Chargeur pour batteries au doigt. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique
Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques
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UF1-Ubé
R1=--------, où UF1 est la tension de lueur VD1=1,8V (jaune), Ube est la tension base-émetteur KT815A = 0,7V
I2
Up-Ua-UF2
R2 = ----------, où Up - alimentation = + 5V, Ua - tension d'une batterie chargée = 1,45V
I1
UF2 - tension de préchauffage VD2 \u1,5d 1 V (rouge) où I1 est le courant de charge (environ 100/XNUMX du courant de charge principal)
I2 - courant de charge principal - courant de recharge (environ 1/10 de la capacité de la batterie principale)
Exemple : pour une batterie 1000mA courant de charge = 100mA courant de base = 90mA + courant de recharge = 10mA.
I1=~10mA, I2=~90mA,отсюда R1=1,8-0,7/0,09 = ~12,2 Ома. R2=5-1,45-1,5/0.01=~205 Ом.
À l'aide d'un amplificateur opérationnel à 4 canaux, vous pouvez assembler un chargeur pour batteries 4. N'importe quel amplificateur opérationnel alimenté par 5 volts.
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La diode DF5G7M2N est conçue pour les équipements connectés aux lignes de données et est capable de protéger les interfaces USB 3.1 haut débit, HDMI, DisplayPort et Thunderbolt de l'électricité statique. De plus, il peut être utilisé pour la protection électrostatique de petits appareils portables tels que les smartphones et les tablettes.
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La diode est placée dans un boîtier DFN5 aux dimensions de 1,3 x 0,8 mm et occupe la moitié de la surface de la carte de circuit imprimé par rapport aux analogues. Le DF5G7M2N simplifie la disposition des circuits imprimés, il convient donc aux conceptions à haute densité.
De plus, la nouvelle diode de protection ESD de Toshiba a une faible capacité et une faible résistance dynamique (CT = 0,2 pF, RDYN = 1 ohm). Il empêche également la dégradation du signal (perte d'insertion) en réduisant la capacité (|S21|2 = -1,3 dB à 10 GHz) et peut résister aux décharges électrostatiques jusqu'à +8 kV.
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