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현재 배터리 NkHz-0,45, D-0,26 등은 다양한 디자인의 배터리로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그림에 나와 있습니다. 5.11 무변압기 충전기를 사용하면 0,26~26시간 동안 12mA의 전류로 16개의 D-XNUMX 배터리를 동시에 충전할 수 있습니다.

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기
그림. 5.11

220Hz의 주파수에서 커패시터(Xc)의 리액턴스로 인해 50V의 초과 전원 전압이 꺼지므로 충전기의 크기를 줄일 수 있습니다.

이 전기 회로를 사용하고 특정 유형의 배터리에 권장되는 충전 전류(1c)를 알고 아래 공식을 사용하여 커패시터 C1, C2의 커패시턴스(총 C \u1d C2 + C2)를 결정하고 제너 유형을 선택할 수 있습니다. 참고서의 다이오드 VD0,7는 안정화 전압이 충전된 배터리의 전압을 약 XNUMXV 초과하도록 합니다.

제너 다이오드의 유형은 동시에 충전되는 배터리의 수에만 의존하므로 예를 들어 0,26개의 셀 D-0,45 또는 NkHz-2를 충전하려면 VD456 유형 KS0,26A 제너 다이오드를 사용해야 합니다. 충전 전류가 26mA인 배터리 D-XNUMX에 대한 계산 예가 제공됩니다.

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기

충전기는 2V의 작동 전압에 대해 MLT 또는 C23-1 유형의 저항, K2-73V 유형의 커패시터 C17 및 C400를 사용합니다. 저항 R1의 정격은 330 ... 620kOhm입니다(방전을 보장합니다. 장치가 꺼진 후 커패시터).

충분히 밝게 빛나도록 저항 R1을 선택하면서 모든 LED HL3을 사용할 수 있습니다. 다이오드 매트릭스 VD1은 102개의 다이오드 KDXNUMXA로 대체됩니다.

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기
그림. 5.12.

요소 배열이있는 인쇄 회로 기판의 토폴로지가 그림 5.12에 나와 있습니다. XNUMX. 보드는 단면(구멍 없음)이며 요소는 인쇄된 도체의 측면에서 설치됩니다.

다이어그램에 표시된 요소를 사용할 때 충전기는 포켓 마이크로 계산기용 전원 공급 장치의 케이스에 쉽게 설치되거나(그림 5.13) 배터리가 설치된 장치 케이스 안에 놓을 수 있습니다.

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기
쌀. 5.13. 충전기 하우징

충전 회로에 전압이 있음을 나타내는 표시는 케이스의 눈에 잘 띄는 위치에 있는 HL1 LED에 의해 수행됩니다. 다이오드 VD3를 사용하면 220V 네트워크에서 분리될 때 충전기 회로를 통해 배터리 방전을 보호할 수 있습니다.배터리 NkHz-0,45를 45mA의 전류로 충전할 때 저항 R3을 LED가 빛나는 값으로 줄여야 합니다. 전체 밝기에서.

배터리 측정기 및 등가 부하 (그림 5.14) 대신 연결할 때 충전기를 확인하는 것이 좋습니다. 배터리 XNUMX 개에 대한 최소값은 옴의 법칙에 의해 결정됩니다.

R \u4d U / I \u0,026d 150 / XNUMX \uXNUMXd XNUMX Ohm, 여기서

U - 방전된 배터리의 전압(대량 배터리의 경우 이 값은 셀당 XNUMX볼트임).

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기
쌀. 5.14. 충전기 설정을 위한 등가 부하

충전기를 사용할 때 위의 회로 때문에 시간을 모니터링해야하지만 배터리가 과도한 충전을받을 가능성을 줄이지 만 (제너 다이오드로 전압을 제한하여) 그러한 것을 완전히 배제하지는 않습니다 가능성, 매우 긴 충전 시간. 메모리에 문제가 없다면 이 간단하고 작은 장치가 비용을 절약하는 데 도움이 될 것입니다.

무변압기 충전기의 두 번째 회로(그림 5.15)는 NkHz-0,45(NkHz-0,5) 유형의 두 배터리를 동시에 충전하도록 설계되었습니다. 배터리 수명을 연장할 수 있는 비대칭 충전 모드를 제공합니다. 주전원 전압의 반파 동안 40...45mA의 전류로 충전됩니다. 두 번째 반파 동안 해당 다이오드가 닫히면 요소 G1 (G2)가 4mA의 전류로 저항 R5 (R4,5)를 통해 방전됩니다.

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기
그림. 5.15

배터리 G1과 G2는 교대로 충전되므로, 예를 들어 양의 반파 중에 G1이 충전됩니다(G2는 방전됨). 이러한 회로 구성은 배터리를 서로 독립적으로 충전하는 프로세스를 허용하며, 배터리 중 하나의 오작동이 다른 배터리의 충전을 방해하지 않습니다.

회로에 주전원 전압이 있음을 나타내기 위해 미니어처 램프 HL1 유형 CMH6.3-20 또는 이와 유사한 것이 사용됩니다. 배터리는 충전기가 주전원에 연결되지 않은 상태에서 오랫동안 회로에 연결된 상태로 두어서는 안 됩니다. 이 경우 저항 R4, R5를 통해 방전되기 때문입니다.

장치가 제대로 조립된 경우 구성이 필요하지 않습니다.

XNUMX개의 배터리를 위한 간단한 충전기
쌀. 5.16. 자동 충전기가 있는 전원 공급 장치 회로도(확대하려면 클릭)

그림에 표시된 계획. 5.16은 위와 달리 과충전으로 인한 배터리 손상을 제외합니다. 요소의 전압이 허용 값 이상으로 상승하면 충전 프로세스가 자동으로 꺼지며 VT2 트랜지스터의 전류 조정기, 증폭기 VT1, VT3의 전압 레벨 감지기 및 전압 조정기 D1으로 구성됩니다.

이 장치는 플러그 X100의 핀 1과 2에 부하를 연결하여 최대 2mA의 전류용 전원 공급 장치로도 사용할 수 있습니다.

충전 과정의 표시기는 HL1 LED의 빛이며 완료되면 꺼집니다.

현재 스태빌라이저로 장치 설정을 시작합니다. 이를 위해 VT3 트랜지스터의베이스를 공통 와이어에 일시적으로 닫고 배터리 대신 밀리 암미터 0 ~ 100mA에 등가 부하를 연결합니다. 장치로 부하의 전류를 제어하고 저항 R3을 선택하여 특정 유형의 배터리에 대한 정격 충전 전류를 설정합니다.

튜닝의 두 번째 단계는 튜닝 저항 R5를 사용하여 출력 전압 제한 레벨을 설정하는 것입니다. 이를 위해 부하에서 전압을 제어하여 최대 허용 전압(5,8개의 D-0,26 배터리의 경우 5V)이 나타날 때까지 부하 저항을 높입니다. 저항 RXNUMX를 사용하여 부하에서 전류 차단을 달성합니다(LED가 꺼짐).

장치 제조시 전원 BP2-3 또는 이와 유사한 케이스를 사용할 수 있습니다 (변압기를 가져가는 것도 편리합니다). 변압기는 12차 권선의 전압이 16 ... XNUMX V인 모든 소형 변압기에 적합합니다.

트랜지스터 VT2는 방열판에 부착됩니다. 커패시터 C1은 K50-16-25V 유형, C2 유형 K50-16-16V에 사용됩니다. 설정이 쉽도록 SP5-5 유형 또는 R2와 유사한 다중 회전 저항을 사용하는 것이 좋으며 나머지 저항은 모든 유형에 적합합니다.

D6 칩 대신 KR9EN1B(G) 또는 KR142EN5A(G)를 각각 설치하면 전원에서 142V 또는 8V의 전압을 얻을 수 있습니다.

간행물: cxem.net

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