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L'interrupteur électronique protège la batterie

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

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Pour que la batterie qui alimente la radio, le lecteur ou la lampe de poche fonctionne longtemps, elle ne doit pas être soumise à une décharge profonde, au cours de laquelle des modifications chimiques irréversibles se produisent dans les éléments. Vous pouvez bien sûr surveiller attentivement la décharge de la batterie pendant le fonctionnement, en évitant une décharge excessive, mais il vaut mieux confier cette tâche importante à une machine électronique.

Le commutateur électronique décrit éteint automatiquement la charge lorsque la tension de la batterie descend en dessous d'une valeur prédéfinie. Pour une batterie de neuf volts (7D-0.115, Nika, etc.), la limite inférieure de la tension admissible est d'environ 7 V. Sur la Fig. La figure 1 montre un schéma de circuit d'une machine qui éteint, par exemple, un récepteur radio exactement à cette tension.

L'interrupteur électronique protège la batterie

Allumez l'appareil avec le bouton (sans fixation) SB1. Dans ce cas, la tension d'alimentation est fournie au récepteur radio et en même temps un claquage par avalanche réversible se produit à la jonction émetteur du transistor VT3, connecté en diode Zener (la borne collecteur n'est pas utilisée).

Le courant de la diode Zener traverse la jonction émetteur du transistor VT2 et l'ouvre. Le courant du collecteur VT2 ouvre à son tour le transistor VT1, qui bloque les contacts du bouton SB1. Tous les processus décrits se produisent presque instantanément et après avoir appuyé brièvement sur le bouton SB1, vous pouvez le relâcher - le récepteur restera allumé.

Pour éteindre le récepteur, vous devez appuyer brièvement sur le bouton SB2. Ses contacts ferment la jonction émetteur du transistor VT2. Il se fermera et le transistor VT1 se fermera après, coupant l'alimentation du récepteur. Lorsqu'elle est éteinte, la batterie consomme un courant négligeable, ne dépassant pas une fraction de microampère, nettement inférieur au courant d'autodécharge de la batterie. Les résistances R1 et R4 contribuent à le réduire. Les résistances R2 et R3 sont nécessaires pour limiter le courant de la diode Zener et les courants de base des transistors VT1 et VT2.

Lorsque la tension de la batterie pendant le fonctionnement du récepteur descend en dessous du niveau admissible, la diode Zener VT3 et les deux transistors se ferment et la batterie est déconnectée du récepteur.

Après la production, des avantages supplémentaires du dispositif proposé ont été révélés. Si le récepteur s'éteint en raison d'une batterie faible, mais que vous devez écouter des nouvelles importantes (par exemple, un bulletin météo), cela peut être fait en maintenant enfoncé le bouton SB1. De plus, un court-circuit accidentel des fils allant au récepteur provoque l'arrêt instantané de l'appareil, économisant ainsi la batterie.

Encouragé par le résultat obtenu, l'auteur a conçu un interrupteur similaire pour une lampe de poche rechargeable avec une batterie de trois piles disque D-0,25 (Fig. 2). Il se déclenche lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 2,5 V.

L'interrupteur électronique protège la batterie

Les diodes au silicium de faible puissance VD1-VD3 connectées en série sont utilisées ici comme diode Zener, s'ouvrant à une tension directe supérieure à environ 0,6 V sur chacune. Faites attention à une autre option pour activer le bouton SB2. Chacune des options est applicable sur les deux appareils. En raison de la consommation de courant plus élevée et de la tension plus faible, les résistances ont été modifiées et un transistor VT1 plus puissant a été installé.

La configuration de l'interrupteur revient à régler la tension d'arrêt requise en sélectionnant une instance du transistor VT1 (Fig. 1) ou le nombre et le type de diodes connectées en série (Fig. 2). Il convient de noter que les transistors KT315 avec n'importe quelle lettre d'index ont un écart assez large de tensions d'ouverture lorsqu'ils sont utilisés en mode diode Zener.

Auteur : V. Polyakov, Moscou

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