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Régénérateur de batterie. 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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Le fonctionnement des batteries rechargeables sans respect des conditions techniques de charge et de décharge conduit souvent à l'apparition de cristaux de sulfate sur les plaques, qui réduisent la surface active des plaques et, de ce fait, réduisent sa capacité, son courant de décharge maximal, etc. La cristallisation dans les batteries acides peut également se produire lors d'un stockage à long terme. Lorsque l'électrolyte se dépose, une auto-décharge EMF se produit en raison de la différence de potentiel entre les couches d'électrolyte inférieure et supérieure dans le groupe de batteries. Dans les batteries nickel-cadmium, la cristallisation entraîne un « effet mémoire » qui dégrade les performances.

Dans le laboratoire de l'Association "Automation et Télémécanique" du Centre régional d'Irkoutsk pour la créativité technique des étudiants, un dispositif de régénération des batteries a été développé, ce qui permet de les maintenir en état de fonctionnement même en l'absence de tension secteur pour alimenter les dispositifs de charge et de récupération. Deux modes de régénération sont introduits dans le circuit de l'appareil :

  • pendant le stockage à long terme ;
  • régénération-récupération accélérée (par exemple, lors du démarrage d'une voiture en hiver).

Le régénérateur de batterie (Fig. 1) se compose d'un générateur d'impulsions rectangulaire sur la minuterie DA1 et d'un amplificateur de puissance sur le transistor VT1. L'alimentation du microcircuit est stabilisée par un régulateur de tension intégré DA2. Le mode de régénération est changé par le commutateur SA1 ("Régénération", "Restauration"). L'augmentation de l'amplitude des impulsions se produit dans le transformateur T1 en raison de la différence de nombre de spires des enroulements primaire et secondaire. Le circuit du régénérateur est alimenté dans le véhicule via une prise "12 V". Dans des conditions stationnaires, il peut être connecté avec des pinces crocodiles. La bobine L1 avec une inductance de 5 ... 10 mH empêche la pénétration d'interférences d'impulsions à travers les circuits de puissance dans le circuit du générateur.

Régénérateur de batterie
(cliquez pour agrandir)

Régénérateur de batterie

Pour un fonctionnement économique du régénérateur, le démarrage du transistor clé VT1 se produit à un niveau bas de l'impulsion à la sortie (broche 3) du microcircuit DA1. Lors de la charge du condensateur C2 à travers les résistances R1, R2 pendant le temps t1 = 0,693(R1+R2)C2, le transistor VT1 est maintenu fermé. Le transistor interne du microcircuit DA1, lorsque la tension sur le condensateur C2 atteint le niveau 2 / ZUPI1, commute la sortie du temporisateur à l'état zéro, le transistor VT1 s'ouvre pendant un temps t2 = 0.693R3C2. L'impulsion de courant générée dans l'enroulement primaire du transformateur T1 lors d'une courte ouverture de VT1 augmente en amplitude proportionnellement au rapport de transformation T1 et est transmise à travers la diode redresseuse VD3 à la batterie connectée à la prise X1. La LED HL1 indique l'état de fonctionnement du circuit régénérateur. Le courant moyen à travers la LED ne dépasse pas 10 mA. La diode VD2 protège le transistor VT1 des surtensions de polarité inverse dans l'enroulement primaire du transformateur lorsque le courant est interrompu par le transistor. Le fusible FU1 protège l'appareil contre les courts-circuits dans la charge. Les condensateurs C1 et C4 éliminent les interférences dans le circuit de puissance.

Le régénérateur est assemblé sur une carte de circuit imprimé de dimensions 80x45 mm, dont le dessin est illustré à la Fig. 2, et l'emplacement des éléments est illustré à la Fig. 3. Le corps de l'appareil est en fer blanc. Le commutateur SA2 et le commutateur de mode SA1 sont installés sur le côté du boîtier.

Régénérateur de batterie

La puce DA1 de type NE555P peut être remplacée par ICL7555 ou KR1006VI1, transistor KT837B - par KT837I. Au lieu du stabilisateur 7806, le K142EN5B peut être utilisé. La diode à impulsions de type BY253 peut être remplacée par KD213B. Résistances utilisées type MLT-0,125. condensateurs - KM-6 et K50-35. Transformateur T1 - correspondant, à partir de radios à transistors avec un rapport de transformation supérieur à dix.

La mise en place de l'appareil consiste à surveiller le fonctionnement de l'appareil par des clignotements de LED (fréquents en mode recovery et rares en mode stockage).

En mode "Stockage", le régénérateur est connecté à une batterie pré-chargée à l'aide de pinces "Crocodile", en respectant la polarité. A la fin de la période de stockage, avant utilisation, recharger la batterie avec un courant numériquement égal à 0,2C (C - capacité de la batterie, Ah) pendant 2 ... 6 heures pour reconstituer la capacité perdue pendant ce temps. Chaque heure de recharge correspond à un mois de stockage. En principe, la batterie peut être utilisée après stockage et sans recharge. Dans la voiture, la capacité restante après stockage est suffisante pour plusieurs démarrages.

La résistance interne de la batterie après régénération a une valeur minimale, ce qui affecte favorablement le démarrage du moteur. Par exemple, un démarreur de moto pourrait démarrer un moteur d'avion de 30 ch. jusqu'à cinq fois à partir d'une batterie de batteries Sh1-SA, préalablement restaurée par un régénérateur. La capacité de la batterie n'était que de 2 Ah.

Le mode "Recovery" est principalement utilisé lorsqu'une récupération accélérée d'une batterie qui n'est plus neuve est nécessaire et avec un temps limité. Lors des tests de l'appareil, le démarrage d'une voiture dans un parking à basse température s'est produit en peu de temps après une régénération intensive des plaques de batterie. Une légère perte de capacité a été reconstituée après un démarrage réussi du moteur.

littérature

  1. Minuterie intégrée KR1006VI1. - Radio, 1986, n°7.
  2. IP Chelestov. Radioamateurs : Schémas utiles. Livre 5. Caractéristiques de l'utilisation de temporisateurs intégraux analogiques.

Auteur : V.Konovalov, Irkoutsk

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Commentaires sur l'article :

Dmitry
L'idée est intéressante. La mise en œuvre n'est pas claire. Les caractéristiques indiquent un courant pulsé de 25 A. Dans le texte, le courant LED moyen est de 10 mA ? Peut-être que la régénération se produit par impulsions de décharge et non par charge ? Alors la description est fausse...


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