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PIC12F675 마이크로컨트롤러의 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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이 충전기(충전기)는 배터리 충전 과정을 자동화합니다. 배터리가 1V의 전압까지 방전되지 않으면 이 전압까지 방전된 후 충전이 시작됩니다. 마지막에 충전기는 배터리의 성능을 확인하고 결함이 있는 경우 적절한 신호를 보냅니다.

제안된 충전기는 0,23A의 전류로 AA 또는 AAA 크기의 Ni-Cd 또는 Ni-Mh 배터리 1개를 동시에 독립적으로 충전하도록 설계되었습니다. [1]에 설명된 유사한 설계를 기반으로 개발되었습니다. 단순화를 위해 아날로그-디지털 변환기가 내장된 마이크로 컨트롤러를 사용하며 메모리 자체의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 3. 제어 장치와 2개의 동일한 방전 충전 셀 A2-AXNUMX으로 구성됩니다. 전원을 공급하기 위해 네트워크 스위칭 전원 공급 장치 (PSU)가 사용되었으며 그 회로는 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX. [XNUMX]에서 설명한 구성을 기반으로 합니다.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기
그림. 1

제어 장치는 마이크로 컨트롤러(MK) DD1 및 레지스터 DD2에 조립됩니다. MK PIC12F675를 선택한 것은 아날로그-디지털 변환기가 내장되어 있고 비용이 저렴하기 때문입니다. 작동하는 프로그램의 코드가 표에 나와 있습니다. 전원 마이크로 회로 DD1, DD2 안정화 통합 안정기 DA1. LED HL1은 전원 표시등 역할을 합니다.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기
그림. 2

각 방전 충전 셀은 전류 설정 저항 1R1, 트랜지스터 1VT1-2VT1의 전자 스위치, 방전 표시기가 있는 1DA1 미세 회로의 전류 안정기(이하, 셀 A3 요소의 위치 지정이 표시됨)로 구성됩니다. 노란색 빛의 1HL2 LED와 1HL1 LED의 충전 표시등이 빨간색으로 빛납니다.

PSU에서 저항 R1은 돌입 전류를 제한합니다. 다이오드 브리지 VD1은 주전원 전압을 정류하고 C1C2L1 필터는 정류된 전압의 리플을 평활화합니다. 전압 변환기는 TNY264P 칩에 조립되며 약 132kHz의 주파수에서 작동합니다. VD2, R5, C3 요소는 변압기 T1의 1차 권선에서 전압 서지를 억제하는 댐핑 회로를 형성합니다. 변압기 T3의 6차 권선 전압은 VD2 다이오드를 정류하고 C7L1C4 필터는 정류된 전압을 평활화합니다. 출력 전압을 제어하기 위해 광 커플러 U6, 제너 다이오드 VDXNUMX 및 저항 RXNUMX이 사용됩니다.

공급 전압을 적용한 후 MK DD1은 셀에 연결된 배터리의 존재를 순차적으로 확인합니다. 소켓 XS1에 전압이 없으면 MK DD1은 배터리가 설치되지 않은 것으로 "결론"하고 다음 셀의 상태 분석을 진행합니다.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기

배터리가 연결되면 MK DD1이 전압을 측정하고 1V 이상이면 셀이 방전 모드로 전환됩니다. DD5 레지스터의 핀 2에 고전압 레벨이 나타나고 1VT3 트랜지스터가 열리고 약 1mA의 방전 전류가 트랜지스터와 8R100 저항을 통해 흐르고 1HL2 LED가 켜지기 시작하여 이 모드를 나타냅니다.

배터리 전압이 1V 미만이 되면 MK DD1이 방전 모드를 끄고 1HL2 LED가 꺼집니다. DD6 레지스터의 핀 2에 하이 레벨이 표시되고 트랜지스터 1VT1 및 1VT2가 열리고 배터리 충전이 시작되고 1HL1 LED가 켜집니다. 이 모드에서 MK DD1은 주기적으로 배터리의 전압을 측정하고 1,45V 값에 도달하면 전압이 증가하는지 여부를 확인하기 시작합니다. 전압 증가가 멈추면 충전 모드가 중지되고 방전 모드가 잠시 켜지고(1HL2 LED가 켜짐) 배터리의 전압이 측정됩니다. 1,1V 이하인 경우 배터리 상태가 만족스럽지 않은 경우 1HL2 LED가 깜박입니다. 전압이 1V 미만인 배터리 충전기에 연결하면 충전 모드가 즉시 활성화됩니다.

메모리 요소를 냉각시키기 위해 배터리의 충전 모드가 켜지면 작동을 시작하는 M1 팬이 사용됩니다. 공급 전압이 공칭 전압(약 8,5V)보다 낮기 때문에 천천히 회전하지만 성능은 장치를 냉각시키기에 충분합니다. 모든 배터리가 충전되면 팬이 작동을 멈추고 HL1 녹색 LED가 깜박이기 시작하여 충전기를 주전원에서 분리할 수 있음을 나타냅니다.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기
그림. 3

메모리의 세부 사항은 단면 호일 코팅 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착되며 그림은 그림에 나와 있습니다. 3. 고정 저항 MLT, C2-33, 산화물 커패시터 - K50-35 또는 수입 커패시터 C1, C2, C4 - K73-17의 설치를 위해 설계되었습니다. LED는 하우징 직경이 3 ... 5mm인 모든 유형이 될 수 있으며 바람직하게는 밝기가 증가합니다. 패널은 마이크로 회로 DD1, DD2를 설치하는 데 사용되며 저항 1R2, 1R4, 1R6, 1R8은 보드에 수직으로 설치됩니다. 모든 LED는 인쇄된 도체의 측면에 설치되며 MGTF-0,12 와이어에서 1개의 점퍼도 있습니다. 공급 전압이 12V이고 치수가 8x40x40mm인 MXNUMX 팬 - 컴퓨터 기술.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기
그림. 4

PSU의 인쇄 회로 기판 도면이 그림에 나와 있습니다. 4. 변압기에는 프레임이 있는 EFD25 자기 회로가 사용되었습니다. 자기 회로의 반쪽 사이의 총 간격은 0,2mm입니다. 171차 권선에는 2개의 와이어 PEV-0,13 15, 2차 - 0,75개의 와이어 PEV-1 47, TOKIN의 인덕터 L102 - SBCP-2HY3B, 인덕터 L9 - DM-79이 포함됩니다. 8V의 출력 전압을 얻기 위해 안정화 전압이 2V인 BZX8,2-B2VXNUMX 제너 다이오드를 사용하였으며, PSU의 설계 및 세부 사항에 대한 자세한 내용은 [XNUMX]에 설명되어 있습니다.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기

보드는 나사와 약 32mm 길이의 플라스틱 스탠드로 연결됩니다(그림 5). 기판을 조립한 후, 한쪽에는 배터리용 시트가 있고 다른 한쪽에는 주전원에 연결하기 위한 플러그가 있는 적절한 크기의 케이스에 배치됩니다. 팬은 같은 위치의 하우징(그림 6) 하부에 위치하고 상부에는 여러 개의 통풍구가 뚫려 있다.

PIC12F675 마이크로컨트롤러의 충전기
그림. 6

장치를 조정할 필요가 없습니다. 패널에 칩을 설치하기 전에 전원 공급 장치의 출력과 DA1 스태빌라이저의 출력에서 ​​전압을 확인해야 합니다.

완성된 프로그램 다운로드 가능 따라서.

문학

  1. Demenev M, Koroleva I. "지능형"충전기. - 라디오, 2002, No. 1, p. 38, 39, 42.
  2. Pletnev E. TNY264 칩을 기반으로 하는 소형 네트워크 전원 공급 장치. - 라디오, 2006, 6번, p. 33, 34.

저자: V. Kiba, Kamensk-Shakhtinsky, 로스토프 지역; 간행물: radioradar.net

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