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Chargeur automatique pour batteries de voiture. 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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Afin de maximiser la "durée de vie" des piles rechargeables (AB), il est conseillé de les charger conformément à la loi. Woodbridge. ceux actuels, dont la valeur décroît de façon exponentielle. En principe, il est possible de prévoir un tel mode de modification du courant de charge, mais le circuit s'avère assez compliqué.

Il est beaucoup plus facile de fournir une diminution progressive du courant de charge, ce que je propose dans ce chargeur. En pratique, il suffit de se limiter à deux étapes de réduction de courant, et la troisième étape est la terminaison de la charge. Dans le même temps, l'électrolyte de la batterie ne bout pas, ce qui affecte favorablement la durée de vie des batteries. Le circuit avec un condensateur d'extinction dans le circuit d'enroulement primaire d'un transformateur de puissance est pris comme base. Dans celui-ci, la valeur du courant de charge est définie en choisissant la capacité du condensateur d'extinction. D'autre part, il est également impossible de recharger les batteries, car cela affecte également leur durée de vie.

En pratique, il a été constaté qu'au début de la charge pendant environ 3 heures (selon le degré de décharge de la batterie), la tension de la batterie est maintenue à 5 V et qu'à la fin de la charge, elle augmente progressivement jusqu'à 13,2 V L'augmentation de la tension de la batterie permet d'évaluer la charge de la batterie et de réduire le courant de charge ou d'arrêter complètement la charge.

Le circuit comporte trois sections de condensateurs d'extinction. Il existe deux modes de charge : manuel (allumer et éteindre les condensateurs à l'aide d'interrupteurs) et automatique (éteindre les sections une à une lorsque la tension monte). En mode manuel, il est possible de charger des batteries 6 volts et 24 volts.

En mode manuel, à l'aide des interrupteurs, vous pouvez régler l'un des courants de charge suivants (pour une batterie 12 volts) :

  • inclus 1-SA2, 1-SA3, 1-SA4 - Izar =6A;
  • inclus 1-SA2. 1-SA3-Izar =3,5A;
  • inclus 1-SA3-Izar=2.5A;
  • inclus 1-SA4-Izar \u1d XNUMX A.

En mode automatique, à basse tension sur AB, trois relais (2-K1.3-K1 et 4-K1) sont d'abord activés et les trois sections de condensateurs sont connectées avec leurs contacts. Lorsque la tension sur la batterie augmente du fait de la charge, trois dispositifs à seuil (PD) sont déclenchés séquentiellement, réalisés selon les mêmes schémas (Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4). les relais 4-K1, 3-K1, 2-K1 sont relâchés à leur tour et les condensateurs correspondants sont éteints.

Le PU est réalisé sur un amplificateur opérationnel utilisant une diode Zener 2-VD6 à compensation thermique comme pilote de tension exemplaire. Le gain important de l'ampli-op vous permet d'obtenir une grande précision du seuil de réponse. Si la tension sur la batterie est inférieure au seuil du PU, la sortie de l'amplificateur opérationnel est basse tension et la tension d'ouverture n'est pas fournie à l'électrode de commande du thyristor 2-VS1. Au repos, l'interrupteur à transistor 2-VT1 est ouvert et le relais 2-K1 est activé. Lorsque la tension de la batterie augmente et dépasse celle de l'exemple, un niveau élevé apparaît à la sortie de l'amplificateur opérationnel, la diode zener 2-VD4 se brise et une tension d'ouverture est fournie à l'électrode de commande du thyristor 2- VS1. Un thyristor ouvert shunte la résistance 2-R3 et le circuit d'entrée du commutateur à transistor, qui se ferme, et le relais 2-K1 se libère.

Il n'y a pas de composants radio rares dans l'AZU. En tant que transformateur de puissance 1-T1 pour alimenter l'automatisation, vous pouvez utiliser n'importe quel transformateur d'une puissance de 30 ... 50 W avec une tension sur l'enroulement secondaire de 24 ... B inclus en série). Un transformateur converti est utilisé comme transformateur de puissance 25-T36. TS30. dans lequel tous les enroulements secondaires sont supprimés et de nouveaux sont enroulés avec du fil PEV 6,3 mm, 1 tours sur chaque bobine (deux couches de 2 tours). Après avoir assemblé le transformateur, les enroulements sont connectés en série et la sortie est d'environ 270 V. En principe, un transformateur de puissance prêt à l'emploi convient, fournissant une tension de sortie de 3,0 V (60 V) à une puissance d'environ 30 watts . Dans ce cas, les capacités des condensateurs d'extinction peuvent différer.

Dans l'ACS, des relais de type sont utilisés. RKS3 (passeport RS4 501.200) avec contacts puissants et résistance de bobinage 180 Ohm. Les diodes 1-VD5.1-VD8 du redresseur de charge sont installées sur des dissipateurs thermiques d'une surface de 200 cm2, les transistors 2-VT1, 3-VT1, 4-VT1 - sur des dissipateurs thermiques d'une surface de 10 cm2 , et diodes zener 2-VD5, 3-VD5, 4-VD5 - sur des dissipateurs thermiques d'une surface de 10 cm2. Les diodes 1-VD1...1-VD4 peuvent être appliquées KD202 avec n'importe quelle lettre ; 1-VD5, 1-VD8 - tout avec IMAX=10A (D243. D246, etc.) AZU est assemblé dans un boîtier métallique de dimensions 400x200x300 mm.

Chargeur automatique pour batteries de voiture

Chargeur automatique pour batteries de voiture

La mise en place d'un AZU correctement assemblé revient en fait à fixer des seuils. PU1, PU2 et. Buzzer utilisant les résistances ajustables 2-R11, 3-R11 et 4-R11. Pour ce faire, les entrées PU sont connectées à une source d'alimentation de laboratoire avec un réglage en douceur de la tension de sortie dans la plage de 12 ... - In pour PU16) et des résistances ajustées 13,5-R14,0, 2-R14,5, 1-R4, le les seuils de réponse nécessaires sont réglés (avant le réglage, les résistances ajustées sont portées au seuil de réponse maximum). En tant que résistances d'accord, il est préférable d'utiliser des potentiomètres de type PPZ.

Dans mon appareil, j'ai défini les seuils suivants pour la commutation :

  • à une tension de 13,5 V sur la batterie, le BLS (bloc 4) est activé, le relais 4-K1 se déclenche et la section 3 des condensateurs (1-C3) est désactivée ;
  • à 14,0 V, PU2 (bloc 3) est activé, le relais 3-K1 se libère, la section 2 (1-C2) est désactivée ;
  • à 14,5 V, PU1 (bloc 2) est activé. relâche le relais 2-K1, 1 section (1-C1) est éteinte et la charge de la batterie s'arrête.

En cas de panne de courant dans le réseau et son apparition, les trois sections peuvent d'abord s'allumer, mais ensuite l'AZU sera réglé sur le mode qu'il était avant la panne de courant.

Il est à noter que cet AZU doit être utilisé uniquement avec la batterie connectée. Un court-circuit à la sortie de l'AZU n'entraîne pas sa défaillance. Par conséquent, pour vérifier ses performances en mode manuel, vous pouvez simplement court-circuiter la sortie de l'AZU. Dans ce cas, les courants seront légèrement plus élevés qu'avec la batterie connectée. En mode automatique, en cas de mauvais contact aux bornes de la batterie, la tension de sortie monte brusquement (plus que le seuil), et l'AZU coupe la charge de la batterie. L'AZU lui-même n'échoue pas, mais l'AB ne reçoit pas une charge complète. Pour assurer un bon contact, il est souhaitable d'utiliser des fils avec des colliers de capuchon et une attache de boulon.

Auteur : D.S.Babyn, ville. Kelmentsy, région de Tchernivtsi

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Lorsque nous parlons d'horloge biologique, nous entendons généralement les rythmes quotidiens ou circadiens, qui dépendent du changement du jour et de la nuit. Cependant, notre horloge biologique ne se limite pas aux seuls rythmes circadiens. Par exemple, il existe des processus physiologiques qui suivent le cycle mensuel, et l'exemple le plus célèbre est, bien sûr, le cycle menstruel.

Mais il existe des horloges avec une période encore plus longue - dans un article de Nature Communications, un groupe de chercheurs de Cambridge écrit sur le cycle annuel d'activité de certains gènes immunitaires. Dans le laboratoire de John Todd (John Todd) pendant un certain temps, ils ont participé à l'activité quotidienne du gène ARNTL, qui supprime l'inflammation, et il s'est avéré qu'à différents moments de la journée, il est "actif" de différentes manières - du moins chez la souris. Parallèlement, les chercheurs ont participé à un projet international appelé BABYDIET, dont le but était de découvrir comment la présence ou l'absence de certaines substances dans l'alimentation affecte le développement des enfants au cours de la première année de vie. Pour le projet, des échantillons de sang ont été prélevés plusieurs fois pendant une longue période, c'est pourquoi l'idée est finalement venue de vérifier si l'activité du gène ARNTL changeait également en fonction de la saison.

En effet, chez l'homme, l'ARNTL était le plus actif en été et le moins actif en hiver. Par la suite, il s'est avéré que 23% des gènes ont une activité saisonnière, et parmi eux se trouvaient ceux dont l'activité rythmique est connue depuis longtemps, et ceux qui n'ont pas encore été remarqués dans un "mouvement d'horlogerie". (Il convient de souligner que 23% ne se réfèrent pas à l'ensemble complet des gènes humains en général, mais seulement à certains.) Et seuls les gènes inflammatoires sont les plus actifs en hiver, c'est-à-dire lorsque l'ARNTL anti-inflammatoire s'endort.

Les résultats ont été comparés aux données d'autres grands essais cliniques dans d'autres pays. Il s'est avéré que les mêmes gènes chez les habitants de l'Australie fonctionnent dans l'autre sens, ce qui est compréhensible - après tout, dans l'hémisphère sud, par rapport à l'hémisphère nord, l'hiver et l'été changent de place. D'autre part, la saisonnalité de l'activité des gènes chez les habitants de l'Islande était désordonnée, irrégulière - peut-être en raison des jours et des nuits polaires. Mais pour ceux qui vivent en Gambie africaine, le cycle annuel de l'activité génétique est lié à la saison des pluies.

Les gènes et les cellules immunitaires ne détectent-ils que les saisons ? Une analyse des biopsies de tissu adipeux (ici, les auteurs du travail ont de nouveau utilisé le matériel d'une autre étude indépendante) a montré qu'il y a ici aussi des changements saisonniers dans l'activité génétique, de sorte que l'horloge annuelle fonctionne évidemment dans une variété de tissus et d'organes.

L'activité accrue des gènes inflammatoires pendant l'automne et l'hiver peut être une mesure préventive contre les agents pathogènes qui aiment les saisons froides. D'autre part, l'attaque des infections ici peut être primaire, et le système immunitaire ne réagit qu'à elles, de sorte que le résultat est une sorte de rythme. Laquelle des explications est correcte et laquelle ne l'est pas reste à voir. Jusqu'à présent, nous pouvons conclure avec confiance que les maladies saisonnières s'accompagnent de réarrangements saisonniers dans notre appareil génétique moléculaire, et que cela doit être pris en compte dans la pratique médicale quotidienne.

Par exemple, l'exacerbation régulière de maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, pourrait bien être le résultat d'une plus grande activité des gènes inflammatoires. L'inflammation est connue pour avoir un effet néfaste sur l'état des vaisseaux sanguins, et il s'avère que le système immunitaire, se préparant à une attaque infectieuse saisonnière (ou étant provoqué par une telle attaque), nuit ainsi à d'autres organes.

Bien sûr, de nombreuses personnes savent par leur propre expérience à quel point le bien-être s'améliore et se détériore en fonction de la période de l'année, mais maintenant, au moins, il est clair dans quelle direction il faut travailler pour atténuer d'une manière ou d'une autre une saisonnalité aussi désagréable de notre physiologie.

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