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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Charger les batteries avec un courant asymétrique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Voiture. Batteries, chargeurs

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Des performances de batterie nettement meilleures peuvent être obtenues si elles sont chargées avec un volume asymétrique. Un schéma d'un dispositif de charge mettant en œuvre ce principe est présenté sur la figure.

Charger les batteries avec un courant asymétrique

Avec un demi-cycle positif de la tension alternative d'entrée, le courant traverse les éléments VD1, R1 et est stabilisé par la diode VD2. Une partie de la tension stabilisée à travers une résistance variable R3 est envoyée à la base du transistor VT2. Les transistors VT2 et VT4 du bras inférieur de l'appareil fonctionnent comme un générateur de courant dont la valeur dépend de la résistance de la résistance R4 et de la tension basée sur VT2. Le courant de charge dans le circuit de la batterie traverse les éléments VD3, SA1.1, PA1, SA1.2, la batterie, la chute de collecteur du transistor VT4, R4.

Avec un demi-cycle négatif de tension alternative sur la diode VD1, le fonctionnement de l'appareil est similaire, mais le bras supérieur fonctionne - VD1 stabilise la tension négative, qui régule le courant traversant la batterie en tension inverse (courant de décharge).

Le milliampèremètre RA1 montré dans le schéma est utilisé lors de la configuration initiale, à l'avenir, il peut être désactivé en déplaçant l'interrupteur dans une autre position.

Ce chargeur présente les avantages suivants : 1. Le courant de charge et de décharge peut être réglé indépendamment. Par conséquent, dans cet appareil, il est possible d'utiliser des batteries avec une intensité énergétique différente. 2. En cas de perte de tension alternative, chacun des bras se ferme et le courant ne circule pas dans la batterie, ce qui protège la batterie d'une décharge spontanée.

Dans cet appareil, à partir d'éléments domestiques, il peut être utilisé comme VD1 et VD2 - KC133A, VT1 et VT2 - KT315B ou KT503B. Les éléments restants sont sélectionnés en fonction du courant de charge. S'il ne dépasse pas 100 mA, alors KG3 ou KT4 avec n'importe quel indice de lettre doit être utilisé comme transistors VT815 et VT807 (placés sur un dissipateur de chaleur avec une surface de dissipation de chaleur de ​​​​5 ... 15 cm3 ), et comme diodes VD4 et VD226 - D105 , KDXNUMX également avec n'importe quel index de lettre.

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Comme vous le savez, les réserves de minerai d'uranium sur Terre pourraient bientôt s'épuiser, ce qui mettra fin à l'obtention d'énergie à l'aide de centrales nucléaires. Cependant, il existe une autre source pratiquement inépuisable de milliards de tonnes d'uranium : l'eau des océans. Mais comme la teneur en uranium qu'il contient ne dépasse pas 3,3 milligrammes par tonne, son extraction reste aujourd'hui non rentable.

Les chimistes sont aux prises avec ce problème depuis longtemps et ont fait quelques progrès ces dernières années. Les meilleurs résultats ont été obtenus par des chercheurs japonais au début du 2003ème siècle. Ils ont créé un tapis de fibres plastiques imprégnées de molécules qui à la fois lient les fibres et absorbent l'uranium. En 100, à l'aide d'un tel tapis, les Japonais ont "retiré" un kilogramme d'uranium de l'eau. De tels tapis jusqu'à 200 mètres de long peuvent être abaissés à une profondeur de XNUMX mètres. Ils sont sortis de l'eau, lavés avec une solution acide pour libérer l'uranium, et remis à l'eau.

Divers laboratoires ont tenté d'améliorer les performances du tapis "d'uranium" en ajoutant à sa composition des "nanoparticules" poreuses d'oxyde de silicium ou de carbone, mais le premier résultat sérieux a été obtenu par une équipe de chimistes de l'université d'Alabama utilisant des polymères issus de coquillages. coquilles.

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