Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Chargeur simple Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques Comme auparavant, les radioamateurs accordent une grande attention à la création d'appareils automatiques pour charger les batteries et les batteries au nickel-cadmium. Cet article décrit un chargeur qui surveille la tension de la batterie en cours de charge et l'éteint automatiquement lorsque la valeur nominale est atteinte. La simplicité de la solution de circuit, la facilité d'installation et de fonctionnement rendent cette conception disponible pour la répétition par un large éventail de radioamateurs. Les chargeurs (chargeurs) selon leur conception de circuit peuvent être divisés en deux groupes: avec charge à courant constant et contrôle de la tension et avec charge à tension constante et contrôle du courant. Il est préférable d'utiliser la première option, car dans ce cas la recharge des batteries et leur panne sont presque totalement exclues. Dans l'appareil décrit, la tension sur la batterie est mesurée en continu pendant la charge (voir schéma). Sur les transistors VT1, VT2, un trigger de Schmitt est monté, qui compare la tension sur la batterie rechargeable GB1 avec celle de l'exemple issue du diviseur R1-R3. Si une batterie déchargée est connectée au chargeur, le transistor VT2 est fermé et les transistors VT1 et VT3 sont ouverts. Le courant de collecteur du transistor VT3, dont la valeur est déterminée par la résistance de la résistance R9, charge la batterie. Dès que la tension atteint la valeur seuil spécifiée, le déclencheur est activé. Les transistors VT1 et VT3 se ferment et le transistor VT2 s'ouvre et allume la LED HL1, indiquant la fin de la charge. L'interrupteur à bouton SB1 est conçu pour forcer le démarrage du chargeur (par exemple, si la batterie n'est pas complètement déchargée). L'appui sur l'interrupteur SB1 dans ce cas entraîne la mise à l'état de la gâchette correspondant au mode de charge. Le chargeur est conçu pour charger une batterie de deux piles AA au nickel-cadmium (généralement tellement utilisées pour alimenter un lecteur, une radio ou un flash) d'une capacité nominale de 750 mAh. Le courant de charge est d'environ 75 mA. Un certain écart entre le courant de charge et la valeur nominale, causé par une sélection inexacte des résistances des résistances R4, R5, R6, R9, ainsi que la tension de déclenchement sélectionnée, n'affectera pas beaucoup la qualité de la charge. Pour régler le courant, des résistances variables sont incluses - en parallèle avec R4 et en série avec R6 ou R9, et un ampèremètre est inséré dans le circuit collecteur du transistor VT3. Selon le schéma ci-dessus, vous pouvez assembler une mémoire pour presque tous les types de batterie. Lors du calcul des paramètres de l'appareil, les points suivants doivent être pris en compte : 1. Le courant du diviseur, qui forme l'exemple de tension, doit être 10 fois supérieur au courant de base du transistor ouvert VT1. 2. Il est nécessaire que le courant de collecteur du transistor, déterminé par la résistance de la résistance R6, assure la luminosité normale de la LED HL1. 3. La valeur des résistances R4 et R5 doit être suffisante pour saturer le transistor VT1. 4. La résistance totale des résistances de rétroaction R7 et R8 doit être supérieure à la résistance des résistances R4 et R5, de sorte que les courants traversant les résistances R4, R5, R7, la jonction base-émetteur du transistor VT2, le résistance R6 et les résistances R4, R5, R7, R8, la batterie GB1 était aussi petite que possible (il faut exclure l'ouverture du transistor VT3 par une chute de tension aux bornes de la résistance R4 d'une part, et la recharge partielle de la batterie GB1 avec du courant à travers la résistance R8 de l'autre). L'alimentation de l'appareil est montée sur la puce KR142EN5A. Pour cet appareil, il est indispensable d'utiliser une alimentation stabilisée. D'autres options pour sa construction sont possibles: l'essentiel est que la tension d'alimentation stabilisée fournisse un courant de charge stable. L'appareil utilise des résistances MLT, un interrupteur à bouton-poussoir - KM1-1. Au lieu des transistors KT315B et KT626V, vous pouvez en utiliser n'importe lequel avec des paramètres similaires. Un dissipateur thermique pour le transistor KT626V n'est pas nécessaire. La mise en place de l'appareil (réglage du niveau de tension de référence au courant réglé comme décrit ci-dessus) doit être effectuée comme suit. Amenez le curseur de la résistance variable R2 en position haute selon le schéma, connectez une batterie fraîchement chargée et appliquez la tension d'alimentation. Déplacez le curseur du potentiomètre jusqu'à ce que la LED HL1 s'allume. Cette méthode est bonne car vous n'avez pas besoin de connaître la valeur spécifique de la tension de référence définie, qui dépend du type de batterie, et dans l'appareil décrit, également du courant de charge et des résistances de rétroaction. Le chargeur a également été utilisé avec succès pour la restauration partielle de cellules galvaniques (dans ce cas, il est nécessaire de définir un niveau de réponse différent). Auteur : V. Kosolapov, Orel 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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