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저자는 배터리를 방전하기 위해 국내 요소에 조립된 단순화된 장치를 사용합니다. 또한 방전된 배터리에서만 전원이 공급되며 전압이 0,95 ... 1 V의 미리 결정된 수준으로 떨어지면 자동으로 배터리에서 분리됩니다.

간단한 배터리 방전 장치
그림. 1

제안된 장치의 구성이 그림에 나와 있습니다. 방전 장치 자체는 트랜지스터 VT1 및 VT2, 저항 R1-R3, 커패시터 C1에 조립됩니다. LED HL1 - 방전 표시기. 전류 제한 저항 R5와 직렬로 연결됩니다. 하나의 배터리 전압이이 표시기를 켜기에 충분하지 않기 때문에 차단 발진기와 평활 커패시터 C1이있는 VD3 ​​다이오드 기반 정류기를 포함하는 승압 전압 변환기가 LED에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 차단 발진기는 트랜지스터 VT3, 승압 변압기 T1, 저항 R4 및 커패시터 C2에 조립됩니다. SB1 버튼은 배터리 방전을 시작하도록 설계되었습니다.

트랜지스터 VT1은 최대 콜렉터 전류가 최대 배터리 방전 전류의 1,5~2배이고 포화 전압이 0,2V 이하인 실리콘 바이폴라 p-n-p 구조입니다. 트랜지스터 VT2 및 VT3은 실리콘 바이폴라 저전력에 해당하는 구조입니다. T1 - 소형 펄스 변압기 TIM251 V. 커패시터 C1 및 C3 - 알루미늄 산화물. 커패시터 C2 - 모든 세라믹.

장치를 설정하려면 0,8 ~ 1,5V 내에서 지속적으로 조정 가능한 전압 소스가 필요합니다. 방전된 배터리 G1 대신 직렬 연결된 밀리암미터를 통해 연결됩니다. 먼저 전압을 0,8V로 설정하고 SB1 버튼을 눌렀을 때 HL1 LED에 불이 들어오는지 확인한다. 다음으로 저항 R2가 선택되어 부드럽게 감소하는 전압의 필요한 값에서 장치가 자동으로 꺼집니다. 일정한 저항 R2 대신 가변 저항으로 포함 된 SG13-39N과 같은 다중 회전 튜닝 저항이 설치되어 있으면 장치 조정을 용이하게 할 수 있습니다. 필요한 경우 저항 R1이 선택되어 트랜지스터 VT1이 포화되고 컬렉터와 이미 터 사이의 전압 강하가 0,2V를 초과하지 않습니다. 저항 R3을 선택하면 필요한 방전 전류가 설정됩니다.

컷오프 전압은 트랜지스터 VT1 및 VT2의 온도 종속 매개변수에 의해 결정됩니다. 저항 R3의 오른쪽에 있는 다이어그램에 표시된 요소를 제거하여 장치를 더욱 단순화할 수 있습니다. 방전 모드 표시기는 저항 R3과 직렬로 연결된 밀리암미터이거나 이 저항과 병렬로 연결된 소형 백열등일 수 있습니다. 예를 들어 SMN-6,3-20 램프의 발광은 1V 전압에서 눈에 띕니다.

저자: A. 수친스키

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