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Accessoire de test de batterie

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

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Souvent, lors du fonctionnement en masse des batteries, par exemple dans l'industrie ou les centres de service, des appareils spéciaux sont utilisés pour les charger et les tester - des analyseurs, qui peuvent être très conditionnellement divisés en deux groupes: universels, vous permettant de travailler avec des batteries et rechargeables batteries, et non universelles, ne desservant que certaines batteries. Contrairement aux premiers, le coût des analyseurs non universels est bien inférieur, et si seules des batteries spécifiques fonctionnent, l'utilisation d'un appareil spécialisé est pleinement justifiée.

Il se trouve que l'auteur a travaillé avec un appareil similaire de Motorola TDN9431B pour charger des batteries au nickel-cadmium d'une capacité de 1,2 Ah, composées de six batteries, dans l'un des ateliers de réparation de radios portables. De nombreux tests ont montré que la batterie est souvent inutilisable - l'autodécharge augmente, la capacité diminue - en raison de la défaillance d'une ou deux batteries. En remplaçant les batteries défectueuses, vous pouvez prolonger la "durée de vie" de la batterie.

Malheureusement, l'analyseur TDN9431B ne vous permet pas de tester des batteries individuelles. Je propose un préfixe à l'analyseur, qui étend ses capacités. Avec son aide, il a été possible d'assembler des batteries entièrement fonctionnelles à partir de batteries défectueuses, qui ont ensuite fonctionné pendant plusieurs années.

Le schéma de la pièce jointe est illustré sur la figure.

Accessoire de test de batterie

Le transistor VT1 et les résistances R8, R9 remplissent la fonction de source de tension contrôlée. Étant donné que l'analyseur ne permet de tester que des batteries contenant quatre batteries nickel-cadmium ou plus, une chute de tension est créée sur les résistances R8, R9, simulant les batteries "manquantes" (dans notre cas - quatre).

L'amplificateur opérationnel DA1 remplit la fonction d'amplificateur de tension de la batterie testée G1 avec un gain d'environ quatre. Une unité de contrôle de source de tension est assemblée sur l'ampli op DA2.

La source de tension contrôlée est alimentée à partir d'une source non stabilisée sur le transformateur secteur T1, le redresseur VD2-VD5 et le condensateur de filtrage C2. La tension d'alimentation de l'ampli-op est stabilisée par le stabilisateur le plus simple VD1R10.

L'appareil est connecté à l'un des compartiments de l'analyseur, et la batterie testée est connectée aux connecteurs X1 et X2 de l'accessoire. Les paramètres de la batterie sont affichés sur l'écran de l'analyseur, et il ne faut pas oublier que la tension réelle est cinq fois inférieure aux lectures.

Le transformateur secteur doit être conçu pour une puissance d'au moins 24 watts. Sur le transistor de régulation VT1, une puissance d'environ 7,5 W est libérée, il doit donc être installé sur un dissipateur thermique d'une surface de 110 cm2. Résistances R8, R9 - C5-16V ou C5-16MV.

L'accessoire peut être utilisé avec presque tous les analyseurs non universels. Vous devrez peut-être recalculer la résistance des résistances R8, R9 pour un nombre différent de piles dans la batterie. A titre d'exemple, nous présentons le calcul des paramètres de l'appareil pour notre cas.

Nous calculons la chute aux bornes des résistances R8, R9 en fonction de la tension minimale et maximale sur la batterie :

où N est le nombre de piles à remplacer. Nous sélectionnons le courant de charge maximal de 0,6 A et calculons la résistance des résistances R8 et R9 :

Puissance dissipée par les résistances R8 et R9 :

Auteur : S.Labuzov, Gomel, Biélorussie

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