라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 배터리 자동 방전 및 충전기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 충전기, 배터리, 갈바니 전지 제안된 장치는 배터리를 연결한 후 먼저 배터리를 방전한 다음 충전한 다음 대기 모드로 들어갑니다. 나는 1 ... 12 V 범위의 방전 및 충전 전압과 0 ... 0,25 A 범위의 방전 및 충전 전류를 미리 설정했습니다. 장치의 구성표가 그림에 나와 있습니다. 1. 전원 공급 장치, 방전 및 충전 전류 안정기, 제어 및 표시 장치가 포함되어 있습니다. 전원 공급 장치는 평활 커패시터 C1 및 통합 전압 조정기 DA1가있는 다이오드 브리지 VD1의 정류기 인 강압 변압기 T2에 조립됩니다. 스태빌라이저의 출력 전압은 미세 회로 및 기타 요소에 전원을 공급하는 것 외에도 배터리 전압을 모니터링하는 모델로 사용됩니다. 스태빌라이저의 출력 전류는 15mA를 초과하지 않으며 실제로 출력 전압의 변화에 영향을 미치지 않습니다. 제어 및 표시 장치에는 비교기로 사용되는 두 개의 OU DA 1.1, DA1.2, 두 개의 트리거 DD1.1 및 DD1.2, 트랜지스터 VT1, VT2, VT4, VT5의 전자 스위치 및 트랜지스터 VT3의 전류 안정기가 포함됩니다. OU DA1.2는 배터리가 방전될 때 배터리의 전압을 모니터링합니다. 가변 저항 R1은 방전해야 하는 전압을 설정합니다. 전압이 설정 값을 초과하는 한 op-amp DA1.2의 출력에서 op-amp DA1.1의 낮은 논리 레벨에 해당하며 충전 중 배터리 전압을 제어합니다. 가변 저항 R3은 충전해야 하는 전압을 설정합니다. 전압이 설정 값보다 낮으면 연산 증폭기 DA1.1의 출력에 낮은 레벨이 있습니다. 방전 전류 안정기는 ITUN(전압 제어 전류원)입니다. 연산 증폭기 DA3.1, 트랜지스터 VT6 및 저항 R23 - 전류 센서에 조립됩니다. 커패시터 C7 및 SE는 ITUN의 안정적인 작동을 보장합니다. 방전 전류는 가변 저항 R17에 의해 설정됩니다. 그 값은 공식 I에 의해 결정될 수 있습니다절단 = 유R17 / NS23, 여기서 UR17 -엔진 저항 R17의 전압. 충전 전류 안정기는 VT7 트랜지스터에 조립되고 예시적인 전압원은 VD2 제너 다이오드에 있으며 전류는 VT3 트랜지스터에 의해 안정화되며 저항 R26은 전류 센서 역할을합니다. 가변 저항 R25는 충전 전류를 설정합니다. VD3 다이오드는 장치가 주전원에서 분리되었을 때 VT7 트랜지스터를 통해 배터리가 방전되는 것을 방지합니다. 같은 상황에서 저항 R7 및 R8은 연산 증폭기 DA1.1 및 OA1.2의 입력 전류를 제한합니다. 장치는 다음과 같이 작동합니다. 배터리를 연결한 후 가변 저항 R1 및 R3은 배터리를 방전 및 충전하는 데 필요한 전압 값을 설정하고 네트워크에서 장치를 켭니다. SB1 "시작" 버튼을 짧게 누르면 DD1.1 및 DD1.2가 1으로 설정됩니다. 다이렉트 출력(핀 13 및 1 DD2)에서는 로우 레벨, 역(핀 12 및 15)에서는 하이 레벨로 설정됩니다. 공급 전압은 저항 R7로 이동하고 방전 전류 안정기의 제어 전압이 저항 RI2의 엔진에 나타나 작동을 시작합니다. 이 모드는 열린 트랜지스터 VT2를 통해 공급 전압을 받기 때문에 빛나는 LED HLXNUMX "방전"으로 표시됩니다. 배터리가 방전되면 배터리의 전압이 감소하기 시작하고 저항 R1, 비교기 DA1의 엔진 전압보다 낮아집니다. 2 전환됩니다. 출력에 하이 레벨이 나타나 트리거 DD1.2를 단일 상태로 설정합니다. 역 출력에서 로우 레벨이 설정되므로 방전 전류가 2에 가까워지고 HL5 LED가 꺼지고 VT4 트랜지스터가 열립니다. 트리거 DD1.1의 역 출력에서 하이 레벨로 인해 트랜지스터 VT2가 동시에 열리므로 제너 다이오드 VD3를 통해 전류가 흐르고 충전 전류 안정기가 작동하기 시작합니다. 이 모드는 불타는 LED HLXNUMX "충전 중"에 의해 유도됩니다. 충전이 증가함에 따라 배터리의 전압이 증가하고 저항 R3에 의해 설정된 차단 전압에 도달하면 연산 증폭기 DA2.1이 스위칭되어 하이-로우 출력 레벨로 변경됩니다. 트리거 DD1 1은 단일 상태로 설정되어 트랜지스터 VT1이 열리고 트랜지스터 VT4가 닫힙니다. 충전이 중지되고 HL3 LED가 꺼지고 HL1 LED "충전 종료"가 켜집니다. 대부분의 부품은 단면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 설치되며 그림은 그림 2과 같습니다. 5. 커패시터 C6, C8 및 C1은 미세 회로 DD1, DA3 및 DA6 단자의 인쇄 도체 측면에 장착됩니다. 트랜지스터 VT7, VT99은 보드에 설치된 후 방열판 역할을 하는 알루미늄 합금으로 만든 25x10x1,5mm 크기와 두께 6mm의 판에 부착됩니다. 또한 트랜지스터 VT1은 열전도 절연 개스킷을 통해 고정됩니다. 적절한 크기의 플라스틱 케이스 바닥에 보드를 설치하고 거기에 강압 변압기 TXNUMX도 고정합니다. 하우징 커버에는 가변 저항, LED 및 버튼이 설치되고 측면 벽에는 퓨즈 홀더가 설치됩니다.
고정 저항 MLT C2-23, 변수 - 그룹 A의 SPZ-4AM이 사용되었지만 엔진 회전 각도에 대한 저항의 선형 의존성을 가진 다른 유형의 가변 저항으로 대체 할 수 있습니다. 산화물 커패시터 - K50-35 또는 수입, 나머지 - K10-17. 트랜지스터 KT3102A는 상호 교환 가능한 트랜지스터입니다. 문자 인덱스가 있는 KT3102, KT342, KT315, KT3I07 - 트랜지스터용. KT3107? 문자 색인이 있는 KT361도 있습니다. 트랜지스터. KT303V는 KP303G, KPZS3D, 트랜지스터, KT973A로 교체할 수 있습니다. KT973B OU LM358M을 사용하면 아날로그 KR1040UD1, KR1464UD1R, LM7B12CV 마이크로 회로의 아날로그인 KR142EN8B로 교체합니다. 버튼 SB1 - 예를 들어 고정되지 않은 P2K와 같이 자체 반환이 있는 모든 것. 강압 변압기 - TS-10-ZM 또는 최대 15A의 출력 전류로 18차 권선에 0,3 ... 152V의 교류 전압을 제공하는 다른 변압기. RB50 다이오드 브리지를 다음 중 하나로 교체할 수 있습니다. 최소 0,5V의 허용 가능한 역 전압 및 최소 XNUMXA의 직류 또는 동일한 매개 변수를 가진 별도의 다이오드. 설치가 올바르게 완료되고 모멘트가 정확하면 저항 R1 및 R3, R17 및 R2S의 눈금 등급을 매기고 방전 및 충전 전류 안정기를 조정하는 조정이 이루어집니다. 먼저 저항 R1 및 R3의 눈금이 보정됩니다. 이를 위해 전원이 켜지고 전압계가 차례로 엔진에 연결됩니다. 저항 슬라이더의 위치를 변경하고 필요한 전압을 설정하고 저울에 적절한 표시를하십시오. 저항 R1의 눈금은 배터리당 1V의 비율로 1V까지 눈금이 매겨져 있고, 저항 R3의 눈금은 1,45V까지입니다. 예를 들어, 저항 R1의 눈금은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 및 8 V 및 스케일 저항 R3 - 1,45; 2,9; 4,35: 5,8; 7,25; 8,7; 10,15 및 11,6V 저항 R17 및 R25의 눈금을 보정하기 위해 다이어그램에 따라 슬라이더를 아래쪽(R17) 및 오른쪽(R25) 위치로 설정하고 전류계를 충전된 배터리와 직렬로 켜고 장치에 연결합니다. 저항 R1 및 R3의 엔진은 다이어그램에 따라 위쪽 위치로 설정되고 장치가 네트워크에 연결되고 "시작"버튼 SB1을 짧게 누릅니다. 장치가 방전 모드에서 시작됩니다. 저항 R17의 엔진은 계획에 따라 상위 위치로 설정되고 최대 방전 전류가 제어됩니다. 필요한 경우 저항 R15를 선택하여 변경합니다. 그런 다음 저항 R17의 눈금을 보정하여 전류계 판독 값에 따라 표시합니다. 저항 R25의 스케일을 보정하기 위해 엔진은 다이어그램에 따라 가장 왼쪽 위치로 설정되고 공급 전압(12V)이 DD8 트리거의 S 입력(핀 1.2)에 잠깐 적용됩니다. 장치는 충전 모드로 들어갑니다. 필요한 경우 저항 R22를 선택하여 충전 전류의 최대 값을 설정합니다. 다음으로 저항 R25의 눈금을 보정하여 전류계 판독 값에 해당하는 표시를 만듭니다. 저자: 마제파 N. 다른 기사 보기 섹션 충전기, 배터리, 갈바니 전지. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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