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Sources de courant chimiques
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Les appareils électroniques qui fonctionnent de manière autonome ont une source d'alimentation intégrée d'un type ou d'un autre. Considérez les sources de courant chimiques (CSS) de divers systèmes.
Pour alimenter les équipements radio domestiques et amateurs, les piles et batteries manganèse-zinc avec divers électrolytes (sel, chlorure ou alcalin) et la dépolarisation de l'air sont le plus souvent utilisées. Les HIT au mercure-zinc, à l'argent-zinc et au lithium sont également largement utilisés.
Structurellement, HIT a généralement la forme d'un cylindre (un petit cylindre est appelé un "bouton"). Sur recommandation de l'IEC, ces HIT sont désignés comme :
- une lettre définissant le système électrochimique (L - alcalin, S - argent-zinc, M ou N - mercure-zinc, etc.);
- la lettre R (de l'anneau anglais - un cercle), parlant de la forme de l'élément;
- un nombre de 03 à 600 qui détermine conditionnellement la taille de l'élément.
Lors de l'application du HIT d'un système particulier, il faut bien sûr connaître ses capacités, ses caractéristiques de fonctionnement, etc.
Piles et batteries au manganèse-zinc. Système électrochimique : zinc - dioxyde de manganèse - électrode.
Ce sont, tout d'abord, les piles et batteries bien connues Leklanshe (carbone-zinc), avec électrolyte salin (solution aqueuse de chlorure d'ammonium et de chlorure de zinc). Ils peuvent fonctionner à des températures de -5 à +50°C. Ils ont une auto-décharge notable et une étanchéité insuffisamment bonne. Bon marché.
Un autre type est HIT charbon-zinc avec une solution aqueuse de chlorure de zinc. La performance énergétique de ces sources est environ 1,5 fois supérieure à celle des piles et batteries du groupe précédent. Ils peuvent fonctionner à des températures de -15 à +70 ° C. Ils ont une autodécharge plus faible et une meilleure étanchéité. Autoriser plus de courant de décharge.
Piles et piles alcalines. Le système électrochimique est similaire au système électrochimique des cellules manganèse-zinc, mais l'alcali est utilisé comme électrolyte sous la forme d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. Un élément alcalin peut être rechargé jusqu'à 10...15 fois, mais son retour répété ne dépassera pas 35% du retour initial. Les éléments qui ont conservé leur étanchéité et qui ont une tension d'au moins 1,1 V peuvent être rechargés.. Le HIT alcalin peut fonctionner à des températures de -25 à +55°C. Permettre des courants de décharge importants.
Piles et batteries avec dépolarisation de l'air. Système électrochimique : zinc - air - hydroxyde de potassium. L'hydroxyde de manganèse MnOOH est oxydé par l'oxygène atmosphérique en MnO2. Pour fournir et retenir l'O2, des conceptions et des matériaux de cathode spéciaux sont utilisés (l'élément n'est activé qu'après le retrait du bouchon, permettant à l'air d'entrer). HIT avec dépolarisation de l'air peut fonctionner à des températures de -15 à +50°C. Ils ont des performances énergétiques élevées. Peut être recommandé pour des charges impulsionnelles importantes.
Piles et batteries au mercure-zinc. Système électrochimique : zinc - oxyde de mercure - hydroxyde de sodium. Les sources de courant ont des performances énergétiques élevées. Utilisable uniquement à des températures positives (0...+50°С). À de faibles courants de décharge et à une température stable, la tension sur l'élément reste pratiquement inchangée. Pratiquement aucun dégazage. En raison de la présence de mercure, ils sont nocifs pour l'environnement et leur utilisation n'est pas recommandée.
Piles et batteries argent-zinc. Système électrochimique : zinc - argent monovalent - hydroxyde de potassium ou de sodium. Les sources ont une faible autodécharge, de bonnes caractéristiques énergétiques et une tension presque constante pendant le fonctionnement (à température constante). Plage de température - 0...+55°С
Piles et batteries au lithium à électrolyte organique. Cela comprend plus de dix systèmes électrochimiques. La tension par élément est de 1,5 à 3,6 V. Les indicateurs énergétiques sont supérieurs à ceux des éléments au mercure et à l'argent-zinc: en poids - de 3 fois, en volume - de 1,5 ... 2 fois. Les sources de lithium ont une autodécharge exceptionnellement faible (conservent plus de 85 % de capacité après 10 ans de stockage). Ils sont scellés et ont une tension assez stable. Dans les dispositifs de micropuissance, où la fiabilité des contacts est importante, des sources de lithium avec des broches à souder sont utilisées.
Le tableau 1 montre les données des piles et batteries alcalines selon CEI et GOST, TU ([11], pp. 36, 37).
Le tableau 2 montre les données des piles et batteries argent-zinc selon CEI et GOST ([11], pp. 38, 39).
Le tableau 3 présente les données des piles et batteries Leclanche selon les normes internationales (IEC) et étatiques (GOST, TU) ([11], pp. 34, 35).
Tableau 1
Désignation selon la norme |
Dimensions (L x h ou L x H x H), mm |
Poids, grammes |
La tension |
Capacité, mAh |
Mac |
GOST, TU |
éléments |
LR1 |
293 |
12 × 30,2 |
9,5 |
1,5 |
650 |
LR03 |
286 |
10,5 × 44,5 |
13 |
1,5 |
800 |
LR6 |
LR6;A316; VA316; 316-VC ; "Saphir" |
14,5 50.5 x |
25 |
1.5 |
1000 3700 ... |
LR10 |
A332 ; BA332 |
20,5 37 x |
26 |
1,5 |
1300 2800 ... |
LR14 |
LR14; A343 ; BA343 |
26,2 50 x |
65 |
1,5 |
3000 8200 ... |
LR20 |
LR20; A373 ; BA373 |
34.1 x61,5 |
125 |
1.5 |
5500 ... 16000 |
Batteries |
6LF22 |
"Corindon" |
X x 26,5 17,5 48,5 |
46 |
9 |
620 |
Tableau 2
Désignation selon la norme |
Dimensions (L x h), mm |
Poids, grammes |
La tension |
Capacité, mAh |
CEI |
GOST, TU |
éléments |
SR41 |
SC-21 ; STs-0.038 |
7,9 3,6 x |
0,7 |
1,5 ... 1,55 |
38 45 ... |
SR42 |
STs.0.08 |
11.6 × 3,6 |
1.6 |
1,5 1,55 ... |
80 100 ... |
SR43 |
SC-32 ; STs-0,12 |
11,6 × 4,2 |
1.8 |
1,5 1,55 ... |
110 120 ... |
8R44 |
STs-0,18 |
11,6 × 5.4 |
2.3 |
1.5 1.55 ... |
130 190 ... |
|
STs-30 |
11,6 × 2,6 |
1,5 |
1,5 ... 1,55 |
60 |
Batteries |
4SR44 |
|
13 25,2 x |
14.2 |
6 |
170 |
Tableau 3
Désignation selon la norme |
Dimensions (L x h ou L x H x H), mm |
Poids, grammes |
La tension |
Capacité, mAh |
CEI |
GOST, TU |
éléments |
R1 |
R1:293 |
12 × 30,2 |
7,5 |
1,5 |
150 |
R03 |
R03 ; 286 |
10,5 × 44,5 |
8,5 |
1,5 |
180 |
R6 |
R6; 316 ; "Uran-M" |
14,5 50,5 x |
19 |
1,5 |
450 850 ... |
R10 |
R10 ; 332 |
21,8 × 37,3 |
30 |
1,5 |
280 |
R12 |
R12 ; 336 |
21,5 × 60 |
48 |
1,5 |
730 |
R14 |
R14; 343 ; "Jupiter-M" |
26,2 50 x |
46 |
1,5 |
1530 ... 1760 |
R20 |
R20 ; 373 ; "Orion-M" |
31,4 × 61,5 |
95 |
1,5 |
4000 |
R40 |
R40 ; AR40 |
67 172 x |
600 |
1,5 |
39000 ... 46000 |
Batteries |
2R10 |
2R10 |
21,8 × 4,6 |
58 |
3 |
280 |
3R12 |
3R12;3336; "Planète" |
X x 62 22 67 |
125 |
4,5 |
1500 |
4R25 |
4R25 |
X x 67 67 102 |
650 |
6 |
4000 |
6F22 |
6F22; "Couronne" |
X x 26,5 17,5 48,5 |
30 |
9 |
190 250 ... |
6F100 |
6F100 |
X x 66 52 81 |
460 |
9 |
3600 |
Le tableau 4 présente les données sur les piles et batteries mercure-zinc selon CEI et GOST ([11], pp. 39-41).
Le tableau 5 présente les données pour les piles au lithium.
Tableau 4
Désignation selon la norme |
Dimensions (L x h), mm |
Poids, grammes |
La tension |
Capacité, mAh |
CEI |
GOST, TU |
éléments |
MR6 |
MR6 |
10,5 × 44,5 |
25 |
1,35 |
1700 |
MR9 |
RC53 |
16 6,2 x |
4,2 4,6 ... |
1,35 |
250 360 ... |
MR19 |
RC85 |
30,8 17 x |
43. |
1,35 |
3000 |
MR42 |
RC31 |
11,6 × 3,6 |
1,4 1,6 ... |
1,35 |
110 |
MR52 |
RC55 |
16,4 11,4 x |
8 9 ... |
1,35 |
450 500 ... |
|
RC63 |
21 x7,4 |
11 |
1,34 |
700 |
|
RC65 |
21 13 x |
18,1 |
1,34 |
1500 |
|
RC73 |
25,5 × 8,4 |
17,2 |
1,34 |
1200 |
|
RC75 |
25,5 13,5 x |
27,3 |
1,34 |
2200 |
|
RC82 |
30,1 9,4 x |
30 |
1,34 |
2000 |
|
RC83 |
30,1 9,4 x |
28,2 |
1,34 |
2000 |
|
RC93 |
31 x60 |
170 |
1,34 |
13000 |
Batteries |
3MR9 |
ZRT53 |
17 × 21,5 |
15 |
4,05 |
250 360 ... |
4MR9 |
4RT53 |
17 × 27 |
20 |
5,4 |
360 |
2MR52 |
2RC 55s |
17 × 23 |
19 |
2,7 |
450 |
3MR52 |
ZRTS 55s |
17 × 35 |
28 |
4,05 |
450 |
|
4RC 55s |
16,2 53 x |
40 |
5,4 |
450 |
|
5RC 55s |
16,2 66 x |
50 |
6,7 |
450 |
|
6RT63 |
23 × 48 |
72 |
7,2 |
600 |
Tableau 5
Code de taille |
Dimensions
(L x h), mm |
Masse, g |
La tension |
Capacité, mAh |
333 |
3,8 33 x |
1,1 |
3 |
40 |
426 |
4,2 25,9 x |
0,55 |
3 |
20 |
436 |
4,2 35,9 x |
0,85 |
3 |
40 |
721 |
7,9 × 2,1 |
0,45 |
1,5 |
18 |
772 |
7,9 7,2 x |
1 |
3 |
30 |
921 |
9,5 × 2,1 |
0,55 |
1.5 |
35 |
926 |
9,5 × 2,6 |
0,7 |
1,5 |
45 |
1121 |
11,6 × 2,1 |
0,85 |
1,5 |
50 |
1136 |
11,6 × 3,6 |
1,25 |
1.5 |
100 |
1154 |
11,6 × 5,4 |
1,85 |
1,5 |
170 |
1154 |
11,6 × 5,4 |
1,7 |
3 |
130 |
1220 |
12,5 × 2 |
0,8 |
3 |
30 |
1225 |
12,5 × 2.5 |
0,9 |
3 |
36 |
1616 |
16 1,6 x |
1 |
3 |
30 |
1620 |
16 × 2 |
1,2 |
3 |
50 |
2010 |
20 1 x |
1,1 |
3 |
20 |
2016 |
20 × 1,6 |
1,7 |
3 |
50 65 ... |
2020 |
20 × 2 |
2,3 |
3 |
90 |
2025 |
20 2,5 x |
2,5 |
3 |
120 (100) |
2032 |
20 3,2 x |
3 |
3 |
170 (130) |
2192. |
21 x9,1 |
11 |
3,5 |
400 |
2192 |
21 9,2 x |
8,9 |
3 |
800 |
2312 |
23 1,6 x |
2,3 |
3 |
90 |
2320 |
23 × 2 |
3 |
3 |
80 110 ... |
2325 |
23 2,5 x |
3,7 |
3 |
140 160 ... |
2420 |
24,5 2 x |
3,2 |
3 |
120 (100) |
2430 |
24,5 3 x |
4 |
3 |
200 (160) |
2432 |
24,5 3,2 x |
4,2 |
3 |
180 |
2525 |
25 2,5 x |
4 |
3 |
200 |
2779 |
27,3 7,9 x |
13 |
3 |
1200 |
3506 |
35,5 6 x |
19,5 |
3 |
1700 |
11100 |
11,6h 10,8 |
3,3 |
3 |
160 |
12600 |
12 × 60,2 |
16 |
3 |
1000 |
13250 |
13 25,2 x |
9 |
6 |
160 |
14250 |
14,1 x24,5 |
7,3 |
1,5 |
1600 |
14250 |
14,5 25 x |
10 |
3 |
1000 |
14500 |
14,1 49,5 x |
17,4 |
1,5 |
3900 |
17230 |
17 × 23 |
9,5 |
3 |
750 |
17340 |
17 × 33,5 |
13,5 |
3 |
1200 |
26180 |
26,2 18,2 x |
25 |
3,5 |
1000 |
26500 |
26 × 50 |
47 |
3 |
5000 |
34610 |
32 60,5 x |
110 |
1,5 |
16000 |
Remarque : Sanyo produit des piles ovales au lithium CR 736-2 (tension 3V, capacité - 70 mAh, dimensions 15,7x7,8x3,6 mm) pour batteries de type "Krona" ([II], p. 42-44)
Certaines caractéristiques des piles et batteries fabriquées à l'étranger, leur objectif principal peut être jugé par les inscriptions qui y sont portées ([II], pp. 79, 80):
- Alcaline - pile (batterie) avec électrolyte alcalin
- Caméra - pour équipement photo-cinéma
- Allume-cigare - pour briquet de poche
- Dispositif de communication - pour les communications
- Flotteur de pêche - pour flotteur
- Jeu - pour jouets électroniques
- Appareil auditif - pour appareil auditif
- Plus léger - au plus léger
- Lithium - pile au lithium (batterie)
- Marganese-Zinc - élément manganèse-zinc (batterie)
- Équipement de mesure - pour les instruments de mesure
- Instrument médical - pour dispositifs médicaux
- Mercuric Oxide - cellule mercure-zinc (batterie)
- Micro - pour micro
- Mini Radios - pour radio miniature
- Élément nickel-zinc-nickel-zinc (batterie)
- Luxmètre photographique - pour posemètre photo
- Pocket Bell - pour réveil de poche
- Oxyde d'argent - élément argent-zinc (pile) Standart - élément universel (pile) Montre - pour montres-bracelets - pour montres-bracelets
Publication : radioman.ru
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Infineon a présenté les nouveaux pilotes de grille 1EDN7511B et 1EDN8511B EiceDRIVER. Ces pilotes sont parfaits pour piloter les MOSFET (familles OptiMOS, CoolMOS, MOSFET à superjonction, etc.) et les IGBT.
Les 1EDN7511B et 1EDN8511B ont des entrées différentielles compatibles LVTTL avec une plage de tension d'entrée de -5...+20V et sont équipés d'une protection UVLO 4,2V et 8V.
Les sorties du pilote sont capables de fournir un maximum de 4 A de montée et de descente de 8 A, et utilisent un étage rail à rail pour fournir des canaux de sortie à faible impédance (0,85 ohm et 0,35 ohm). Les pilotes ont des canaux de sortie séparés pour allumer et éteindre le transistor.
Les pilotes ont une résistance de courant inverse de pointe (jusqu'à 5 A), éliminant le besoin de diodes Schottky sur les sorties.
Les pilotes sont disponibles dans un boîtier SOT6-23 à 6 broches.
евые арактеристики:
courant de montée/descente de sortie 4 A/8 A ;
temps de montée/descente du signal : 6 ns/5 ns ;
erreur de délai de propagation du signal : +- 5 ns ;
protection contre les sous-tensions UVLO : 4 V et 8 V ;
délai de propagation du signal : 19 ns ;
stabilité d'entrée jusqu'à -10 V ;
résistance au courant de sortie inverse jusqu'à 5 A.
Domaines d'application:
correcteurs de facteur de puissance (DCM, CCM);
convertisseurs CC-CC;
alimentations à découpage;
redressement synchrone ;
gestion du moteur;
chargeur sans fil.
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