Contactos

Diagrama de carga Ni MH baterías con indicación. Diagrama del cargador para hidruro de níquel-metal y baterías de níquel-cadmio. Carga de un puerto USB

En este momento, bastante varios dispositivostrabajando en baterías. Y cuanto más molesto, cuando, en el momento más inactivo, nuestro dispositivo deja de trabajar, porque las baterías simplemente se sentaron, y su carga no es suficiente para el funcionamiento normal del dispositivo.

Para comprar cada vez que las baterías nuevas son bastante caras, pero para tratar de hacerlo, un dispositivo hecho a sí mismo para cargar las baterías de los dedos es bastante valioso.

Muchos artesanos señalan que es preferible cobrar dichas baterías (AA o AAA) utilizando DC, porque este modo es más beneficioso en el plan de seguridad para las baterías. En general, el poder transmitido de la red es de aproximadamente 1.2-1.6 de los valores de la propia batería. Por ejemplo, una batería de níquel-cadmio, cuyo contenedor será 1A / h, se cargará con una capacidad actual de 1.6 a / h. Al mismo tiempo, cuanto menor sea el indicador de este poder, mejor para el proceso de carga.

En el mundo moderno, hay muchos electrodomésticos equipados con un temporizador temporal especial, contando un cierto período, luego lo indica. En la fabricación de sus manos, el dispositivo para cargar las baterías de los dedos, también puedes aplicar esta tecnología que le notificará al final del proceso de carga de la batería.

AA tiene un dispositivo que genera un dispositivo. cORRIENTE CONTINUA., acusando con una capacidad de hasta 3 A / h. En la fabricación, el más común, incluso el esquema clásico que ve a continuación se usa. La base, en este caso, es el transistor VT1.

El voltaje en este transistor se designa utilizando el LED rojo VD5, que realiza la función del indicador cuando se enciende el instrumento. Resistor R1 especifica cierto poder Corrientes que pasan a través de este LED, lo que resulta en el voltaje en él. El valor de corriente del colector está formado por la resistencia de R2 a R5, que se incluyen en VT2, la llamada "cadena de emisores". Al mismo tiempo, cambiando los valores de resistencia, puede controlar el grado de carga. R2 se incluye constantemente en VT1, configurando una corriente constante con un valor mínimo - 70 MA. Para aumentar la potencia de carga, es necesario conectar las resistencias restantes, es decir. R3, R4 y R5.

Lee lo mismo: Revisión de los generadores eléctricos en leña.

Cabe resaltar que cargador Solo funciona solo cuando las baterías están conectadas..

Después de encender el dispositivo en la red, aparece un cierto voltaje transmitido al transistor VT2 en la resistencia R2. Luego, la corriente fluye, como resultado de la cual se inicia intensivamente el LED VD7.

Historia sobre el dispositivo casero

Carga de un puerto USB

Puedes hacer un cargador para las baterías de níquel-cadmio. basado en un puerto USB regular. Al mismo tiempo, se les cobrará un tanque actual de unos 100 ma. El esquema, en este caso, será el siguiente:

Hasta la fecha, hay muchos dispositivos de carga diferentes vendidos en las tiendas, pero su costo puede ser lo suficientemente alto. Teniendo en cuenta que el significado principal de varios caseros es los ahorros. dineroT. asamblea independiente Aún más apropiado en este caso.

Este esquema puede ser refinado agregando una cadena adicional para cargar las baterías AA. Eso es lo que pasó al final:

Para ser más claramente, estos componentes se utilizaron en el proceso de ensamblaje:

Está claro que no podemos hacer sin un kit de herramientas elementales, por lo que antes del inicio del ensamblaje es necesario asegurarse de que tiene todo lo que necesita en stock:

  • soldador;
  • soldar;
  • flujo;
  • ensayador;
  • pinzas;
  • diferentes destornilladores y cuchillo.

Lee lo mismo: ¿Aprender qué compresor de automóvil es mejor?

Material interesante sobre la fabricación con tus propias manos, le recomendamos la visualización.

El probador es necesario para probar nuestros componentes de radio. Para hacer esto, debe comparar su resistencia, después de lo cual verificar con un valor nominal.

Para el montaje, también necesitaremos un casco y un compartimento de batería. Este último se puede tomar desde el simulador de niños tetris, y la carcasa se puede hacer desde una caja de plástico convencional (6,5 cm / 4,5 cm / 2 cm).

Compartimiento de la batería fresca en la carcasa con tornillos. Como base para el esquema, la tarifa es perfecta para una consola Dandy, que desea cortar. Retiramos todos los componentes innecesarios, dejando solo la toma de corriente. El siguiente paso tendrá una soldadura de todos los detalles según nuestro esquema.

Cable de alimentación para el dispositivo puede tomar un cable regular de ratón de computadoraTenencia entrada USB, así como una parte del cable de suministro con un tapón. Al soldar, es necesario observar estrictamente la polaridad, es decir. Nadar más a la ventaja, etc. Conectamos el cable a USB, revisando el voltaje que se alimenta al enchufe. El probador debe mostrar 5B.

En uno de los sitios web de los aficionados de radio, vieron un esquema para cargar las baterías portátiles de NI-MN y NI-CD con un voltaje de operación de 1.2-1.4 V desde un puerto USB. Con este dispositivo, puede cargar portátil baterías recargables La corriente es de unos 100 ma. El esquema es simple. No es difícil recolectarla incluso un amateur de radio novato.

Por supuesto, puedes comprar una memoria listaizada. A la venta ahora son un gran conjunto y para cada gusto. Pero su precio apenas está satisfecho con una radio novicia aficionada o a alguien que puede hacer un cargador con sus propias manos.
Decidí repetir este esquema, pero hacer un cargador para cargar dos baterías a la vez. Emitido corriente USB 2.0 es 500 ma. Así que puedes conectar con seguridad dos baterías. El esquema final se veía así.

También quería tener la capacidad de conectarme. fuente externa Fuente de alimentación 5 V.
El esquema contiene solo ocho componentes de radio.

Desde la herramienta, necesitará un conjunto mínimo de radio aficionado: soldador, soldadura, flujo, probador, pinzas, destornilladores, cuchillo. Antes de soldar los componentes de radio, deben ser revisados \u200b\u200bpor la bondad. Para esto necesitamos un probador. Comprobación de resistencias muy simple. Medimos su resistencia y comparamos con una par. Acerca de cómo revisar el diodo y el LED Hay muchos artículos en Internet.
Para el cuerpo utilizado una caja de plástico de 65 * 45 * 20 mm. El compartimiento de la batería recortado del juguete de los niños "Tetris".

Acerca de la alteración del compartimiento de la batería le dirá más detalles. El hecho es que inicialmente
los pros y los contras de las baterías de los terminales de potencia están montados opuestos. Pero necesitaba que en la parte superior del compartimento hubiera dos terminales aislados más, y en la parte inferior un total menos. Para hacer esto, me transfirieron a la parte inferior con un terminal más bajo, y la minoría total cortó de los sujetadores, surgiendo los resortes restantes.



Como flujo al soldar los resortes, se usó un ácido de soldadura en cumplimiento de todas las regulaciones de seguridad. Coloque la soldadura asegúrese de enjuagar con agua corriente para remoción completa Trace ácido. Los cables de los terminales barrieron y se perdieron el interior de la carcasa a través de los agujeros perforados.

El compartimiento de la batería aseguró tres tornillos pequeños en la cubierta de la cubierta.
Tarifa bebió desde el antiguo modulador. consola de juegos "Dandy". Se eliminaron todos los detalles innecesarios y las pistas impresas. Izquierda solo la toma de corriente. Cable de cobre grueso utilizado como nuevas pistas. En la cubierta inferior perforada los agujeros para la ventilación.

La tarifa terminada fue apretada en la carcasa, así que no lo arreglé.

Después de instalar todos los componentes de la radio, verificamos la corrección de la instalación y limpie la tarifa del flujo.
Ahora lidiaremos con la desintegración del cable de alimentación y la configuración de la corriente de carga para cada batería.
Como un cable de alimentación utilizado Cordón USB de edad ratón de computadora y una pieza de alambre de alimentación con un enchufe de "Dandy".

El cable de alimentación necesita prestar especial atención. En ningún caso no se puede confundir "+" y "-". Tengo un contacto de poder a centro con una tira blanca en el enchufe "+". Una comida "-" va en el negro (sin una tira) al contacto externo del enchufe. En el cable USB "+" va al cable rojo A "-" en el negro. Vio más con una ventaja y menos con un menos. Jugar lugares cuidadosamente aislantes. A continuación, compruebe el cable de cortocircuito conectando el probador en el modo de medición de resistencia a los terminales de enchufe. El probador debe mostrar una resistencia interminable. Todo el mundo necesita volver a trabajar completamente, sin importar qué quemar el puerto USB. Si todo está bien, conectamos nuestro cable al puerto USB y verificamos el voltaje en el enchufe. El probador debe mostrar 5 voltios.

El último paso de configuración es la instalación de la corriente de carga. Para hacer esto, desgarre la cadena del diodo VD1 y "+" de la batería. En la brecha, conectamos el probador en el modo de medición actual en el límite de 200 mA. Más el probador en el diodo y menos a la batería.

Inserte la batería al lugar, observando la polaridad y alimenta las comidas. El LED debe encenderse. Señala que la batería está conectada. A continuación, cambiar la resistencia R1, establecer la corriente de carga requerida. En nuestro caso, es de aproximadamente 100 mA. Con una disminución de la resistencia de la resistencia R1, la corriente de carga aumenta, y con un aumento disminuye.

Lo mismo se hace lo mismo para la segunda batería. Después de eso, giramos nuestro cuerpo y
el cargador está listo para usar.
Desde diferentes baterías de los dedos Tienen diferente
capacidad, tomará diferentes momentos para cargar estas baterías. Batidor
1400 mA / h con un voltaje de 1.2 V se cargará con esto
esquemas a aproximadamente 14 horas y las baterías de 700 mA / h se requerirán solo 7 horas.
Tengo acumuladores con una capacidad de 2700 mA / h. Pero no quería cobrarles 27 horas desde el puerto USB. Por lo tanto, hice una toma de corriente para una fuente de alimentación externa de 5 voltios 1A, que estaba mintiendo sin un caso.

Aquí hay algunas fotos más del dispositivo terminado.

Pegatinas Drew El programa Frontdesigner 3.0. Luego impreso en impresora laser. Corté con tijeras, pegué el lado frontal al ancho de la cinta delgada de 20 mm. Exceso de cinta recortada. A medida que el adhesivo usó un adhesivo de lápiz, pre-lubricándolos y la etiqueta y el lugar donde se pega. Por lo que es de manera confiable, todavía no lo sé.
Ahora los pros y los contras de este esquema.
Además, el esquema no contiene partes escasas y caras y se recoge literalmente en la rodilla. También es posible conducir desde un puerto USB, que no es suficiente para los amateurs de radio novatos. No hay necesidad de romper la cabeza, donde alimentar el esquema. A pesar de que el esquema es muy simple, este método La carga se utiliza en muchos cargadores industriales.
También puede hacer un esquema ligeramente complicando para implementar la interrupción de la corriente de carga.

Selección de R1, R3 y R4, puede configurar una corriente de carga para diferentes baterías, proporcionando así la corriente de carga recomendada para una batería determinada, que generalmente es de 0.1c (C-Capacidad de la batería).
Ahora se desvía. El más grande, esta es la falta de estabilización de la corriente de carga. Es decir
Cuando cambie el voltaje de entrada, la corriente de carga cambiará. También con un error en la instalación o cierre corto Esquemas Hay una alta probabilidad de quemar un puerto USB.

Características de la carga de las baterías de NI─MH, los requisitos del cargador y los parámetros básicos

Las baterías de níquel-metallohidruro se aplican gradualmente al mercado, y se mejora la tecnología de su producción. Muchos fabricantes mejoran gradualmente sus características. En particular, se reduce el número de ciclos de carga de carga de carga y la autocondria de Ni -MH de las baterías. Se produjo este tipo de baterías para reemplazar las baterías NI─CD y gradualmente los desplazan del mercado. Pero hay algunas áreas de uso, donde las baterías de nickel-metallicidride no pueden reemplazar el cadmio. Especialmente donde se requieren corrientes de alta altas. Y el otro tipo de baterías para extender la vida útil requiere una carga competente. Ya hemos hablado de la carga de las baterías de los níqueos de los níquel, y ahora ha llegado a cargar las baterías de Ni─MH.

En el proceso de carga en la batería, hay una serie de reacciones químicas que forma parte de la energía suministrada. Otra parte de la energía se convierte en calor. La eficiencia del proceso de carga ─ es la parte de la energía suministrada, que permanece en la "reserva" en la batería. La eficiencia de la eficiencia puede diferir según las condiciones de carga, pero nunca sucede al 100 por ciento. Vale la pena señalar que la eficiencia al cargar las baterías NI─CD es más alta que en el caso de níquel-metalal-chidride. El proceso de carga de las baterías de Ni─MH se produce con alta liberación de calor, lo que impone sus limitaciones y características. Lea más sobre, lea en el artículo en el enlace especificado.


La velocidad de carga es más dependiente del valor de la corriente actual. Qué corrientes para cargar la batería NI─MH está determinada por el tipo de carga seleccionada. En este caso, la corriente se mide en fracciones de las baterías de la capacidad (C) Ni─MH. Por ejemplo, en la capacidad 1500. ma-h actual 0.5s será de 750 mA. Dependiendo de la tasa de carga, las baterías de níquel-metalicidride distinguen tres tipos de carga:
  • Goteo (corriente de carga 0.1c);
  • Rápido (0.3c);
  • Acelerado (0.5─1c).

Por y grandes, los tipos de carga son solo dos: goteo y acelerado. Rápido y acelerado es casi lo mismo. Difieren solo por el método de detener el proceso de carga.

En general, cualquier cargo de la corriente de las baterías de Ni─MH es mayor que 0.1c es rápido y requiere rastrear algunos criterios para el final del proceso. Carga de goteo Esto no requiere y puede continuar indefinidamente.

TIPOS DE BATERÍAS DE CARGA DE NIEAL-METALLOHIRIDE

Ahora, consideremos las características. especies diferentes Cobrando más.

Drip Cargando Ni─MH Baterías

Vale la pena decir que este tipo de carga no contribuye a un aumento en la vida útil de las baterías de NI─MH. Dado que la carga de goteo no está apagada incluso después de carga completa, la corriente se elige muy pequeña. Esto se hace de modo que cuando la batería no exceda una carga de larga duración. En el caso de las baterías NI─MH, el valor actual puede incluso reducirse a 0.05C. Para Nickel Okadmiyev se adaptará a 0.1c.


Con la carga de caída, no hay voltaje máximo característico y la restricción de este tipo de carga solo puede ser de tiempo. Para estimar el tiempo necesario, deberá conocer la capacidad y la carga inicial de la batería. Para calcular el tiempo de carga con mayor precisión, debe descargar la batería. Esto excluirá la influencia de la carga inicial. La eficiencia con las baterías de carga de goteo NI─MH es del 70 por ciento, que está por debajo de los otros tipos. Muchos fabricantes de baterías de níquel-metálico no recomiendan usar la carga de goteo. Aunque B. Últimamente Todo aparece más información El hecho de que los modelos modernos Ni─MH baterías no se degradan durante la carga de goteo.

Modelo de níquel de carga rápida baterías de hidruro

Los fabricantes de baterías NI─MH en sus recomendaciones lideran las características de carga en el rango de 0.75─1c. Centrarse en estos valores cuando elige cómo cargar las baterías NI─MH. No se recomiendan los valores de la corriente de carga sobre estos valores, ya que esto puede conducir a la abertura de la válvula de emergencia para restablecer la presión. Se recomienda un cargo rápido de las baterías de níquel-metallohidruro a 0940 grados Celsius y voltaje de 0.8─, 8 voltios.

Eficiencia del proceso carga rápida Mucho más que goteo. Es alrededor del 90 por ciento. Sin embargo, al final del proceso de la eficiencia, la eficiencia disminuye bruscamente, y la energía entra en liberación de calor. Dentro de la batería, la temperatura y la presión se elevan bruscamente. Tiene una válvula de emergencia que pueda abrir con un aumento de la presión. En este caso, las propiedades de la batería se perderán irremediablemente. Y la temperatura alta en sí tiene un efecto perjudicial en la estructura de los electrodos de batería. Por lo tanto, necesita criterios claros para los cuales se detendrá el proceso de carga.

Requisitos para el cargador (memoria) para las baterías NI─MH, se enviarán a continuación. Hasta ahora, observamos que tales etapas se cobran en un algoritmo específico. Etapa de este algoritmo en general Próximo:

  • determinar la presencia de una batería;
  • calificación de la batería;
  • precargando;
  • transición a la carga rápida;
  • carga rápida;
  • refrescante;
  • apoyar la carga.

En esta etapa, una corriente es 0.1c y la verificación de voltaje se realiza en los polos. Para el inicio del proceso de carga, el voltaje no debe ser más de 1.8 voltios. De lo contrario, el proceso no se inicia.

Vale la pena señalar que verificar la disponibilidad de la batería se realiza en otras etapas. Esto es necesario en caso de que la batería se retire del cargador.


Si la lógica de la memoria define que el valor de voltaje es mayor que 1.8 voltios, se percibe como la falta de una batería o su daño.

Calificación de la batería

Define una evaluación aproximada de la carga de la batería. Si el voltaje es inferior a 0,8 voltios, entonces la carga de la batería no se puede iniciar. En este caso, el cargador encenderá el modo de precarga. Con la operación normal, las baterías NI─MH rara vez se descargan al voltaje por debajo de 1 voltio. Por lo tanto, la precarga se incluye solo en el caso de descargas profundas y después del almacenamiento a largo plazo de las baterías.

Precarga

Como se mencionó anteriormente, la precarga se incluye con una descarga profunda de baterías de Ni─MH. La corriente en esta etapa se establece a 0.1─0.3c. Con el tiempo, esta etapa es limitada y equivale a unos 30 minutos en algún lugar. Si durante este tiempo, la batería no restaura el voltaje de 0.8 voltios, entonces se interrumpe la carga. En este caso, la batería está muy probablemente dañada.

Transición a la carga rápida

En esta etapa hay un aumento suave en la corriente de carga. La extensión actual se produce sin problemas dentro de 2─5 minutos. Al mismo tiempo, al igual que en otras etapas, se mantiene el control de la temperatura y el cierre de carga en los valores críticos.

La corriente de carga en esta etapa está en el rango de 0.5─1c. Lo más importante en la etapa de carga rápida es el apagado oportuno de la corriente. Para hacer esto, cuando la carga de las baterías de Ni─MH usa el control sobre varios criterios diferentes.

Para aquellos que no conocen, al cargar, se usa el método de control de la tensión. En el proceso de carga, está creciendo constantemente, y al final del proceso comienza a caer. Por lo general, el final de la carga está determinado por una caída de voltaje en 30 mV. Pero este método de control con las baterías de níquel-metallohidruro no funciona muy bien. En este caso, el voltaje de la caída no se expresa tanto, como en el caso de NI─CD. Por lo tanto, es necesario aumentar la sensibilidad para activar el apagado. Y con alta sensibilidad, la probabilidad de respuesta falsa aumenta debido al ruido de la batería. Además, al cargar varias baterías, el gatillo ocurre en diferentes momentos y todo el proceso está manchado.

Pero aún deja de cobrar la caída de voltaje es la principal. Al cargar 1C, la caída de voltaje para el apagado es de 2.5─12 MV. A veces, los fabricantes establecen la detección no cayendo, sino por la ausencia de cambio de voltaje al final de la carga.

En este período de los primeros 5─ 10 minutos de carga, el control sobre el delta de voltaje está deshabilitado. Esto se explica por el hecho de que al inicio de una carga rápida, la voltaje de la batería puede variar en gran medida como resultado del proceso de fluctuación. Por lo tanto, en la etapa inicial, el control se apaga para eliminar las respuestas falsas.

Debido a la confiabilidad no demasiado alta de la carga de apagado en el delta de voltaje, se utiliza el control para otros criterios.


Al final del proceso de carga de la batería recargable de NI─MH, su temperatura comienza a crecer. Según este parámetro, la carga se apaga. Para excluir el valor de la temperatura del sistema operativo, el monitoreo no se lleva a cabo a un valor absoluto, sino por Delta. Por lo general, se toma un aumento de temperatura como el criterio para detener la carga durante más de 1 grados por minuto. Pero este método puede no funcionar a las corrientes de carga inferior a 0.5s, cuando la temperatura crece bastante lentamente. Y en este caso, la batería Ni-MH es posible.

También hay un método para monitorear el proceso de carga para analizar el derivado de voltaje. En este caso, no se supervisa el delta de voltaje, pero la velocidad de su máximo crecimiento. El método le permite detener la carga rápida de una pequeña finalización de la carga anterior. Pero tal control es conjugado con una serie de dificultades, en particular, una medición de voltaje más precisa.

Algunas baterías para las baterías NI─MH se usan para cargar no es una corriente continua, sino un pulso. Se sirve como una duración de 1 segundo a intervalos de 20930 milisegundos. Como las ventajas de dicha carga, los expertos se refieren a una distribución más uniforme de sustancias activas en la cantidad de batería y reduciendo la formación de cristales grandes. Además, informó más. medida precisa Voltajes en los intervalos entre la oferta actual. Como el desarrollo de este método, se propuso la carga refleja. En este caso, cuando se suministra la corriente de pulso, carga (1 segundo) y la descarga (5 segundos). La corriente de descarga es más baja que la carga en 1─2.5 veces. Como ventajas, puede asignar una temperatura más pequeña al cargar y eliminar grandes formaciones cristalinas.

Al cargar baterías de níquel-metalollohidruro, es muy importante controlar la finalización del proceso de carga de acuerdo con varios parámetros. Se deben proporcionar métodos de finalización de emergencia. Para hacer esto, se puede utilizar el valor de la temperatura absoluta. A menudo, este valor es de 45-50 grados Celsius. En este caso, la carga debe ser interrumpida y reanudada después de enfriar. Se reduce la capacidad de aceptar la carga en las baterías de Ni─MH a tal temperatura.

Es importante establecer un límite de tiempo de carga. Puede estimarse mediante la capacidad de la batería, el valor de la corriente de carga y la eficiencia del proceso. La restricción se establece en el nivel del tiempo estimado más 5─10 por ciento. En este caso, si ninguno del método de control anterior no funciona, la carga se apagará en el tiempo establecido.

Escenario

En esta etapa, la corriente de carga se establece en 0.1─0.3c. Duración unos 30 minutos. No se recomienda una recuperación más larga, ya que reduce la vida útil de la batería. La etapa del paquete ayuda a alinear la carga de los elementos en la batería. Es mejor si después de la carga rápida, las baterías se enfrían a temperatura ambiente, y luego comenzará la carga. Luego la batería restaurará la capacidad total.

Cargadores para baterías NI─CD A menudo, después de la finalización del proceso de carga, la batería se transmite al modo de carga de goteo. Para las baterías de Ni─MH, solo será útil en el caso de una corriente muy pequeña (aproximadamente 0.005С). Esto será suficiente para compensar la autodescarga de la batería.

Idealmente, la carga debe tener la función de incorporar la carga de soporte cuando se cae el voltaje en la batería. La carga de apoyo tiene sentido solo en el caso cuando hay un tiempo suficientemente largo entre la carga de las baterías y su uso.

Baterías de Ni-MH de carga ultrarrápida

Y también vale la pena mencionar la carga súper rápida. baterías recargables. Se sabe que cuando se carga hasta el 70 por ciento de su capacitancia, la batería de níquel-metallohidruro tiene una CPD de carga cercana al 100 por ciento. Por lo tanto, en esta etapa tiene sentido aumentar la corriente para el pasaje acelerado. Las corrientes en tales casos están limitadas al valor de 10c. El principal problema aquí está en la determinación del más del 70 por ciento de la carga bajo la cual la corriente debe reducirse a la carga rápida habitual. Depende en gran medida del grado de descarga con el que se carga la batería. La alta corriente puede conducir fácilmente al sobrecalentamiento de la batería y la destrucción de la estructura de sus electrodos. Por lo tanto, se recomienda el uso de carga ultrarrápida solo si hay habilidades y experiencia apropiadas.

Requisitos generales para el cargador para baterías de níquel-metallohidruro.

Desmonte algunos modelos separados para cargar las baterías de Ni─MH en este artículo inexplicable. Es suficiente señalar que se puede cargar por poco que cobra las baterías de níquel-metallohidruro. Tienen el algoritmo de carga cosido (o unos pocos) y están trabajando constantemente. Está ahí dispositivos universalesque le permiten ajustar los parámetros de carga. Por ejemplo, . Dichos dispositivos se pueden utilizar para cargar varias baterías. Incluyendo para, si hay un adaptador de corriente del poder apropiado.

Es necesario decir algunas palabras sobre qué características y funcionalidad deben tener una memoria para las baterías de Ni─MH. El dispositivo debe poder ajustar la corriente de carga o su instalación automática Dependiendo del tipo de baterías. ¿Por qué es importante?

Ahora hay muchos modelos de baterías de níquel-metálico, y muchas baterías del mismo factor de forma pueden diferir en el contenedor. En consecuencia, la corriente de carga debe ser diferente. Si cobran la corriente por encima de la norma, habrá calefacción. Si la norma es menor, el proceso de carga será más largo que el puesto. En la mayoría de los casos, las corrientes en los cargadores se realizan en forma de "preajustes" para baterías típicas. En general, cuando se cargan, las baterías NI-MH no recomiendan la instalación actual de más de 1.3─1.5 amperios para el tipo AA, independientemente del tanque. Si por alguna razón necesita un aumento en este valor, entonces debe cuidar el enfriamiento obligatorio de las baterías.

Otro problema está relacionado con la interrupción de energía del cargador en el proceso de carga. En este caso, cuando se enciende la alimentación, se iniciará nuevamente de la etapa de determinación de la batería. El final del final de una carga rápida no está determinada por el tiempo, sino un número de otros criterios. Por lo tanto, si pasó, entonces, cuando se enciende, se omitirá. Pero la etapa de recuperación pasará de nuevo si ya lo estuviera. Como resultado, la batería recibe una recarga no deseada y una calefacción adicional. Entre otros requisitos para las baterías de Ni-MH, baja descarga cuando apaga la alimentación del cargador. La corriente de descarga en una memoria desenergizada no debe exceder de 1 mA.


Vale la pena señalar la presencia de otra función importante en el cargador. Debe reconocer las fuentes primarias de corriente. Simplemente ponen, manganeso-zinc y baterías alcalinas.

Al instalar y cargar tales baterías en la memoria, pueden explotar bien, ya que no tienen una válvula de emergencia para restablecer la presión. El cargador requiere que pueda reconocer dichas fuentes de corriente primarias y no incluir la carga.

Aunque vale la pena señalar aquí que la determinación de las baterías y las fuentes primarias de corriente tiene una serie de dificultades. Por lo tanto, los fabricantes de la memoria no siempre están equipados con sus modelos con características similares.


A menudo, no hay necesidad de diseñar dispositivos complejos que tengan en cuenta muchos parámetros del ciclo de la batería de carga de descarga. Es suficiente tener en cuenta un par de parámetros tales como el voltaje de la descarga, la voltaje del accidente cerebrovascular y la corriente de carga. Los parámetros del ciclo seleccionado previenen el exceso o la carga insuficiente de las baterías, lo que más tarde aumenta su vida útil.

El dispositivo está alimentado por una fuente no estabilizada con una corriente de salida de al menos 100 mA, cuya voltaje, que, teniendo en cuenta las ondas, debe estar dentro de los 11.5 ... 30 V.

Esquema:


El chip DA1 estabiliza la tensión de la fuente de alimentación de 9 V para el resto del dispositivo. La base del dispositivo es el desencadenante de Schmitt en los transistores VT1 y VT2, lo último de los cuales está habilitado como un repetidor emisor. El bucle de histéresis es estable a tiempo y es simplemente ajustable. Condenser SZ protege el gatillo Schmitt de los interruptores falsos cuando se expone a la interferencia.
El estado del gatillo Schmitt depende del voltaje de la batería de carga conectada a la salida del dispositivo. A un voltaje de 4 V y menos en el emisor del transistor vt2 se establece nivel alto Voltajes, y en 5.92 V y más, bajo. El nivel bajo de la tensión de salida en el emisor VT2 no es cero y es de 0,3 V, por lo que para eliminar el efecto de la carga en el umbral de menor cambio del gatillo Schmitt, se aplican los diodos de desencadenamiento VD1 y VD2, que no están abiertos a ese voltaje.
El transistor VT3 funciona en modo clave y controla el estabilizador de corriente de carga en el transistor VT4, el LED HL1 y la resistencia R11. El LED HL1 se utiliza como un indicador de modo de estanque y carga. La corriente de carga se establece al seleccionar la resistencia R11. Debido a la doble estabilización de la tensión (microcircuito DA1 y el LED HL1), el puntaje de la corriente del colector del transistor VT4 es lo suficientemente alto (no ha cambiado cuando la batería está conectada a la salida que consiste en dos a cinco elementos de Varias descargas durante las pruebas). El diodo VD4 previene la descarga de la batería a través del estabilizador actual después de apagar la fuente de alimentación.
A través del transistor VT5, que funciona también en el modo de llave, y la batería se descarga la resistencia R13 hasta que se cierre el trinistor VS1. Después de abrir el Trinistore, la descarga VS1 detiene el LED HL2: el indicador del modo de descarga se apaga.

Operación del dispositivo:
Al principio, la batería está conectada desde cuatro baterías y luego se suministra el voltaje de suministro. Mientras que el voltaje de la batería excede los 4 V (en promedio 1 V por elemento), el transistor VT1 está abierto, los transistores VT2-VT4, los diodos VD1-VD4 y el trinistor VS1 están cerrados. El transistor VT5 está abierto y saturado, a través de ella y la batería de resistencia R13 se descarga. HL2 LED está habilitado. La corriente de descarga no debe instalarse más de 1/10 capacidad de la batería.

Cuando el voltaje de la batería en el proceso de descarga se vuelva menos de 4 V, los interruptores de activación de Schmitt, se cierra el transistor VT1 y se abrirá VT2. A la salida del gatillo Schmitt, se instalará un voltaje de alto nivel (aproximadamente 8 V). El diodo VD1 y el trinistor VS1 se abren, lo que resulta en el diodo VD3, el transistor VT5 se cierra, el LED HL2 saldrá, el modo de descarga se detendrá. Al mismo tiempo, el voltaje de alto nivel de la salida de activación de Schmitt abrirá el diodo VD2 y el transistor VT3, como resultado de lo que el LED HL1 se girará, el transistor VT4 y el diodo VD4 se abrirá a través de la cual la batería La carga se cargará con una corriente estable.
Al presionar el botón SB1, el dispositivo se cambia a la fuerza del modo de descarga al modo de carga. Esto es necesario si se utilizan baterías NI-MH, que no están sujetas al "efecto de memoria" y, en consecuencia, no necesitan una descarga preliminar.

En el proceso de carga, cuando el voltaje de la batería alcanza 5,92 V (en promedio 1.48 V por elemento), los interruptores de activación de Schmitt: el transistor VT1 se abrirá, y se cierra VT2. El diodo VD2 y el transistor VT3 se cerrarán, se apagará el LED HL1, como resultado del cual se cerrará el transistor VT4 y el diodo VD4, y el proceso de carga se detendrá. Pero el trinistor VS1 permanece abierto, por lo que el transistor VT5 no aparecerá y el modo de descarga no se encenderá. Después de apagar la alimentación del dispositivo, es necesario apagar la batería, de lo contrario, se descargará.

Instalación y componentes:
Los transistores CT315B (VT1-VT3) se pueden reemplazar con transistores KT315G o CT315E. Puede aplicar otros transistores de bajo consumo de silicona. estructuras N-P-N Con la corriente de colector de corriente máxima de al menos 100 mA, pero para el gatillo de Schmitt, es deseable elegir transistores con un coeficiente de transmisión de base de al menos 50. VT4 y transistores VT5: cualquiera de las series KT814, KT816. Se instalan en los sumideros de calor de tiras de aluminio suave con dimensiones de 28x8 mm y un espesor de 1 mm, dobladas en forma de la letra "P". Los diodos son de baja potencia de silicona, excepto VD4, que deben soportar la corriente de carga. R2 y R5 Stroke Resisters - Multi-giro SP5-2. Los LED de HL1 y HL2 son deseables para aplicar diferentes colores del resplandor para el modo de visualización inequívocante de la operación del dispositivo.

Configuración:
Para establecer el dispositivo, una batería auxiliar es de 21 ... 12 V, a la que está conectada una resistencia a la resistencia de resistencia de resistencia de resistencia variable. Para facilitar la instalación precisa del voltaje requerido en la ruptura de la cadena de una de las conclusiones extremas de esta resistencia, es deseable incluir como un restatt de otra resistencia variable de diez veces menor resistencia.

Los motores de resistencia de carrera R2 y R5 se establecen en la posición inferior. Romper temporalmente la conexión izquierda de acuerdo con el esquema de salida R1 con una salida más del dispositivo. En el momento de establecer, esta salida se convierte en la entrada del dispositivo, que está conectada al motor de una resistencia alterna. La salida minoritaria de la batería auxiliar está conectada al dispositivo compartido del dispositivo. La batería de carga no está conectada a la salida. Después de encender la alimentación, debe asegurarse de que el voltaje estable 9 V en la salida del chip DA1.

Luego coloque los umbrales de conmutación. El voltímetro está conectado al emisor del transistor VT2. Inicialmente, el rotor de la resistencia al recorte R2 se establece mediante el umbral inferior del conmutador 4 V. Cuando la tensión de entrada se reduce por debajo de este umbral en 0.05 ... 0.1 V, el transistor VT1 debe cerrarse y una tensión de alto voltaje es Instalado en el emisor del transistor VT2. Luego, el umbral de cambio superior 5.92 V. El umbral de voltaje superior se establece en un aumento en el voltaje de entrada sobre este umbral por 0.05 ... Se debe abrir el transistor VT2 de 0.1 V y un nivel de baja tensión en el emisor del transistor VT2 debe ser instalado. Comprobar tanto el umbral de cambio.

A continuación, se verifica que después de abrir el transistor VT2, también se abre el trinistor VS1. Si esto no es así, reduce la resistencia de la resistencia R6, logrando una apertura clara de la Trinistra. Para apagar, el trinistra apaga brevemente la tensión de suministro.

Finalmente, la salida del dispositivo está conectada sucesivamente conectada a un milliamímetro y la batería cargada. En el modo de carga, la reducción de la resistencia R9 se establece en el brillo deseado del LED HL1, y la selección de la resistencia R11 es la corriente de carga deseada. A continuación, desactive la batería auxiliar y restaure la conexión izquierda de acuerdo con el diagrama de salida R1 con la salida más del dispositivo. VS1 Trinistor está desconectado. El multímetro está conectado a la salida del dispositivo en el modo de medición de voltaje. Mire el proceso de carga de la batería y cambio automático Dispositivos en el modo de descarga Después de alcanzar el voltaje de salida 5.92 V. A continuación, en el modo de resistencia R12, se instalan la viga HL2 LED y la corriente inicial de la descarga de la resistencia R13. Luego, el trinistor VS1 está conectado y el dispositivo se cambia al modo de carga. Al final, es necesario asegurarse de que el trinistor VS1 haya abierto y prevenir la inclusión del modo de descarga.

El calentamiento fuerte de la batería al final de la carga, sugiere que la corriente de carga es demasiado grande, debe reducirse, pero el tiempo de carga aumentará.

Voronov, Stavropol "Radio" No. 1 2012.


Un cargador compacto simple para las baterías NiMH y NiCD con características útiles adicionales, como apagado automático y control de temperatura.


El puerto USB está casi en todo. computadoras modernas y portátiles. La resistencia del USB 2.0 actual puede ser más de 500 miliamperes, a una tensión de 5 voltios, es decir, al menos 2.5 vatios, y la tercera generación USB es aún más. El uso de una fuente de energía de este tipo es muy conveniente, ya que muchos cargos para teléfonos inteligentes / tabletas también van con el subnífero, y la computadora a menudo está a la mano. Hoy cargaremos los dedos (AA) y las baterías de NiMH / NiCD de Finger (AA) y Malinches (AAA) de Puerto USB. La memoria industrial para las baterías de USB se puede contar en los dedos y generalmente cobran corriente baja, lo que aumenta significativamente el tiempo de recarga. Además, recolectamos un esquema simple, obtenemos un cargador maravilloso con una indicación de luz y un sensor de temperatura que el costo de los cuales es bastante pequeño 1-2 $.


Nuestro cargador está recargado por dos corriente de batería NiCd / NiMH de más de 470 mA, lo que hace que la carga sea muy rápida. Las baterías recargables se pueden calentar, lo que indudablemente influirá en ellos, la capacidad disminuirá, la corriente de descarga máxima, el tiempo de funcionamiento normal. Para que esto no esté en el esquema, se implementa la terminación automática del suministro de energía, tan pronto como la temperatura de la batería es de 33 o más grados Celsius. Para esto característica útil NTC es responsable de un termistor con una resistencia de 10 com, cuando se calienta, su resistencia disminuye. , Junto con una resistencia constante, R4 forma un divisor de voltaje. El termistor debe estar en contacto cercano con las baterías para percibir bien el cambio de temperatura.


La parte principal del esquema es el comparador de microchip dual SM393.

Análogos que pueden ser reemplazados por LM393: 1040S1, 1401CA3, AN1393, AN6916.


Al cargar el calor del transistor, debe instalarse en el radiador. En lugar de TIP32, es posible tomar casi cualquier estructura PNP con poder similar, utilicé KT838A. Un análogo doméstico completo es el transistor CT816, tiene una base y un cuerpo diferente.

El cable USB se puede cortar desde el antiguo mouse / teclado o comprar. Y tal vez en general el enchufe de la soldadura de YUSB directamente sobre la tarifa.

Si el LED funciona con alimentación, pero el esquema no cobra nada, entonces es necesario aumentar la resistencia de la resistencia de limitación de corriente R6. Para verificar el funcionamiento normal del esquema entre la Tierra y la tercera conclusión del chip (VREF), debe haber aproximadamente 2,37 voltios, y en el segundo contacto (VTMP) LM393 1.6-1.85 voltios.

Es deseable cobrar dos baterías idénticas para que su capacitancia sea aproximadamente igual. Y luego resulta que uno ya se ha cargado por completo, pero la segunda mitad.

La corriente de carga puede establecerse independientemente cambiando la resistencia de la resistencia R1. Fórmula de cálculo: R1 \u003d 1.6 * La corriente deseada.

Por ejemplo, quiero que mis baterías cobren 200 mA, sustituimos:

R1 \u003d 1.6 * 200 \u003d 320 ohmios



Esto significa que al establecer la resistencia de variable / sustitución, podemos agregar una característica tan inusual para el cargador como una opción independiente de la corriente de carga. Si, por ejemplo, la batería necesita una carga de no más de 0.1c, luego torciendo la resistencia que podemos exhibir fácilmente valor. Esto es muy relevante para tales baterías industriales en miniatura, cuya capacidad es extremadamente pequeña y se debe a su tamaño.


Al calentar las baterías, la carga se desconectará. Puede aumentar el tiempo de carga, así que recomiendo configurar el enfriamiento como un pequeño ventilador.


Si tiene baterías NICD, deben ser descargadas a 1 voltio antes de cargar, es decir, el 99% de los tanques se utilizaron. De lo contrario, se sentirá un efecto negativo de la memoria.

Cuando los bancos están completamente cargados que cargan caídas de corriente a aproximadamente 10 mA. Esta corriente evitará la autocondria natural de las baterías de hidruro / cifrado de níquel-metal. El primero tiene una descarga del 100% para el año, y el segundo tipo es de aproximadamente el 10%.


La placa de circuito impreso para el cargador existe en varias versiones, en una de ellas, el zócalo USB está convenientemente ubicado directamente en la placa, puede poder operar un cable de tipo DAD-DAD USB.




Descargar tableros en format.lay aquí

¿Te gustó el artículo? Compártelo