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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Batteries solaires dans les multimètres et les récepteurs radio. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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L'article propose plusieurs options pour installer des panneaux solaires dans divers appareils radioélectroniques afin de recharger les batteries.

Pour alimenter divers appareils radioélectroniques, des batteries de cellules galvaniques ou des batteries de taille standard 6F22 ("Krona", "Korund") sont largement utilisées. Par exemple, une telle batterie est utilisée dans les radios de petite taille ou dans les multimètres courants de la série XX-830x. La capacité d'une telle batterie est généralement faible, donc lors d'une utilisation intensive du multimètre, vous devez souvent remplacer la batterie galvanique ou charger la batterie. Son retrait n'est pas pratique car il nécessite de dévisser deux vis. Peu à peu, les filetages des supports en plastique s'usent et cessent de remplir leur fonction. Pour augmenter le confort d'utilisation du multimètre, vous pouvez l'alimenter à partir d'une batterie rechargeable, et pour le recharger, installer plusieurs panneaux solaires sur le corps. Les piles des lampes à gazon LED rechargeables fonctionneront. Selon le type de lampe, les dimensions de la batterie solaire sont différentes.

Si vous utilisez des panneaux solaires mesurant 25x25 mm, vous pouvez en placer quatre sur la paroi arrière du multimètre mentionné ci-dessus. Lorsqu'ils sont connectés en série (Fig. 1), la tension maximale totale est de 9,6...10 V, une surcharge de la batterie est donc exclue. En pleine lumière, le courant de sortie de la batterie assemblée est de 10...14 mA, et c'est largement suffisant pour charger la batterie 6F22. La diode VD1 l'empêche de se décharger via la batterie solaire.

Panneaux solaires dans les multimètres et les radios
Riz. 1. Schéma de connexion du multimètre et des panneaux solaires

Les panneaux solaires sont fixés au couvercle du boîtier à l'aide de colle (Fig. 2) et des trous sont pratiqués pour les câbles. Pour éviter de vous couper sur les bords tranchants des piles (elles ont un socle en verre), un rouleau de colle thermofusible est réalisé le long de leur tranche. Les connexions entre les batteries GB1-GB4 se font à l'intérieur du couvercle, et la diode VD1 y est également fixée. À l'aide de fils fins et flexibles isolés, la borne négative de la batterie GB4 et la cathode de la diode VD1 sont connectées aux contacts de la carte multimètre à laquelle la batterie GB est connectée. Pour charger la batterie, il suffit de placer le multimètre dans un endroit éclairé afin que la lumière tombe sur les panneaux solaires.

Panneaux solaires dans les multimètres et les radios
Riz. 2. Installation de panneaux solaires

Vous pouvez également équiper d'autres appareils, comme les radios, de batteries solaires en les plaçant sur le couvercle ou sur le dessus du boîtier. Dans le même temps, il n'est pas nécessaire de fixer des panneaux solaires « pour toujours ». Ils peuvent être placés sur une base en plastique de la taille requise et fixés temporairement au corps de l'appareil à l'aide d'un clip ou d'un ruban adhésif double face, et n'importe quelle prise de petite taille peut être installée pour la connexion.

Si la tension d'alimentation standard de l'appareil est de 4,5 V, trois batteries Ni-Cd ou Ni-Mh peuvent être utilisées pour l'alimentation électrique, et deux panneaux solaires connectés en série peuvent être utilisés pour les charger, et si l'espace le permet, alors quatre ( deux sur deux). La diode de découplage VD1 doit être en silicium de faible puissance. Mais s'il est possible de placer seulement deux ou trois panneaux solaires sur l'appareil et que sa tension d'alimentation est de 9 V, vous aurez besoin d'un convertisseur élévateur de tension, qui peut être assemblé selon le circuit illustré à la Fig. 3. Dans ce cas, les panneaux solaires sont connectés en parallèle et la tension de sortie requise de 10 V sera fournie par un convertisseur monté sur la puce DA1. Ce microcircuit est conçu pour construire un convertisseur avec une tension de sortie de 5 V.

Du fait que la self de stockage est réalisée avec un robinet au milieu, la tension fournie à la batterie est doublée. Le condensateur C1 lisse les ondulations de la tension d'alimentation et les condensateurs C2 et C3 lissent la tension redressée. Les selfs L2 et L3 filtrent en outre la tension de sortie. Le convertisseur s'allumera automatiquement lorsque la tension et le courant de sortie des panneaux solaires seront suffisants pour le faire fonctionner, que l'appareil lui-même soit allumé ou non.

Panneaux solaires dans les multimètres et les radios
Riz. 3. Circuit convertisseur élévateur de tension

Les éléments du convertisseur sont placés sur un circuit imprimé simple face en fibre de verre, dont un dessin est illustré à la Fig. 4. On utilise des résistances et des condensateurs pour montage en surface de taille standard 1206. L'inducteur L1 est enroulé avec un fil doublement plié PEV-2 0,3 (6 tours) sur un noyau magnétique en ferrite annulaire d'un diamètre de 8...9 mm du CFL. inducteur. Le début d'un enroulement est connecté à la fin d'un autre - c'est ainsi qu'on obtient un robinet. Selfs L2 et L3 - sortie EC24, inductance 330...1000 μH.

Panneaux solaires dans les multimètres et les radios
Riz. 4. Dessin de circuit imprimé

Il est à noter que si le convertisseur est intégré à un récepteur radio, il peut interférer avec la réception radio dans les bandes DV, SV et HF. Dans la gamme VHF, de telles interférences sont peu probables.

Auteur : I. Nechaev

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