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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Dispositif pour recharger une batterie Ni-Cd. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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Dans le magazine "Radio", 2003, n°1 à la p. 33 a publié un article de Yu. Vinogradov « Dispositif automatique pour une décharge supplémentaire des batteries Ni-Cd ». Les inconvénients de cette machine sont la complexité du circuit, une consommation de courant élevée (environ 20 mA en fin de décharge), une indication d'état ambiguë - l'absence d'éclairage LED peut être pour deux raisons différentes : mode décharge ou perte de tension d'alimentation.

Le schéma du dispositif proposé est présenté sur la Fig. 1. Il élimine ces défauts. Sa conception est nettement plus simple, sa consommation de courant ne dépasse pas 10 mA et il a une indication sans ambiguïté des modes de fonctionnement. La base de l'appareil est le comparateur intégré K554SAZ (OA1). Une tension de référence de 4 V est appliquée à son entrée inverseuse depuis le moteur de la résistance d'ajustement R1 - la batterie est déchargée à ce niveau. La tension aux bornes de la résistance ajustée est stabilisée par un stabilisateur paramétrique sur la résistance R3 et la LED HL1. En fonction de la répartition des paramètres des LED, elle peut être comprise entre 1,8 et 2,1 V.

Chargeur de batterie Ni-Cd
Fig. 1

La batterie déchargée G1 est connectée à l'entrée non inverseuse du comparateur DA1. Sa décharge s'effectue avec un courant d'environ 150 mA à travers la résistance R2, commutée par le transistor VT1. L'étage de sortie du comparateur intégré DA1 est constitué d'un transistor à collecteur ouvert (broche 9) et émetteur (broche 2). Tant que la tension de la batterie déchargée est supérieure à la tension standard, le transistor de sortie du comparateur DA1 est fermé. Au niveau de son collecteur (broche 9), il y a une tension de haut niveau qui maintient le transistor VT1 ouvert, qui connecte la résistance de charge R2 à la batterie. Le processus de décharge est en cours, ce qui est indiqué par la LED verte HL3 avec une luminosité accrue. La LED HL2 est éteinte.

Au fur et à mesure que la batterie G1 se décharge, sa tension diminue, et lorsqu'elle devient égale à la valeur standard, le comparateur OA1 commute, son transistor de sortie s'ouvre et contourne la LED HL3, la faisant s'éteindre. Le courant d'émetteur de ce transistor crée une chute de tension aux bornes de la résistance R5, à laquelle la borne inférieure de la résistance d'ajustement R4 est connectée dans le circuit. La tension sur son moteur augmente - c'est ainsi qu'est organisé le mode de fonctionnement hystérésis du comparateur DA1, empêchant ses commutations fréquentes. Le transistor VT1 se ferme et déconnecte la résistance R2 de la batterie, arrêtant sa décharge. La LED rouge HL2 s'allume - indicateur de la fin de la décharge.

L'appareil est assemblé sur une planche à pain universelle mesurant 23x35 mm et placé dans un étui - un étui à stylos, comme indiqué sur la photo (Fig. 2). Une découpe rectangulaire est réalisée dans le boîtier, dans laquelle se déplace le contact négatif mobile X2 - cela a permis de décharger à la fois des batteries à disque et des batteries cylindriques d'une capacité de 0,06 à 2,3 Ah.

Chargeur de batterie Ni-Cd
Fig. 2

La LED HL1 peut être n'importe quoi. Les LED HL2 et HL3 sont installées sur le panneau avant ; il est souhaitable qu'elles aient des couleurs de lueur différentes, et cette dernière doit être très brillante afin que sa lumière soit perceptible avec un courant circulant inférieur à 1 mA. Le transistor KP505A (VT1) peut être remplacé par KP504A, KP501A ou un transistor à commutation puissant contrôlé par un niveau logique, par exemple IRLU2905.

La mise en place du dispositif consiste à installer une tension de référence de 1 V à l'entrée inverseuse du comparateur DA1 en déplaçant la résistance trimmer R4.

Auteur : Moroz K.

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