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Capacité de la batterie numérique et compteur de résistance interne. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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L'appareil proposé est conçu pour mesurer la capacité et la résistance interne des batteries Ni-Cd et Ni-MH. Il y a une indication sonore d'une tension de batterie trop faible, ainsi que du moment de la fin de sa décharge.

La mesure de la capacité d'une batterie consiste à la décharger avec un courant constant, à mesurer le temps de décharge et à multiplier ces valeurs. Lors de la mesure de la résistance interne, l'appareil mesure la tension de la batterie sans charge, puis sous charge avec un courant de 1 A et, sur la base de ces données, calcule la résistance interne de la batterie.

Capacité de la batterie numérique et compteur de résistance interne
Fig. 1

Le schéma de l'appareil est présenté sur la Fig. 1. Sa base est le microcontrôleur ATmedav (DD1). Le clavier avec une interface monofilaire se compose de six boutons SB1-SB6. Les informations sur les paramètres mesurés de la batterie sont affichées sur l'indicateur LED à neuf chiffres HG1. Pour décharger la batterie connectée, une source de courant commandée en tension (VTUN) est utilisée sur l'ampli opérationnel DA2, le transistor VT1, les résistances R9, R10, R19-R21, R23 et les condensateurs C7, C9.

Si la tension de la batterie connectée est inférieure à 1 V, le clavier de l'appareil est verrouillé et la capsule BF1 émet trois impulsions sonores intermittentes à une fréquence de 600 Hz. Si la tension de la batterie est supérieure à 1 V, la capsule BF1 émet deux impulsions sonores intermittentes à une fréquence de 3000 Hz lorsque la batterie est connectée, et également lorsqu'elle a fini de se décharger à la tension réglée.

Capacité de la batterie numérique et compteur de résistance interne
Fig. 2

Capacité de la batterie numérique et compteur de résistance interne
Fig. 3

Capacité de la batterie numérique et compteur de résistance interne
Fig. 4

Après avoir connecté la batterie, réglez la tension à laquelle elle doit être déchargée en appuyant sur les boutons SB3 et SB4. Le pas de réglage lorsqu'on appuie brièvement est de 0,1 V. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé, les dix premières valeurs de pas sont de 0,1 V, puis de 1 V. Ensuite, en appuyant sur les boutons SB1 et SB2, le courant de décharge est réglé. Si ces boutons sont maintenus enfoncés pendant moins de cinq secondes, la valeur actuelle ne change pas et sa valeur actuelle est affichée, comme le montre la photo de la Fig. 2 (symbole і en position basse). Si les boutons SB1 et SB2 sont maintenus enfoncés pendant plus de cinq secondes, la valeur actuelle changera par pas variables : d'abord 50 mA, puis 150 mA. Dans ce cas, le symbole і sera affiché en position haute, comme le montre la photo de la Fig. 3.

La valeur maximale du courant de décharge est de 2,55 A. Dès que le courant de décharge atteint une valeur supérieure à zéro (lorsque la tension de la batterie est supérieure au seuil réglé ou égale à celui-ci), le signal sonore disparaît et la LED HL1 s'allume. commencent à clignoter à une fréquence de 0,25 Hz. Lorsque vous appuyez sur le bouton SB5, la tension sans charge est mesurée et stockée, puis sous charge, la résistance interne en ohms est calculée, qui s'affiche dans les chiffres de poids faible de l'indicateur avec le symbole g, comme indiqué sur la photo En figue. 4.

Lorsque vous appuyez sur le bouton SB6, les chiffres les plus élevés de l'indicateur HG1 affichent la tension actuelle de la batterie. Lorsqu'aucun bouton n'est enfoncé, les chiffres hauts de l'indicateur HG1 indiquent la tension à laquelle la batterie doit être déchargée, et les chiffres bas indiquent la capacité au format XX,XX ampères-heures. Les zéros insignifiants des dizaines de volts et des ampères-heures sont annulés par logiciel.

Capacité de la batterie numérique et compteur de résistance interne
Fig. 5

La plupart des pièces sont montées sur un circuit imprimé en fibre de verre recouvert d'une feuille d'aluminium sur une face, dont un dessin est illustré à la Fig. 5 De fins rectangles montrent les composants montés en surface R7, R8 et C5 installés sur le côté des conducteurs du circuit imprimé.

Pour assurer la linéarité du courant ITUN sur tout l'intervalle, il est nécessaire d'utiliser l'ampli opérationnel DA2 avec la tension de décalage zéro la plus basse possible et le transistor VT1 avec une tension de seuil faible. Dans la copie de l'auteur, la tension de polarisation nulle de l'ampli opérationnel DA2 est d'environ 4 mV et le transistor VT1 avec une tension de seuil de 1,85 V à un courant de drain de 1 A, la non-linéarité du courant ITUN n'a pas dépassé 10 %. La valeur minimale du courant ITUN ne dépasse pas 2 mA. Le transistor VT1 est installé sans dissipateur thermique. Pour le refroidir, un ventilateur provenant d'un processeur informatique est utilisé. Le ventilateur et l'appareil sont alimentés par un adaptateur réseau non stabilisé avec une tension de sortie de 9 à 12 V et un courant de charge d'au moins 0,5 A.

La configuration consiste à sélectionner les résistances R6 et R9. En sélectionnant la résistance R6, les lectures des chiffres les plus significatifs de l'indicateur HG1 sont déterminées à l'aide d'un voltmètre standard. Ensuite, en appuyant sur les boutons SB1 et SB2, la valeur requise du courant de décharge est affichée sur l'indicateur HG1, mesurez le courant ITUN avec un ampèremètre standard et sélectionnez la résistance R9 et réglez le courant mesuré égal aux lectures de l'indicateur HG1. .

PS En l'absence d'auto-excitation du générateur d'horloge du microcontrôleur, ses broches 9 et 10 doivent être connectées au fil commun via des condensateurs de même capacité 12...22 pF.

Les programmes du microcontrôleur peuvent être téléchargés à partir de ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/03/accmeter.zip.

Auteur : M. Ozolin

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Les astronomes ont suggéré que la matière noire s'accumule dans les profondeurs des exoplanètes massives et que sa présence peut être détectée par une augmentation de leur température.

On pense que la majeure partie de la masse des galaxies ne tombe pas sur les étoiles, les planètes et les nuages ​​​​de gaz, mais sur la matière noire. Sa présence est détectée par l'influence gravitationnelle sur la matière ordinaire - étoiles, gaz, etc. On pense que sous l'influence de la matière noire, une structure à grande échelle de l'Univers se forme, des galaxies naissent et évoluent, les entourant d'un vaste "halo sombre". Cependant, la matière noire ne participe à aucune autre forme d'interactions fondamentales, en dehors des interactions gravitationnelles.

Il n'émet ni n'absorbe d'ondes électromagnétiques, il reste donc invisible pour nos télescopes. Les astrophysiciens se disputent encore sur les particules qui le composent, où et comment les rechercher au mieux. Yuri Smirnov de l'Université de l'Ohio et Rebecca Leane de Stanford proposent une nouvelle ligne de recherche - dans les noyaux des exoplanètes.

En effet, des hypothèses antérieures ont été avancées selon lesquelles des caillots de matière noire peuvent s'accumuler au centre de corps célestes lourds et denses - principalement des étoiles à neutrons. Une chose similaire est possible pour des exoplanètes suffisamment grandes et massives - et sous son influence, les noyaux de ces planètes devraient également se réchauffer. Selon les scientifiques, la température élevée peut indiquer la présence de matière noire à l'intérieur. Pour que ce signal faible soit vu, l'exoplanète doit être grande et aussi froide que possible.

Par conséquent, elle devrait être très âgée et être le plus loin possible de son étoile afin d'avoir le temps de se rafraîchir le plus possible - sinon, selon Smirnov, il sera "difficile de voir une bougie sur fond d'un feu de forêt." Mieux encore, si la planète s'est formée dans un système plus proche du centre de la Galaxie, où la densité de matière noire est plus importante qu'à la périphérie. Et idéalement, ce devrait être une "planète orpheline", jetée hors de son système stellaire et volant librement à travers les espaces vides et froids de la Galaxie.

Les scientifiques estiment que pour une telle exoplanète avec une masse de 14 masses de Jupiter, l'annihilation des particules de matière noire devrait augmenter la température de 250 à 500 kelvins. Si nous pouvons prendre des mesures "en masse" de la température de ces exoplanètes et les répartir sur une carte de la Voie lactée, alors nous pouvons voir si elle s'élève plus près du centre. Un tel signal sera une indication de la présence de la matière noire tant attendue en eux.

Les auteurs estiment qu'il est tout à fait possible de faire les observations nécessaires. Les télescopes spatiaux James Webb et Nancy Grace RST, qui se préparent à être lancés respectivement en 2021 et 2025, pourront le faire.

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