Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Chargeur simple pour quatre batteries. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques À l'heure actuelle, les batteries NkHz-0,45, D-0,26 et autres sont de plus en plus utilisées dans diverses conceptions en tant que batteries. Montré sur la fig. Le chargeur sans transformateur 5.11 vous permet de charger simultanément quatre batteries D-0,26 avec un courant de 26 mA pendant 12 ... 16 heures.
La surtension du réseau 220 V est éteinte grâce à la réactance des condensateurs (Xc) à une fréquence de 50 Hz, ce qui permet de réduire les dimensions du chargeur. En utilisant ce circuit électrique et connaissant le courant de charge (1c) recommandé pour un type de batterie particulier, en utilisant les formules ci-dessous, vous pouvez déterminer la capacité des condensateurs C1, C2 (total C \u1d C2 + C2) et sélectionner le type de zener diode VD0,7 du livre de référence de sorte que sa tension de stabilisation dépasse la tension des batteries chargées d'environ XNUMX V. Le type de diode zener ne dépend que du nombre de batteries chargées simultanément, ainsi, par exemple, pour charger trois cellules D-0,26 ou NkHz-0,45, il est nécessaire d'utiliser une diode zener de type VD2 KS456A. Un exemple de calcul est donné pour les batteries D-0,26 avec un courant de charge de 26 mA.
Le chargeur utilise des résistances de type MLT ou C2-23, des condensateurs C1 et C2 de type K73-17V pour une tension de fonctionnement de 400 V. La résistance R1 peut avoir un calibre de 330 ... 620 kOhm (elle assure la décharge de condensateurs une fois l'appareil éteint). Vous pouvez utiliser n'importe quelle LED HL1, tout en choisissant une résistance R3 pour qu'elle brille suffisamment. La matrice de diodes VD1 est remplacée par quatre diodes KD102A.
La topologie de la carte de circuit imprimé avec la disposition des éléments est illustrée à la fig. 5.12. La carte est à simple face (sans trous) et les éléments sont installés du côté des conducteurs imprimés. Lors de l'utilisation des éléments indiqués sur le schéma, le chargeur s'installe facilement dans le boîtier à partir d'alimentations pour microcalculatrices de poche (Fig. 5.13) ou peut être placé à l'intérieur du boîtier de l'appareil où les batteries sont installées.
L'indication de la présence de tension dans le circuit de charge est effectuée par la LED HL1, qui est placée à un endroit bien en vue sur le boîtier. La diode VD3 vous permet de protéger la décharge des batteries via le circuit du chargeur lorsqu'il est déconnecté du réseau 220 V. Lors de la charge des batteries NkHz-0,45 avec un courant de 45 mA, la résistance R3 doit être réduite à une valeur à laquelle la LED s'allume à pleine luminosité. Il est préférable de vérifier le chargeur lors de la connexion à la place des batteries des instruments de mesure et une charge équivalente (Fig. 5.14), dont la valeur minimale pour quatre batteries est déterminée par la loi d'Ohm: R \u4d U / I \u0,026d 150 / XNUMX \uXNUMXd XNUMX Ohm, où U - tension sur les batteries déchargées (pour la majeure partie des batteries, cette valeur est d'un volt par cellule).
Lors de l'utilisation du chargeur, il est nécessaire de surveiller l'heure, car le circuit ci-dessus, bien qu'il réduise la probabilité que la batterie reçoive une charge excessive (en limitant la tension avec une diode zener), cependant, il n'exclut pas complètement un tel possibilité, avec un temps de charge très long. Et si vous n'avez pas de problèmes de mémoire, cet appareil simple et petit vous aidera à économiser de l'argent. Le deuxième circuit du chargeur sans transformateur (Fig. 5.15) est conçu pour charger simultanément deux batteries de type NkHz-0,45 (NkHz-0,5). Il fournit un mode de charge asymétrique, ce qui vous permet de prolonger la durée de vie des batteries. La charge est effectuée par un courant de 40...45 mA pendant une alternance de la tension secteur. Pendant la deuxième alternance, lorsque la diode correspondante est fermée, l'élément G1 (G2) se décharge à travers la résistance R4 (R5) avec un courant de 4,5 mA.
Les batteries G1 et G2 sont chargées alternativement, ainsi, par exemple, pendant l'alternance positive, G1 est chargée (G2 est déchargée). Une telle construction du circuit permet le processus de charge des batteries indépendamment les unes des autres, et tout dysfonctionnement de l'une d'elles ne perturbera pas la charge de l'autre. Pour indiquer la présence de tension secteur dans le circuit, une lampe miniature HL1 de type CMH6.3-20 ou similaire est utilisée. Les batteries ne doivent pas rester connectées au circuit pendant une longue période sans que le chargeur ne soit connecté au secteur, car dans ce cas elles sont déchargées à travers les résistances R4, R5. Si l'appareil est correctement assemblé, aucune configuration n'est requise.
Le schéma illustré à la fig. 5.16, contrairement à ce qui précède, exclut les dommages aux batteries dus à leur réception d'une charge excessive. Il arrête automatiquement le processus de charge lorsque la tension sur les éléments dépasse la valeur autorisée et se compose d'un régulateur de courant sur le transistor VT2, d'un amplificateur VT1, d'un détecteur de niveau de tension sur VT3 et d'un régulateur de tension D1. L'appareil peut également être utilisé comme alimentation pour courant jusqu'à 100 mA en connectant la charge aux broches 1 et 2 de la fiche X2. L'indicateur du processus de charge est la lueur de la LED HL1, qui s'éteint lorsqu'elle est terminée. Nous commençons à configurer l'appareil avec un stabilisateur de courant. Pour ce faire, nous fermons temporairement la base du transistor VT3 à un fil commun, et au lieu de batteries, nous connectons une charge équivalente avec un milliampèremètre 0 ... 100 mA. En contrôlant le courant dans la charge avec l'appareil, en sélectionnant la résistance R3, nous définissons le courant de charge nominal pour un type de batterie particulier. La deuxième étape de l'accord consiste à définir le niveau de limitation de la tension de sortie à l'aide de la résistance d'accord R5. Pour cela, en contrôlant la tension à la charge, on augmente la résistance de charge jusqu'à ce que la tension maximale admissible apparaisse (5,8 V pour quatre accus D-0,26). Avec la résistance R5 on obtient une coupure de courant dans la charge (la LED s'éteint). Lors de la fabrication de l'appareil, vous pouvez utiliser un boîtier à partir d'une source d'alimentation BP2-3 ou similaire (il est également pratique d'en retirer un transformateur). Le transformateur convient à tout transformateur de petite taille avec une tension dans l'enroulement secondaire de 12 ... 16 V. Le transistor VT2 est fixé à la plaque de dissipation thermique. Les condensateurs C1 sont utilisés type K50-16-25V, C2-type K50-16-16V. Pour faciliter la configuration, il est conseillé d'utiliser une résistance multi-tours de type SP5-5 ou similaire à R2, le reste des résistances conviennent à tout type. Vous pouvez obtenir des tensions de 6 ou 9 V à partir de la source d'alimentation si vous installez KR1EN142B (G) ou KR5EN142A (G) à la place de la puce D8, respectivement. Publication : cxem.net Voir d'autres articles section Chargeurs, batteries, cellules galvaniques. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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