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갈바닉 배터리의 회수는 오랫동안 전자 제품 애호가들의 관심사였습니다. 요소를 "활성화"하는 다양한 방법이 기술 문헌에 반복적으로 게시되었지만 일반적으로 한 번만 도움이되었으며 예상 용량을 제공하지 않았습니다.

실험 결과 최적의 전류 회생 모드를 결정하고 대부분의 소자에 적합한 충전기를 개발할 수 있었다. 동시에 그들은 원래의 능력을 얻었고 때로는 그것을 약간 초과했습니다.

직렬 연결된 배터리 셀 중 하나라도 사용할 수 없게 된(허용 수준 미만으로 방전) 배터리를 복원할 수 없기 때문에 배터리가 아닌 셀을 복원해야 합니다.

충전 과정은 2,4 ~ 2,45V 전압의 비대칭 전류로 수행해야합니다. 더 낮은 전압에서는 재생이 매우 지연되고 8 ~ 10 시간 후의 요소는 절반도 얻지 못합니다. 용량. 더 높은 전압에서는 요소가 끓는 경우가 자주 발생하여 사용할 수 없게 됩니다.

요소 충전을 시작하기 전에 진단을 수행해야 하며, 그 의미는 특정 부하를 견딜 수 있는 요소의 능력을 결정하는 것입니다. 이를 위해 먼저 전압계를 요소에 연결하고 잔류 전압을 측정합니다. 잔류 전압은 1V보다 낮아서는 안 됩니다(전압이 낮은 요소는 재생에 적합하지 않음). 그런 다음 요소는 1 옴 저항으로 2 ... 10 초 동안로드되며 요소 전압이 0,2V 이하로 떨어지면 회생에 적합합니다.

그림에 표시된 충전기의 전기 회로. 1 (B. I. Bogomolov에서 제공), 1 개의 셀을 동시에 충전하도록 설계되었습니다 (G6 ... G373 유형 316, 332, 343, XNUMX 및 이와 유사한 유형).

배터리 충전
그림 1(확대하려면 클릭)

회로의 가장 중요한 부분은 변압기 T1입니다. 2,4차 권선의 전압은 부하로 연결된 재생 요소의 수에 관계없이 엄격하게 2,45 ~ XNUMXV 이내여야 하기 때문입니다.

이러한 출력 전압을 가진 기성품 변압기를 찾을 수 없는 경우 PEL 또는 PEV 와이어를 사용하여 추가 3차 권선을 원하는 전압으로 감아 최소 0,8W의 전력으로 기존 변압기를 조정할 수 있습니다. 직경 1,2 ~ XNUMXmm. 변압기와 충전 회로 사이의 연결 와이어는 가능한 한 커야 합니다.

재생 시간은 4...5, 때로는 8시간입니다. 주기적으로 하나 또는 다른 요소를 블록에서 제거하고 요소 진단을 위해 위에 제공된 방법에 따라 확인하거나 전압계를 사용하여 충전된 요소의 전압을 모니터링하고 1,8 ... 1,9에 도달하는 즉시 모니터링할 수 있습니다. V, 재생 중지, 그렇지 않으면 요소가 과충전되어 고장날 수 있습니다. 모든 요소를 ​​가열하는 경우에도 마찬가지입니다.

어린이 장난감에서 작동하는 요소는 방전 직후에 재생하는 경우 가장 잘 복원됩니다. 또한 이러한 요소, 특히 아연 유리를 사용하면 재사용 가능한 재생이 가능합니다. 금속 케이스의 현대적인 요소는 다소 악화됩니다.

어쨌든 재생의 가장 중요한 것은 셀의 과방 전을 방지하고 제 시간에 충전하는 것이므로 소모 된 갈바니 셀을 서두르지 마십시오.

두 번째 회로(그림 2)는 맥동하는 비대칭 전류로 요소를 재충전하는 동일한 원리를 사용합니다. S. Glazov가 제안했으며 전압이 6,3V 인 권선이있는 모든 변압기를 사용할 수 있으므로 제조가 더 쉽습니다. HL1 백열 램프 (6,3V; 0,22A)는 신호 기능뿐만 아니라 충전 요소 전류를 제한하고 충전 회로에서 단락이 발생한 경우 변압기를 보호합니다.

배터리 충전
Pic.2

제너 다이오드 VD1 유형 KS119A는 요소의 충전 전압을 제한합니다. 허용 전류가 100mA 이상인 일련의 직렬 연결된 다이오드(실리콘 2개와 게르마늄 3개)로 교체할 수 있습니다. 다이오드 VD102 및 VD212 - 허용 평균 전류가 동일한 모든 실리콘(예: KDXNUMXA, KDXNUMXA).

커패시터 C1의 커패시턴스는 최소 3V의 작동 전압에 대해 5에서 16μF입니다. 전압계를 연결하기 위한 스위치 SA1 체인과 제어 소켓 X1, X2. 저항 R1 - 10 옴 및 버튼 SB1은 G1 요소를 진단하고 재생 전후의 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다.

정상 상태는 최소 1,4V의 전압에 해당하며 부하가 0,2V 이하로 연결될 때 감소합니다.

요소의 충전 정도는 HL1 램프의 밝기로도 판단할 수 있습니다. 요소가 연결되기 전에 약 절반의 열로 빛납니다. 방전된 소자를 연결하면 글로우의 밝기가 눈에 띄게 증가하며, 충전 사이클이 끝나면 소자를 연결하고 분리해도 밝기 변화가 거의 없습니다.

STs-30, STs-21 및 기타(손목시계용) 요소를 충전할 때 요소와 직렬로 300 ~ 500 옴 저항을 연결해야 합니다. 336 유형의 셀과 기타 배터리가 차례로 충전됩니다. 각각에 액세스하려면 배터리의 카드보드 바닥을 열어야 합니다.

STs 시리즈 배터리에 대해서만 충전을 복원해야 하는 경우 변압기를 제거하여 회생 회로를 단순화할 수 있습니다(그림 3).

배터리 충전
Pic.3

회로는 위와 같은 방식으로 작동합니다. -주전원 전압의 양의 반파 순간에 G1 요소의 충전 전류 (1 충전)가 VD1, R1 요소를 통해 흐릅니다. Izar의 값은 R1의 값에 따라 다릅니다. 음의 반파 순간에 다이오드 VD1이 닫히고 방전이 회로 VD2, R2를 통과합니다. Izar와 Irazr의 비율은 10:1입니다. SC 시리즈의 각 소자는 자체 용량이 있지만 충전 전류의 양은 배터리의 전기 용량의 약 21분의 38이어야 한다고 알려져 있습니다. 예를 들어 STs-3,8의 경우 - 용량 0,38mAh(Icharge=59mA, Idischarge=30mA), СЦ-3의 경우 - 용량 0,3mAh(Icharge=59mA, Idischarge=21mA)입니다. 다이어그램은 요소 STs-1 및 STs-220의 재생을 위한 저항 값을 보여 주며 다른 유형의 경우 R2=2/0,1·lzap, R1=XNUMX·RXNUMX 비율을 사용하여 쉽게 결정할 수 있습니다.

회로에 설치된 제너 다이오드 VD3는 충전기 작동에 참여하지 않지만 감전 보호 장치 역할을합니다. 접점 X1, X-에서 G2 요소가 분리되면 전압이 안정화 이상으로 증가 할 수 없습니다 수준. KS175 제너 다이오드는 지정의 마지막 문자에 적합하거나 서로 직렬로 연결된 D814A 유형의 제너 다이오드 1개로 교체할 수 있습니다("플러스"에서 "플러스"로). 다이오드 VD2, VD400로는 작동 역 전압이 XNUMXV 이상인 것이 적합합니다.

요소의 재생 시간은 6~10시간입니다. 재생 직후 요소의 전압은 여권 값을 약간 초과하지만 몇 시간 후에 공칭 값은 1,5V로 설정됩니다.

이러한 방식으로 SC의 요소를 1~XNUMX회 복원할 수 있습니다. 충전 시간을 정하면 완전 방전(XNUMXV 미만)을 방지할 수 있습니다.

유사한 작동 원리에는 그림 4과 같은 회로가 있습니다. XNUMX. 그녀는 특별한 설명이 필요하지 않습니다.

배터리 충전
Pic.4

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