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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Chargeur pour quatre batteries nickel-cadmium

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

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Il est souvent nécessaire de charger simultanément plusieurs batteries nickel-cadmium. La charge d'une batterie à partir de batteries connectées en série est dans la plupart des cas inefficace en raison de leurs degrés de décharge variables. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus en chargeant chaque cellule séparément.

La figure montre un schéma d'un chargeur simple (chargeur) pour quatre batteries nickel-cadmium d'une capacité nominale de 500 mAh. Ils sont chargés avec un courant stable de 50 mA pendant environ 10 heures.Une LED indique le processus de charge. Lorsque la tension de la batterie atteint la valeur définie, sa charge s'arrête automatiquement et la LED s'éteint.

Chargeur pour quatre batteries nickel-cadmium
(cliquez pour agrandir)

Le chargeur contient une alimentation stabilisée bipolaire ±12 V sur les stabilisateurs à microcircuit DA1 et DA2. un exemple de nœud de génération de tension sur la diode zener VD5 et quatre nœuds identiques, dont chacun comprend un comparateur sur l'un des amplificateurs opérationnels du microcircuit DA3 et une clé de courant de charge sur le transistor (VT2 - VT5).

Le chargeur est alimenté par un transformateur de réseau ayant un enroulement secondaire à sortie moyenne, qui fournit une tension alternative de 2x15 V.

Sur la diode Zener VD5 et l'amplificateur de courant sur le transistor VT1, un régulateur de tension supplémentaire de +6,2 V est assemblé, chargé sur les résistances R2 et R3. La résistance variable R3 définit la tension à laquelle les batteries sont chargées.

Considérez le fonctionnement de l'une des cellules sur l'ampli op DA3.1 et le transistor VT2. À partir du moteur de la résistance R3, une partie de la tension de référence est appliquée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. L'entrée non inverseuse est alimentée en tension par la batterie à travers les résistances R4. La résistance R5 forme une petite hystérésis (50 mV) pour commuter le comparateur. Si la tension sur la batterie (entrée non inverseuse de l'ampli-op) est inférieure à la tension de référence (à l'entrée inverseuse de l'ampli-op), la sortie du comparateur est une tension de bas niveau proche de -10.2 V.Circuit VD7. VD8 stabilise la tension au point de connexion des résistances R5. R6 et R7 au niveau de - 6,2 V. Le courant de charge traverse la section collecteur-émetteur du transistor ouvert VT2 et de la résistance R9. La diode VD6 empêche la batterie connectée de se décharger lorsque le chargeur est éteint.

Lorsque la tension de la batterie en cours de charge dépasse la tension de référence, le comparateur commute. Une tension de niveau haut proche de +10.2 V s'établira à sa sortie, le transistor VT2 se fermera et la charge s'arrêtera.

Des éléments domestiques sont applicables dans l'appareil: microcircuits DA1 - KR142EN8B. KR142EN8D : DA2 - KR1162EN12A. Crib2EN12B. KR1179EN12 ; DA3-K1401UD2A ; transistors VT1 - KT943A, VT2 - KT3W7A, KT3107B; diodes VD1-VD4, VD6, VD8, VD9, VD11, VD13, VD14, VD15, VD17 - tout redresseur silicium: diodes zener VD5 - KS168A, VD7, VD10, VD13, VD16 - KC156A; LED - n'importe quelle lueur rouge, par exemple AL336B.

Le transistor VT1 dissipe plus de 1 W de puissance, il doit donc être placé sur un dissipateur thermique.

Auteur : S.Constantin

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Dans le pays de Mecklembourg-Poméranie occidentale (Allemagne), un laboratoire de recherche Taraxagum Lab Anklam a été ouvert où le caoutchouc est produit à partir de pissenlits. L'initiateur de la construction du complexe, qui a commencé à fonctionner le 6 décembre, était le fabricant de pneus allemand Continental.

Continental prévoit de lancer la production de masse de caoutchouc de pissenlit. D'ici 10 ans, le caoutchouc obtenu à partir des rhizomes de cette plante vivace de la famille des Astéracées pourrait devenir une alternative à la matière première actuellement obtenue à partir de la sève laiteuse d'hévéa pour la fabrication de pneus.

Le laboratoire vise à développer de nouveaux types de pissenlits à grosses racines. En laboratoire, les racines sont broyées et le caoutchouc est lavé sans l'utilisation de solvants toxiques. Les matériaux recyclés peuvent être utilisés pour produire du biogaz ou transformés en bioéthanol.

À l'heure actuelle, les moissonneuses agricoles conçues pour la récolte des carottes sont utilisées pour collecter les racines. À l'avenir, une technique spéciale sera développée. Les experts notent qu'à l'avenir, la culture du pissenlit pourrait créer de nouvelles opportunités de revenus pour les agriculteurs locaux.

Le projet a été soutenu par le ministère de l'économie de Meckleburg-Vorpommern, qui a alloué 11600000 35000000 XNUMX euros à l'entreprise. Au total, XNUMX XNUMX XNUMX d'euros ont été dépensés pour l'ouverture du laboratoire.

L'idée du laboratoire est venue à Continental en 2016, cherchant des moyens de remplacer le caoutchouc des plantes tropicales par des matières premières de pissenlits, qui peuvent être cultivées dans des régions moins chaudes. En 2017, une plantation de pissenlits d'environ 30 hectares a été créée.

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