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배터리 STs-21, STs-32, D-0,06, D-0,1, D-0,25, D-0,55, 7D-0,115, 316, 332, 3336용 범용 충전기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 충전기, 배터리, 갈바니 전지

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STs-21, STs-32 유형의 소형 셀, 배터리 D-0,06, D-0,1, D-0,25, D-0,55, 배터리 7D-0,115, 갈바닉 셀 316, 332 및 배터리 3336을 충전하도록 설계되었습니다. .

충전기(그림 1)는 트랜지스터 VT1 및 VT2에서 만들어진 전류 안정기입니다. 스태빌라이저는 평활 커패시터 C1이 있는 다이오드 VD4-VD1의 정류기에 의해 전원이 공급됩니다. 차례로 12V의 교류 전압이 정류기에 공급되며 TS-5-1과 같은 기성품 저전력 변압기에서 제거 할 수 있습니다. 충전에 필요한 전류(2.5 ... 15 mA)는 가변 저항 R5에 의해 설정됩니다. 설정 전류는 전체 충전 기간 동안 또는 출력 단자 XT1, XT2가 단락된 경우에도 변경되지 않습니다. 충전 과정은 HL1 LED로 표시됩니다.

정류기 다이오드 VD1-VD4는 다이어그램에 표시된 것 외에도 허용 가능한 정류 전류가 30mA 이상인 다른 것, 예를 들어 KD105, D226 시리즈가 될 수 있습니다. 가변 저항 R102 - SP307-307 또는 최소 315W의 전력과 기능적 특성 A, 나머지 저항 - MLT-315.

배터리 STs-21, STs-32, D-0,06, D-0,1, D-0,25, D-0,55, 7D-0,115, 316, 332, 3336용 범용 충전기
그림. 1

산화물 커패시터 C1 - 다이어그램에 표시된 용량 이상 및 정격 전압이 20V 이상인 용량.

장치의 일부는 2mm 두께의 유리 섬유 호일로 만든 인쇄 회로 기판(그림 1,5) 위에 놓입니다. 장착이 빡빡하므로 저항과 다이오드가 수직으로 장착됩니다.

충전기 작업을 시작하기 전에 가변 저항의 눈금을 보정해야 합니다. 이를 위해 먼저 다이어그램에 따라 저항 슬라이더를 상단 위치로 설정하고 25 ... 30 mA의 밀리암미터를 단자에 연결합니다. 공급 전압이 장치에 적용되고 저항 R4를 선택하여 밀리암미터를 통과하는 전류가 약 15mA로 설정됩니다. 저항 눈금에 이 값을 표시하십시오. 그런 다음 저항 슬라이더가 회로 아래로 부드럽게 이동하고 출력 전류의 다른 값이 설정되고 스케일에 표시되며 이는 향후 충전 전류를 의미합니다.

이 충전기로 작업하는 방법에서 알 수 있듯이 STs-21 유형의 셀을 2,5 ~ 3mA의 전류로 12 ~ 13시간 동안 충전하여 "수명"을 크게 연장할 수 있습니다. 다른 셀, 배터리 및 배터리는 전류로 충전해야 합니다. 대략 용량 값의 XNUMX분의 XNUMX에 해당합니다.

배터리 STs-21, STs-32, D-0,06, D-0,1, D-0,25, D-0,55, 7D-0,115, 316, 332, 3336용 범용 충전기
그림. 2

저자: V. Nikiforov, Mikhailovka, Volgograd region, Radio No. 1, 1991, p.69

완성

3 ... 15 mA의 충전 전류 조정 가능 한도에 만족하지 않는 경우 1,5 ... 55 mA로 확장할 수 있으므로 전류가 외부 셀(1,5 mA) 및 국내 충전에 충분합니다. 배터리 D-0,55 .

저자는 KT315B(VT2) 트랜지스터 대신 작은 방열판이 있는 KT815B를 설치했으며 저항 R4 및 R5 대신 "표준" 충전 전류 값: 11에 대한 저항 세트가 있는 1,5위치 스위치를 켰습니다. ; 2; 2,5; 삼; 3; 6; 10; 11,5; 12; 25; 35mA. 스위치로 연결된 저항의 저항은 위에서 설명한 방법을 사용하여 특정 전류 값에 대해 선택할 수 있습니다. 지정된 전류의 경우 저자는 저항이 각각 55, 910, 680, 560, 470, 220, 150, 120, 110, 51, 36 옴인 저항을 설치했습니다. 저항의 전력은 22에서 0,125W입니다.

저자: A. Lipukhin, Novokuznetsk; 간행물: cxem.net

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과학자들은 1852년 이래로 동남극의 압축 눈의 기복이 심한 "거대 모래 언덕" 영역에서 형성된 독특한 얼음 퇴적물 덕분에 그러한 정보를 얻을 수 있었습니다. 그들은 강우량이 극히 적은 지역에 위치하고 있으며 두께 60-70 미터의 비교적 얇은 얼음 층이 수십 년에 걸쳐 형성된 층이 포함되어 있습니다.

기후학자들은 "거대 모래 언덕"의 여러 지역에서 얼음 샘플을 수집하고 이러한 층에서 기포를 제거하고 화학적 구성을 자세히 연구했습니다. 그들의 분석에서 알 수 있듯이 지난 150년 동안 대기 중 수소 농도는 극적으로 증가했습니다. 약 70% 증가했으며 이 모든 성장은 지난 XNUMX년 동안 발생했습니다.

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