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최근에는 종종 정격 용량을 초과하는 전류로 배터리의 가속 충전을 촉진하는 많은 장치가 등장했습니다.

예외적 인 경우에 이러한 모드를 사용할 가능성을 부인하지 않고이 가능성은 기술 문서에 반영되어야하며 모드의 특성 (전류, 시간, 전해질 또는 배터리 케이스의 온도)이 제공됩니다. 이러한 데이터를 사용할 수 없는 경우 모든 유형의 배터리에 해를 끼치지 않는 입증된 "구식" 방법인 직류 충전(즉, 직류 소스에서)을 사용하는 것이 좋습니다.

그게 뭐야?

우리는 전압원을 사용하는 데 익숙하며 일정할수록 좋습니다. 이상적인 전압 소스의 경우 출력 전압은 부하 저항과 관계없이 일정하게 유지되는 반면 부하에 공급되는 전류는 변경됩니다(즉, 내부 저항이 XNUMX임).

이상적인 전류 소스의 경우 출력 전압은 부하에 따라 변하지만 전류는 일정하게 유지됩니다(내부 저항은 무한대임). 전압 소스를 전류 소스로 전환하는 가장 간단한 방법은 추가 저항을 부하와 직렬로 연결하는 것이며 이 추가 저항과 동일한 내부 저항을 얻게 됩니다. 린트에서. 0,002옴 자동차 산성 배터리의 경우 충전 전류의 양호한 안정화를 위해 충전 회로에 2옴 저항을 포함하는 것으로 충분합니다. 옴의 법칙을 아는 사람은 배터리 전압이 12,6볼트이고 Rint가 2,5옴인 저항을 계산하는 연습을 할 수 있습니다.

최신 통합 전압 안정기를 사용하면 안정적인 전류의 매우 간단한 회로 소스를 만들 수 있습니다.

모든 유형의 배터리용 충전기
(확대하려면 클릭하십시오)

부하 전류가 변하면 안정성이 관찰되고 공급 전압이 변하면 약간 변합니다. 이 상황은 보통 무시되지만 완벽한 안정성을 원한다면 전원 공급 장치를 안정화하십시오. 전류 계산은 매우 간단합니다. 암페어 단위의 전류는 1,2V를 저항 R1(옴 단위)으로 나눈 값입니다. 전류를 표시하기 위해 트랜지스터(개방 전압이 낮기 때문에 필수 게르마늄)를 사용하여 최대 50mA의 전류를 시각적으로 관찰할 수 있습니다.

다이오드 D1과 퓨즈 F2는 충전기가 배터리를 잘못 켜지 않도록 보호합니다. 커패시턴스 C1은 다음 비율에서 선택됩니다. 1암페어에는 2000마이크로패럿이 필요합니다.

제안된 장치의 장점: 단락을 두려워하지 않음; 충전식 배터리의 셀 수와 유형에 관계없이 산성 봉인된 12,6V, 리튬 3,6V 및 알카라인 7,2V를 충전할 수 있습니다. 전류 스위치는 다이어그램에 표시된 대로 정확히 켜져야 조작 중에 저항 R1이 유지됩니다. 가변 저 저항 저항의 사용은 0.2A 이상의 부하 전류에서 움직이는 접점의 불안정성으로 인해 바람직하지 않습니다.

제한 사항: 충전식 배터리의 최대 전압은 공급 전압보다 4볼트 낮아야 합니다. 142EN12 칩은 단일 알카라인 셀이 최대 20A의 전류로 충전되는 경우 1W를 소비하는 라디에이터에 설치됩니다.

용량의 충전 전류 0,1은 모든 유형의 배터리에 적합합니다. 배터리를 완전히 충전하려면 공칭 충전량의 120%를 주어야 하지만 그 전에 완전히 방전해야 합니다. 따라서 권장 모드에서의 충전 시간은 12시간입니다.

특정 전압에 도달했을 때 충전을 중지하라는 제안은 다소 주의해서 다루어야 합니다. 일반적으로 충전 전류를 제거한 후 배터리 단자의 전압은 점차적으로 떨어지며 이력이 충분하지 않으면 충전 모드가 다시 켜집니다. 비교기에 설정; 또한 이 전압의 선택 기준은 배터리마다 다릅니다. 충전하기 전에 배터리를 방전시켜야 합니다. "올바른"브랜드 충전기는 그렇게합니다. 먼저 자체 주도로 연결된 배터리를 방전 한 다음 충전합니다.

출판: radiokot.ru

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