Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Diagnostic de batterie de téléphone portable. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques Avec un stockage de longue durée et le non-respect des modes de fonctionnement charge-décharge, les batteries de téléphones portables deviennent inutilisables. Une tentative de restauration de la capacité de la batterie par une charge longue ou des modes de charge spéciaux ne conduit pas toujours au résultat souhaité. Les batteries nickel-cadmium et nickel-métal hydrure ont un "effet mémoire" par rapport aux batteries lithium-ion, ne permettent pas une longue connexion au chargeur et nécessitent des cycles d'entraînement. Les batteries au lithium polymère sont résistantes à la surcharge, mais sujettes au vieillissement. Il est impossible de diagnostiquer une batterie de téléphone portable en la chargeant simplement sur une résistance de décharge, car il y a un circuit de protection à l'intérieur de la batterie qui limite le courant et la tension pendant la charge et la décharge. Le nœud de protection, par exemple, des batteries au lithium est constitué de deux microcircuits : l'un fonctionne en mode comparateur, le second contient deux transistors à effet de champ avec des diodes connectées en sens inverse. Le nœud remplit les fonctions suivantes :
La batterie peut être déchargée avec un courant ne dépassant pas le courant du mode de transmission en veille (150 ... 200 mA). À un courant plus élevé, le circuit de protection déconnectera la batterie de la charge 10.20 ms après la connexion et le courant de décharge tombera à presque zéro. Lors de l'ouverture et de la refermeture du circuit de décharge, le courant de décharge réapparaît. Ainsi, afin de déterminer l'état technique d'une batterie de téléphone portable, celle-ci doit être chargée avec un courant de décharge pulsé avec un certain taux de répétition des impulsions. Cette méthode est également applicable au diagnostic des batteries alcalines et acides de toute capacité. Tout dépend de la puissance des batteries et des circuits de décharge. La forme de l'impulsion de décharge de l'appareil de diagnostic des batteries de téléphones portables doit répéter la forme du courant de charge de la batterie en mode de transmission du signal numérique dans la norme GSM : courant d'impulsion - 1,5 A, durée d'impulsion - 567 μs, taux de répétition - 4,61 millisecondes. Consommation de courant en pause - 200 mA. Le schéma de l'appareil de diagnostic des batteries de téléphones portables (Fig. 1) consiste en:
Le circuit est alimenté à partir d'une source secteur via un régulateur de tension intégré DA4. A l'état initial, à la sortie 3 du temporisateur DA1, le niveau de tension est proche de zéro, car lors de la mise sous tension à l'entrée du comparateur inférieur DA1, le niveau de tension est supérieur à 1/3 Un. Le circuit peut être dans cet état pendant une durée arbitrairement longue. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Démarrer" SB1, un niveau de tension bas apparaît à l'entrée 2 de DA1, le comparateur de minuterie inférieur est activé et la gâchette interne commute. Le condensateur C2 est chargé à travers les résistances R3 et R4, et à ce moment, un niveau de tension élevé est maintenu à la sortie (broche 3) de DA1. Lorsque C2 atteint une tension de 2/3 Un, le comparateur supérieur se déclenche et réinitialise la gâchette, et le transistor interne décharge le condensateur C2 à travers la résistance R5. Lorsque la tension sur C2 chute à 1/3 Un, la minuterie cesse de fonctionner. La durée d'une seule impulsion à la sortie 3 DA1 peut être déterminée par la formule t=1,1C2(R3+R4). Cette durée est modifiée en douceur par une résistance variable R4. La broche 5 de DA1 est connectée en interne au point diviseur, qui est la référence du comparateur supérieur (avec un niveau de tension de 2/3Un). L'utilisation de cette broche vous permet de changer le mode de fonctionnement de la minuterie. Dans cet appareil, cette sortie est utilisée pour stabiliser le mode de mesure et la correction de température. La modification de la tension sur la broche 5 DA1 est effectuée à l'aide du microcircuit DA2 - un régulateur de tension parallèle réglable (diode Zener réglable). La puce stabilisatrice possède ses propres dispositifs de protection contre les surcharges et les surtensions. La thermistance RK1 vous permet de prendre en compte les changements d'état de la batterie lorsque la température monte ou descend. Avec une augmentation de la tension aux bornes de la résistance R9 dans le circuit d'émetteur du transistor VT1, le stabilisateur parallèle DA2 s'ouvre à l'entrée de commande 1, sa résistance cathode-anode diminue et la tension à la broche 5 de DA1 chute. De ce fait, la fréquence à la sortie du temporisateur DA1 diminue, ce qui entraîne une diminution de la tension à la charge R9. Le transistor VT1 connecte la charge (résistance de décharge R9) à la batterie GB1 Le circuit collecteur du transistor comprend la batterie testée, et dans le circuit émetteur, en plus de la charge, les circuits de contrôle de tension et de température (RK1-R11-R10 ) et la capacité de la batterie (R12-R13-R14). La chute de tension aux bornes de R9 lorsque le transistor VT1 est ouvert par l'impulsion suivante du générateur est d'autant plus importante que la capacité de la batterie est grande et que sa résistance interne est faible. De la résistance variable R13 à la résistance R14, la tension de commande est fournie à l'amplificateur d'entrée du commutateur à cinq canaux DA3. Des LED HL1.HL5 sont connectées aux bornes des touches des comparateurs K1.K5. La tension de l'entrée 8 DA3 après amplification est fournie au diviseur de tension interne. Les touches aux entrées des comparateurs s'ouvrent lorsque cette tension dépasse le niveau de référence. Plus le signal est fort, plus il y a de touches ouvertes. Lorsque la tension à l'entrée 8 DA3 est de 0,25 V, toutes les LED sont allumées. Pour faciliter l'utilisation de l'appareil, il est recommandé de répartir les LED par couleur dans l'ordre suivant : HL1 - rouge (décharge complète), HL2 - orange (charge minimale), HL3 et HL4 - vert (la batterie est chargée à 50 %). ), HL75 - bleu (chargeur 5%). Lorsque le GB100 est complètement chargé, un signal sonore est activé (la sirène ZQ1 se déclenche). Tous les composants radio de l'appareil sont de petite taille et sont placés sur une carte de circuit imprimé, dont le dessin est illustré à la Fig. 1. Les LED sont montées dans des trous sur le panneau avant du boîtier. Le transformateur de réseau a une tension secondaire de 2x9 V. Il est monté dans le boîtier à côté de la carte de circuit imprimé. En version portable, l'appareil peut être alimenté par une pile 9 V Krona. Le réglage de l'appareil commence par la vérification du fonctionnement du générateur sur la minuterie DA1. S'il n'y a pas d'oscilloscope, la présence d'impulsions à la sortie 3 du temporisateur DA1 peut être déterminée avec un voltmètre ou une LED (avec une résistance de 300 ... 500 Ohm connectée en série) par l'apparition d'un niveau haut lorsque le bouton SB1 est pressé. En connectant une batterie fraîchement chargée dans la bonne polarité, la résistance R13 règle le niveau du signal à l'entrée DA3 de sorte que la LED HL5 s'allume. Lors du diagnostic de batteries dont la durée de vie est supérieure à 6 mois, le nombre de LED allumées diminue. La batterie testée est connectée à l'appareil de diagnostic avec des pointes pointues de cordons de contrôle (par exemple, à partir d'un testeur). Le temps de mesure est défini par la résistance R1, le taux de répétition des impulsions (entre 400 ... 1000 Hz) - par la résistance R4. Auteur : V.Knovalov, Irkoutsk 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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