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설명된 충전기를 사용하면 황산화 배터리를 자동으로 복원하거나 서비스 가능한 배터리의 형성 및 예방 처리를 수행할 수 있습니다.

배터리 단자의 전압이 14,1...14,2V에 도달하면 충전 전류가 자동으로 꺼집니다. 충전 전류가 없을 때 배터리 전압과 기준 전압의 비교가 이루어지므로 배터리가 최대 용량까지 충전될 수 있습니다.

충전 전류는 0에서 10A까지 지속적으로 조정할 수 있습니다.

이 장치는 출력 잭 X1 및 X2의 우발적인 단락에 대한 보호 기능이 있습니다.


(확대하려면 클릭하십시오)

장치는 다음과 같은 주요 구성 요소로 구성됩니다.

  • 다이오드 VD1-VD1에 전파 정류기가있는 네트워크 변압기 T4;
  • 트랜지스터 VT1, VT2에 조립된 위상 펄스 발생기;
  • 사이리스터 VS1, 제너 다이오드 VD7 및 저항 R15의 단락 보호 장치;
  • 제너 다이오드 VD8과 커패시터 C2로 형성된 기준 전압원;
  • 트랜지스터 VT3, VT4에 조립된 펄스 셰이퍼;
  • 제너 다이오드 VD12 및 트랜지스터 VT5의 비교 노드;
  • 제어 사이리스터 VS2.

장치 작동

SA1 토글 스위치로 네트워크를 켜면 정류기 출력의 전압이 위상 펄스 발생기(VT1, VT2)에 공급되고, 그 펄스는 펄스 셰이퍼(VT3, VT4)에 공급됩니다. 동시에 발생기 펄스의 위상에 관계없이 안정적인 진폭을 갖는 펄스가 출력에 형성됩니다. 펄스 진폭은 가변 저항 R12로 구성할 때 설정됩니다.

비교 장치(VT5, VD12)는 주변 온도에 관계없이 사이리스터 VS2의 안정적인 작동과 자동 종료 전압의 한계를 좁히기 위해 설계되었습니다. 충전 중인 배터리의 전압이 14,1...14,2V에 도달하면 제너 다이오드 VD12가 닫히고 사이리스터 VS2가 충전 전류 전달을 중지합니다.

출력 소켓에 단락이 발생하거나 충전 중인 배터리 극이 잘못 연결된 경우 저항 RI5의 전압이 증가하여 제너 다이오드 VD7과 사이리스터 VS1이 열립니다. 사이리스터는 위상 펄스 발생기의 커패시터 C1을 우회합니다.

이 경우 사이리스터 VS2에 대한 제어 펄스 공급이 중단되고 충전 전류가 1으로 떨어집니다. 충전 전류를 복원하려면 토글 스위치 SAXNUMX의 접점을 다시 열고 닫아야 합니다.

VD10 다이오드는 배터리 극의 잘못된 연결로부터 장치를 보호하고, VD11 다이오드는 자발적인 배터리 방전으로부터 장치를 보호합니다.

전원 공급 장치가 꺼지면 미터 P1은 연결된 배터리의 전압 값을 표시합니다.

2V 배터리는 스위치 SA6를 "XNUMXV" 위치로 설정하여 충전됩니다.

탈황 모드는 다음과 같이 설정됩니다. 전압 Ua가 12,2V 이상이고 해당 비중의 전해질을 갖는 배터리가 장치의 출력 단자에 연결됩니다. 가변 저항 R4 손잡이의 포인터가 눈금의 1/3에 있을 때 충전 전류 I를 설정합니다. 오실로스코프를 사용하여 주 전압 반주기의 XNUMX/XNUMX 기간으로 충전 펄스를 설정하는 것이 좋습니다.

다음으로 방전 저항 Rp의 저항을 결정합니다. 배터리와 병렬로 장치의 출력에 연결됩니다.

Rp=10Ua/I3,

여기서 Ua는 배터리 전압(V), h는 충전 전류(A)입니다.

저항 Rp는 15와트 이상이어야 합니다.

배터리는 충전 전류가 자동으로 꺼질 때까지 충전됩니다. 판황화의 원인을 제거한 후 실시한다.

장치 설정

단락 전류 보호 장치를 설정하려면 저항 R7을 선택하여 VD2,5 제너 다이오드의 음극에 10V 전압을 설치해야 합니다. 충전 전류는 약 3A로 설정되어 있습니다.

충전 전류가 자동으로 꺼지는 전압 값 설정은 다음과 같이 수행됩니다. 제어 사이리스터 VS2에서 트랜지스터 VT5와 저항 R16의 연결 지점에서 연결되는 와이어는 납땜되지 않습니다. 그런 다음 14,2V의 안정화된 전압 소스가 장치의 출력 단자 소켓에 연결되고 가변 저항 R12를 사용하여 트랜지스터 VT5의 콜렉터에서 전압을 급격히 감소시킨 후 사이리스터의 제어 전극에 연결합니다. VS2가 복원되었습니다.

저항 R17, R18은 사용된 마이크로 전류계와 전압 및 전류 측정을 위해 선택된 스케일에 따라 선택됩니다.

장치 테스트를 시작할 때 저항이 25~50Ω이고 전력이 10~20W인 부하 저항이 출력 단자 소켓에 연결됩니다. 토글 스위치 SA1로 전원을 켜고 가변 저항 R4 모터의 다양한 위치에서 부하 전체의 전압을 측정합니다. 전압의 원활한 변화는 장치의 정상적인 작동을 나타냅니다.

세부

저항기 R15는 직경 0,8mm의 0,08개의 망가닌 와이어가 함께 꼬여져 만들어지며, 저항이 200Ω인 길이는 약 20mm입니다. 꼬인 와이어는 권선 사이에 작은 간격을 두고 사용할 수 없는 권선 저항기에서 직경 XNUMXmm의 도자기 슬리브에 감겨 있습니다.

네트워크 변압기 T1의 자기 회로 - 유형 PL 27x40x58.

변압기 권선에는 다음이 포함됩니다. I - 674 턴의 PEV-2 0,7 와이어; II - PEV-48 2 와이어 1,8 회전; III - 20회전 PEV-2 1,8.

저항 R4 및 R12 유형. SP2-1, R1 - MLT-1, 나머지 - MLT-0,25. 커패시터: S1 - K73P-3; C2 - K50-29.

측정 장치 P1 - 592μA 전류에 대한 마이크로 전류계 유형 M-50. 신호 램프 HL1 -KM24-105.

저자: Shelestov I.P.

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그러나 영국 브리스톨 대학교(University of Bristol)의 과학자들에게 노 젓는 사람은 미생물로부터 물을 정화하는 새로운 유형의 장치를 만드는 영감의 원천이었습니다. Row-bot(영어 줄의 단어 놀이 - "row")이라는 프로토타입 로봇은 오염된 연못과 호수의 표면을 따라 이동하고, 미생물을 수집하고, 인공 위에서 "먹고" "소화"하여 생성합니다. 생명을 보장하는 에너지.

Row-bot은 0,75W DC 브러시 모터로 구동되는 패들 모양의 추진기와 전기를 생성하는 미생물 연료 전지가 들어 있는 "위"의 두 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 로봇이 수역에 들어가면 미생물로 일정량의 액체를 흡수하고 요소는 몇 번의 스트로크에 충분한 전기를 생성합니다. 로봇이 움직이기 시작하고 더 많은 물을 "마시며" 이 과정이 반복됩니다. 이 점에서 Row-bot은 부유하는 환경에서 완전히 동력을 공급받기 때문에 유사한 소형 부유 로봇과 다릅니다. 예를 들어, 우리가 최근에 쓴 하버드 대학교 직원이 발명한 "로보비"(Robobee)는 압전 액추에이터를 통해 스스로 전원을 공급합니다.

노 젓는 사람의 경우 개발자는 스트로크의 견인 단계에서 표면적을 늘리기 위해 머리카락으로 덮인 다리를 빌렸습니다. 그런 다음 다리를 접어서 방수를 줄입니다. 각 패들은 복합 재료로 3D 인쇄되며 탄성 막을 지지하는 단단한 프레임입니다. 루프가 멤브레인에 내장되어 노의 물속에 있는 부분의 받음각을 변경하여 물의 저항을 더욱 감소시킵니다.

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타기르
VD12 제너 다이오드와 VT5 트랜지스터의 비교 노드가 작동하지 않는데 회로에 오류가 있습니까?

앤드류
실제로 VT5와 VD12의 비교 노드는 전혀 작동하지 않습니다. 활성 부하에서 모든 것이 조정되지만 배터리에는 전류가 흐르지 않습니다. 이 노드는 작동하지 않습니다!!!

빅토르
자동종료 설정하신 분 계신가요? 아마도 제너 다이오드가 연결되지 않았습니까?

보리스
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나디
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나디
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