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Ni-Cd 및 Ni-MH 배터리용 간이 충전기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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네, 동지들. 이제 배터리를 간단하고 효율적이며 가장 중요하게는 빠르게 충전하겠습니다. MAXIM사의 MAX713 마이크로회로를 사용하는 이유 이는 이러한 유형의 배터리를 충전하기 위해 특별히 설계된 특수 마이크로 회로입니다.

그렇다면 그녀는 무엇을 할 수 있을까요? 가까이 다가가면 알 수 있습니다.

따라서 MAX713은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 니켈-카드뮴 및 니켈-수소 배터리를 1~16개 동시에 충전합니다.
  • 고속 충전 모드에서는 충전 전류를 C/3에서 4C로 조정합니다. 여기서 C는 배터리 용량입니다.
  • 저속 충전 모드에서는 배터리를 C/16 전류 상태로 유지합니다.
  • 배터리 상태 모니터링 및 고속 충전에서 저속 충전으로 자동 전환;
  • 충전 전류가 없으면 배터리에서 5μA만이 마이크로 회로를 통해 "누설"됩니다.
  • 온도 센서 또는 타이머를 사용하여 충전을 끄는 기능;

글쎄, 그것으로 충분합니다. 그리고 그것이 얼마나 많이 밝혀졌습니다.

늘 그렇듯이, 자세히 설명하기 위해 다이어그램을 살펴보겠습니다.

Ni-Cd 및 Ni-MH 배터리용 단순 충전기입니다. 리튬 이온 및 금속 수소화물 배터리용 충전기 회로
(확대하려면 클릭하십시오)

일반적으로 옛날 점토 시대를 기억하는 것처럼 전류로 배터리를 충전하는 것이 권장되었습니다. 0,1S, 여기서 C는 배터리 용량입니다. 그러나 그 이후로 많은 맥주가 유출되었고 제조업체는 고속 충전과 같은 분노를 일으킬 수 있는 보다 발전된 배터리를 만드는 방법을 배웠습니다.

"괜찮습니다."라고 그들은 말합니다. 훨씬 더 높은 전류로 배터리를 충전할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 4C 값을 초과하지 않는 것입니다. 그렇지 않으면 큰 문제가 발생할 수 있습니다.

물론, 충전 과정에서 사용되는 충전 전류가 클수록 바로 충전에 필요한 시간도 줄어듭니다. 그러나 너무 흥분해서는 안됩니다. 전류는 현재이고 배터리의 내구성도 가장 중요한 것은 아닙니다. 따라서 MAX713은 빠른 충전뿐만 아니라 느린 충전도 구현합니다.세류 충전), 높은 충전 전류로 배터리가 완전 충전에 도달하면 켜집니다.

위에 표시된 회로를 사용하면 각각 용량이 1000mAh이고 전류가 C/2인 두 개의 배터리를 충전할 수 있습니다. 500mA.

전원이 켜졌다는 표시가 있습니다 - HL1 및 고속 충전 표시 - HL2.

배터리는 직렬로 연결됩니다.

입력 전압은 6V여야 합니다. 아직 여기 있나요? 자, 납땜 인두를 향해 달려가세요!

무엇? 배터리 1000개를 동시에 충전해야 합니까? 1200mAh가 아니라 XNUMX?

글쎄요, 그렇다면 납땜 인두를 찾으러 달려가지 말고 더 들어보세요.

이미 말했듯이 이 칩을 사용하면 최대 16C의 전류로 최대 4개의 배터리를 충전할 수 있습니다. 그렇다면 특정 목적에 맞는 충전기를 설계하려면 어떻게 해야 할까요?

  1. 배터리의 충전 전류를 결정합니다. 제조사에서 권장하는 최대 충전 전류가 얼마인지 알아 보는 것이 좋을 것 같습니다. 글쎄, 당신이 알아 내지 못한다면, 당신 자신의 위험과 위험에 처해 있습니다. 우선, 나는 C/2 이상으로 올라가지 않을 것입니다.
  2. 동시에 충전해야 하는 배터리 수를 결정합니다. 그런 다음 표 1에 따라 핀을 납땜할 위치를 결정합니다. PGM0 и PGM1. 물론 매번 마이크로 회로를 다시 납땜하지 않으려면 다른 수의 배터리를 충전해야 하는 경우 스위치를 제공해야 합니다.
  3. 충전기의 입력 전압을 선택합니다. 이는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다: U=2+(1,9*N),
    여기서 N은 배터리 수입니다.
    그러나 이 전압은 6볼트보다 작을 수 없습니다.
    즉, 배터리 6개라도 충전한다면 입력전압은 XNUMXV가 되어야 한다.
  4. 출력 트랜지스터의 전력을 결정한 다음 참고서를 사용하여 적절한 것을 선택하십시오. 전력은 다음과 같이 정의됩니다.
    P=(Uin - Ubatt)*I충전,
    지역 :
    Uin - 최대 입력 전압,
    Ubatt는 충전되는 배터리의 전압입니다. 물론 총 전압은
    Icharge - 충전 전류.
  5. 저항 R1을 계산합니다. R1=(빈-5)/5 - 저항은 킬로옴 단위로 얻어지며, 옴을 얻으려면 계산된 값에 1000을 곱해야 합니다.
  6. 저항 R5를 결정합니다. R5=0.25/충전 Icharge가 암페어로 대체되면 저항은 옴 단위로, 밀리암페어 단위이면 킬로옴 단위로 표시됩니다. 길을 잃지 마십시오.
  7. 충전시간을 선택하세요. 이는 배터리에 결함이 있는 경우 충전기가 배터리를 무한한 시간 동안 구동하지 않고 배터리가 충전되지 않은 경우에도 타이머를 사용하여 배터리를 끄는 데 필요합니다. 우리가 사용하는 충전 시간을 선택하려면 표 2. 그리고 우리는 다리를 고정합니다 PGM2 и PGM3 이 표에 따르면. 물론 선택한 충전 전류를 고려하는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 배터리가 충전되기 전에 장치가 꺼질 수 있습니다.

사실 그게 다야. 표가 이어집니다.

표 1. 충전할 배터리 수 설정

배터리 수 PGM 1을 다음에 연결합니다... PGM 0을 다음에 연결합니다...
1 V+ V+
2 연결하지 마십시오 V+
3 REF V+
4 배트- V+
5 V+ 연결하지 마십시오
6 연결하지 마십시오 연결하지 마십시오
7 REF 연결하지 마십시오
8 BATT- 연결하지 마십시오
9 V+ REF
10 연결하지 마십시오 REF
11 REF REF
12 배트- REF
13 V+ 배트-
14 연결하지 마십시오 BATT-
15 REF 배트-
16 배트- 배트-

표 2. 최대 충전 시간 설정

충전 시간(분) 저전압 셧다운 PGM 3을 다음에 연결합니다... PGM 2을 다음에 연결합니다...
22 껐다 V+ 연결하지 마십시오
22 사용 V+ REF
33 껐다 V+ V+
33 사용 V+ 배트-
45 껐다 연결하지 마십시오 연결하지 마십시오
45 사용 연결하지 마십시오 REF
66 껐다 연결하지 마십시오 V+
66 사용 연결하지 마십시오 배트-
90 껐다 REF 연결하지 마십시오
90 사용 REF REF
132 껐다 REF V+
132 사용 REF 배트-
180 껐다 BATT- 연결하지 마십시오
180 사용 배트- REF
264 껐다 BATT- V+
264 사용 BATT- 배트-

출판: radiokot.ru

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