh mencetak angka sebenar dan bukan sekadar bar. Sketch ini buat begitu pada Arduino UNO melalui pembahagi 100 kΞ© / 47 kΞ©, menukar 12.6 V menjadi 4.03 V pada A0 sambil menarik 86 Β΅A. Perhatikan apa yang dilaporkannya: satu purata. Pack yang purata 3.7 V boleh jadi tiga sel pada 3.7 V, atau satu pada 3.2 V dan dua pada 3.95 V β dan itulah sebabnya pemeriksaan meter setiap sel masih penting.
// PackWatch - baca voltan pack 18650 3S pada Arduino UNO dan cetak
// angka yang sama yang digunakan indicator kapasiti LED untuk menentukan barnya.
//
// Pembahagi: pack BAT+ --[100k]--+--[47k]-- pack BAT- (disambung ke GND Arduino)
// |
// +-- A0
// Pack penuh 12.6 V -> 12.6 * 47 / 147 = 4.03 V pada A0, selamat di bawah siling ADC 5 V.
// Pembahagi ini menarik 12.6 / 147000 = 86 uA, jadi ia tidak akan menghabiskan pack.
// KESELAMATAN: sambungkan pembahagi pada pack sahaja, jangan sekali-kali merentasi sel
// yang sudah bersambung ke benda lain, dan samakan ground sebelum menghidupkan apa-apa.
const int PIN_PACK = A0;
const float R_TOP = 100000.0; // ohm, positif pack ke titik tengah
const float R_BOTTOM = 47000.0; // ohm, titik tengah ke ground
const float VREF = 5.00; // ukur pin 5V UNO dan letak angka sebenar di sini
const int CELLS = 3; // pack 3S: tiga sel bersiri
// Batalkan pembahagian: titik tengah hanya nampak R_BOTTOM / (R_TOP + R_BOTTOM) daripada pack.
const float DIVIDER = (R_TOP + R_BOTTOM) / R_BOTTOM; // 3.128
// Indicator menyalakan satu bar setiap kali pack melepasi CELLS x volt ini.
const float BAR_V[4] = { 3.3, 3.5, 3.7, 3.9 };
int barsFor(float packVolts) {
int bars = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (packVolts >= CELLS * BAR_V[i]) bars = i + 1;
}
return bars;
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("PackWatch - 3S 18650 pack monitor"));
}
void loop() {
// Purata 16 sampel: bit ADC yang terakhir bergegar pada beban sebenar.
long sum = 0;
for (int i = 0; i < 16; i++) {
sum += analogRead(PIN_PACK);
delay(2);
}
float counts = sum / 16.0;
float vTap = counts * (VREF / 1023.0); // volt pada titik tengah
float vPack = vTap * DIVIDER; // volt merentasi keseluruhan pack
float vCell = vPack / CELLS; // purata setiap sel - BUKAN setiap sel satu-satu
Serial.print(F("pack "));
Serial.print(vPack, 2);
Serial.print(F(" V | average cell "));
Serial.print(vCell, 2);
Serial.print(F(" V | indicator should show "));
Serial.print(barsFor(vPack));
Serial.println(F(" bar(s)"));
// Di bawah purata 3.0 V setiap sel, sekurang-kurangnya satu sel sudah lebih rendah. Berhenti.
if (vCell < 3.0) {
Serial.println(F("LOW - disconnect the load and charge the pack"));
}
delay(1000);
}

Kesilapan biasa yang kami lihat daripada pelanggan sebenar
“The battery shield turns off the power after awhile on its own. How do I solve it?” Hampir tidak pernah kerana sel yang mati atau joint yang rosak. Board boost gaya power-bank memerhati arus outputnya sendiri dan menutup diri apabila tarikan kekal terlalu rendah β ambangnya berbeza ikut board, lazimnya sekitar 30 mA hingga 100 mA, tepat di tempat ESP32 yang tidur atau Arduino yang melahu duduk. Pada shield dual-18650 kami, kawalannya ada pada board itu sendiri: suis slide di penjuru kanan atas bertanda HOLD / NORMAL, dan HOLD mengekalkan output hidup pada tarikan rendah sehingga cutoff voltan rendah. Arus deep-sleep masih boleh terlepas jatuh di bawahnya walaupun dalam HOLD, jadi jawapan jujur yang lain ialah beban dummy berkala β 100 mA selama sesaat, sekali-sekala β atau membina rail 5 V daripada komponen biasa dan bukan board power-bank β TP4056 yang menyuap modul boost berasingan tiada apa-apa pengawas arus output di dalamnya, jadi tiada apa-apa yang berada dalam kedudukan untuk memutuskan bahawa projek anda sudah melahu. Modul gabungan cas, lindung dan boost meletakkan ketiga-tiga kerja itu pada satu board:
Menyangka holder berbilang slot itu selari. Seorang pelanggan menulis “sy minta cancel jumpa yg lain sy jumpa holder parallel” β membatalkan pesanan untuk mencari holder selari. Berbilang slot ialah siri; selari ialah satu holder satu slot bagi setiap sel.
Mengecas sementara beban masih berjalan. TP4056 yang kosong berkongsi satu nod dengan beban, jadi tarikan beban itu ditambah pada apa yang diukur pengecas dan penamatannya jadi salah β sel tertinggal separuh penuh, atau dibiarkan trickle tanpa henti. Board yang mampu menanganinya menggunakan power path: input menyuap beban terus dan mengecas sel dengan apa yang berbaki, jadi pengecas hanya nampak sel sahaja. Kalau projek anda mesti berjalan sambil dicas, cari perkataan power path atau load sharing yang disebut jelas di dalam huraian board itu sendiri.
Menganggap angka ampere sebagai satu janji. “whats the max discharge current for 1200mah” β ditanya dua kali, berselang empat puluh saat. 1A dan 2A pada charging board itu ialah had input, bukan arus pack, dan angka lonjakan pada helaian spesifikasi mana-mana sel bukan penarafan berterusannya. Untuk sel 1200 mAh itu: reka bentuk sekitar 1.2 A berterusan. Kalau beban mahu lebih, jawapannya ialah lebih banyak sel secara selari, bukan angka yang lebih berani.
Soalan Lazim
Holder 18650 tiga slot ini siri atau selari?
Siri β spring dan butang yang berselang-seli itu menyambung positif setiap slot ke negatif slot berikutnya. Tiga sel memberi 11.1 V nominal, 12.6 V ketika penuh, pada kapasiti satu sel.
Boleh saya cas pack 2S atau 3S dengan TP4056?
Tidak boleh. Ia menamatkan cas pada 4.2 V, di bawah voltan kosong pack 3S pun, jadi tiada arus cas mengalir β dan had mutlak pin BAT-nya ialah 7 V, jadi menyambung pack 2S atau 3S padanya boleh merosakkan cip itu. Pack 3S perlukan board yang menamatkan cas pada 12.6 V.
Apa maksud 1A atau 2A pada charging board itu?
Had arus input pada 5 V, bukan arus yang sampai ke sel. Pada 3S, versi 2A memasukkan kira-kira 0.74 A ke dalam pack (5 V Γ 2 A Γ 93% Γ· 12.6 V), versi 1A pula kira-kira 0.37 A.
Boleh saya cas pack sambil projek terus berjalan?
Tidak pada board ini, dan tidak pada TP4056 yang kosong β kedua-duanya tiada peringkat power path, jadi arus beban mengelirukan penamatan pengecas dan casnya tidak pernah selesai. Board yang mampu buat begitu menyebut power path atau load sharing di dalam huraian mereka sendiri.
Berapa arus discaj maksimum untuk sel 18650?
Reka bentuk pada 1C β 1.2 A daripada sel 1200 mAh, 2.2 A daripada sel 2200 mAh β dan sel kekal sejuk serta tidak susut voltannya di bawah beban. Sel ICR 18650 kelas ini dispesifikasikan sekitar 2C maksimum berterusan, jadi 2.4 A dan 4.4 A ialah siling dan bukan angka kerja, manakala angka lonjakan bukan kedua-duanya sekali. Sambungan siri tidak menaikkan mana-mana daripadanya: ketiga-tiga sel membawa arus yang sama.
Charging board itu melindungi dan membalance pack juga?
Tidak, ia mengecas sahaja β tiada wayar balance ke sel individu, tiada MOSFET perlindungan di dalam laluan discaj. Mulakan dengan sel yang dipadankan, perhatikan indicator, dan meter setiap sel setiap beberapa kitaran.
Kemas kini terakhir Ogos 2026. Tersangkut? Chat dengan kami di WhatsApp.



18650 Battery Holder 1/2/3/4 Slot 3.7V Battery Cell Housing Battery Case Battery Casing - 18650 BATTERY HOLDER (3)
3.7V 18650 Battery Rechargeable Li-Ion Battery 1200mAh 2200mAh 3200mAh Flat Top - 18650 Li-Ion Battery (2200mAh)
2S 3S 4S 1A 2A USB-C LI-ION CHARGER MODULE 18650 BATTERY CHARGING BOARD BUCK CN3304 - 3S 2A 18650 CHARGING BOARD
Battery LED Capacity Indicator Lithium Ion Battery Level Tester Green Display Battery like disply
40pcs Dupont Wire 10cm 20cm 30cm for Breadboard DIY Experiment Jumper Wire Breadboard wire - DUPONT WIRE M-M 20CM
TP4056 18650 Battery Charger Module Lithium Ion Battery Li-ion Battery Charger Type C Micro USB - TP4056 CHARGER (TYPEC)
XL830L Digital Multimeter with backlight Portable Multimeter Electronics Project
Dual 18650 Lithium Battery Holder Shield V3 Power Module 5V USB 3V Pin Output Charging