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충전식 배터리(AB)의 "수명"을 최대화하려면 법률에 따라 충전하는 것이 좋습니다. 우드브리지. 그 전류의 크기는 기하급수적으로 감소합니다. 원칙적으로 충전 전류를 변경하는 모드를 제공하는 것이 가능하지만 회로가 상당히 복잡합니다.

제가 이 충전기에서 제안하는 바는 충전 전류를 단계적으로 줄이는 것이 훨씬 쉽습니다. 실제로는 전류를 줄이는 두 단계로 제한하면 충분하며 세 번째 단계는 충전을 중지하는 것입니다. 동시에 배터리의 전해질이 끓지 않아 배터리 수명에 유익한 영향을 미칩니다. 기본은 전력 변압기의 XNUMX차 권선 회로에 급냉 커패시터가 있는 회로입니다. 그 안에서 충전 전류의 크기는 냉각 커패시터의 용량을 선택하여 설정됩니다. 반면에 배터리는 재충전할 수 없습니다. 이는 배터리 수명에도 해로운 영향을 미치기 때문입니다.

충전 시작 시 약 3시간(배터리 방전 정도에 따라 다름) 동안 배터리의 전압이 5V 수준으로 유지되고, 충전이 끝날 때만 점차 증가하여 13,2V. 배터리의 전압 증가는 배터리 충전량을 평가하고 충전 전류를 줄이거나 충전을 완전히 중지하는 데 사용됩니다.

회로에는 켄칭 커패시터의 세 부분이 있습니다. 충전 모드에는 수동(스위치를 사용하여 커패시터 켜기 및 끄기)과 자동(전압이 상승할 때 섹션 끄기)의 두 가지 충전 모드가 있습니다. 수동 모드에서는 6볼트, 24볼트 배터리 충전이 가능하다.

수동 모드에서는 스위치를 사용하여 다음 충전 전류 중 하나를 설정할 수 있습니다(12V 배터리의 경우).

  • 1-SA2, 1-SA3, 1-SA4 포함 - I충전 =6A;
  • 1-SA2가 포함되어 있습니다. 1-SA3 - 나충전 =3,5A;
  • 1-SA3 활성화 - I충전=2.5A;
  • 1-SA4 활성화 - I충전 \u1d XNUMXA.

자동 모드에서는 배터리 전압이 낮을 때 먼저 2개의 릴레이(1.3-K1-K4 및 1-K2)가 켜지고 커패시터의 3개 섹션이 모두 해당 접점에 연결됩니다. 충전 결과 배터리의 전압이 상승하면 동일한 회로(블록 4, 블록 4, 블록 1)에 따라 만들어진 3개의 임계값 장치(TD)가 순차적으로 활성화됩니다. 릴레이 1-K2, 1-KXNUMX, XNUMX-KXNUMX이 하나씩 해제되고 해당 커패시터가 꺼집니다.

PU는 온도 보상 제너 다이오드 2-VD6을 기준 전압 드라이버로 사용하는 연산 증폭기에서 만들어집니다. 연산 증폭기의 큰 이득은 응답 임계값의 높은 정확도를 허용합니다. 배터리의 전압이 제어 장치의 작동 임계값보다 낮으면 연산 증폭기의 출력은 저전압이 되고 사이리스터 2-VS1의 제어 전극에는 개방 전압이 공급되지 않습니다. 정지 상태에서는 트랜지스터 스위치 2-VT1이 열리고 릴레이 2-K1이 켜집니다. 배터리의 전압이 증가하여 표준 값을 초과하면 연산 증폭기 출력에 높은 레벨이 나타나고 제너 다이오드 2-VD4가 돌파되고 사이리스터 2-VD의 제어 전극에 개방 전압이 공급됩니다. VS1. 개방형 사이리스터는 저항기 2-R3과 턴테이블 2-K1을 닫고 해제하는 트랜지스터 스위치의 입력 회로를 우회합니다.

AZU에는 부족한 무선 구성 요소가 없습니다. 자동화에 전원을 공급하기 위한 전력 변압기 1-T1로서 30차 권선의 전압이 50~24V인 25~36W 전력의 모든 변압기를 사용할 수 있습니다(예: TN30 변압기 6,3W의 전력(1B의 2개의 270차 권선이 직렬로 포함되어 있음). 변환된 변압기는 전원 변압기 3,0-T60로 사용된다. TC30. 모든 42차 권선을 제거하고 새 권선을 42mm PEV 와이어로 감았습니다. 각 코일은 36회 감았습니다(200회 감은 XNUMX개 층). 변압기를 조립한 후 권선을 직렬로 연결하고 출력 전압은 약 XNUMXV입니다. 원칙적으로 기성 전력 변압기가 적합하며 출력 전압은 XNUMXV(XNUMXV)이고 전력은 약 XNUMXV입니다. XNUMXW 이 경우 퀀칭 커패시터의 커패시턴스가 다를 수 있습니다.

ASU는 유형 릴레이를 사용합니다. 강력한 접점과 3Ω의 권선 저항을 갖춘 RKS4(여권 RS501.200 180). 충전 정류기의 다이오드 1-VD5.1-VD8은 200cm2 면적의 방열판에 설치되고 트랜지스터 2-VT1, 3-VT1, 4-VT1은 10cm2 면적의 방열판에 설치됩니다. 및 제너 다이오드 2-VD5, 3-VD5, 4-VD5 - 10cm2 면적의 방열판에 있습니다. 다이오드 1-VD1...1-VD4는 모든 문자와 함께 KD202에 사용될 수 있습니다. 1-VD5, 1-VD8 - IMAX = 10A(D243, D246 등)인 모든 충전기는 400x200x300mm 크기의 금속 케이스에 조립됩니다.

자동차 배터리 자동 충전기

자동차 배터리 자동 충전기

올바르게 조립된 ASU를 설정하는 것은 실제로 응답 임계값 설정으로 귀결됩니다. PU1, PU2 등 트리머 저항기 2-R11, 3-R11 및 4-R11을 사용하는 PUS. 이를 위해 PU 입력은 12...16V 내에서 출력 전압을 원활하게 조정하여 실험실 전원에 연결됩니다. 필요한 출력 전압은 소스에서 교대로 설정됩니다(PUZ의 경우 13,5V, PUZ의 경우 14,0V). PU2의 경우 PU14,5, 1 - B) 및 조정된 저항기 4-R11, 3-R11, 2-R11은 필요한 응답 임계값을 설정합니다(튜닝하기 전에 조정된 저항기는 최대 응답 임계값에 도달합니다). 트리밍 저항으로 PPZ 유형 전위차계를 사용하는 것이 좋습니다.

내 장치에서는 전환을 위해 다음 임계값을 설정했습니다.

  • 배터리 전압이 13,5V이면 PUS(블록 4)가 트리거되고 릴레이 4-K1이 해제되고 커패시터(3-C1)의 섹션 3이 꺼집니다.
  • 14,0V에서 PU2(블록 3)가 활성화되고 릴레이 3-K1이 해제되고 섹션 2(1-C2)가 꺼집니다.
  • 14,5V에서는 PU1(블록 2)이 활성화됩니다. 릴레이 2-K1을 해제하고 섹션 1(1-C1)이 꺼지고 배터리 충전이 중지됩니다.

네트워크에 정전이 발생하고 다시 나타나는 경우 먼저 세 섹션이 모두 켜질 수 있지만 이후에는 충전기가 전압 손실 전과 동일한 모드로 설정됩니다.

이 충전기는 연결된 배터리에만 사용해야 한다는 점에 유의하세요. ASU 출력의 단락으로 인해 오류가 발생하지 않습니다. 따라서 수동 모드에서 성능을 확인하려면 ASU의 출력을 단락시키면 됩니다. 이 경우 전류는 연결된 배터리보다 약간 높습니다. 자동 모드에서는 배터리 단자의 접촉이 불량한 경우 출력 전압이 급격히 증가하고(임계값 이상) 충전기가 배터리 충전을 끕니다. 충전기 자체는 고장이 나지 않지만 배터리가 완전히 충전되지는 않습니다. 양호한 접촉을 보장하려면 캡 클램프와 볼트 타이가 있는 와이어를 사용하는 것이 좋습니다.-

저자: D.S.Babyn, 타운. Kelmentsi, Chernivtsi 지역.

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그러나 훨씬 더 긴 주기를 가진 시계가 있습니다. 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 기사에서 캠브리지 연구원 그룹은 일부 면역 유전자의 연간 활동 주기에 대해 씁니다. John Todd(John Todd)의 실험실에서 얼마 동안 그들은 염증을 억제하는 ARNTL 유전자의 일상적인 활동에 참여했으며, 밝혀진 바와 같이 하루 중 다른 시간에 다른 방식으로 "활성화"됩니다. 적어도 쥐에서는. 동시에 연구자들은 BABYDIET이라는 국제 프로젝트에 참여했는데, 이 프로젝트의 목표는 식단에 특정 물질의 존재 여부가 생후 첫 해에 어린이의 발달에 어떤 영향을 미치는지 알아내는 것이었습니다. 이 프로젝트를 위해 오랜 시간 동안 여러 번 혈액 샘플을 채취하여 결국 계절에 따라 ARNTL 유전자의 활성도 변화하는지 확인하는 아이디어가 떠올랐다.

실제로 인간의 경우 ARNTL은 여름에 가장 활동적이었고 겨울에는 가장 활동적이지 않았습니다. 그 결과 유전자의 23%가 계절적 활동을 하는 것으로 밝혀졌고, 그 중 리듬 활동이 오래전부터 알려진 유전자와 아직 '시계태엽'에서 주목받지 못한 유전자가 있었다. (23%는 일반적으로 인간 유전자의 전체 집합을 의미하는 것이 아니라 일부만 의미한다는 점을 강조할 가치가 있습니다.) 그리고 염증성 유전자만 겨울, 즉 항염증성 ARNTL이 잠들 때 가장 활동적입니다.

결과는 다른 국가의 다른 대규모 임상 시험의 데이터와 비교되었습니다. 호주 주민들의 동일한 유전자가 다른 방향으로 작용한다는 것이 밝혀졌습니다. 이는 결국 남반구에서 북반구, 겨울 및 여름 변화 장소와 비교하여 이해할 수 있습니다. 반면에 아이슬란드 주민들 사이의 유전자 활동의 계절성은 무질서하고 불규칙했습니다. 아마도 극지방의 낮과 밤 때문일 것입니다. 그러나 아프리카 감비아에 사는 사람들에게 유전 활동의 연간 주기는 우기와 관련이 있습니다.

면역 유전자와 세포는 계절만 감지합니까? 지방 조직 생검을 분석한 결과(여기서 저자는 또 다른 독립적인 연구의 자료를 사용했습니다) 여기에서도 유전 활동의 계절적 변화가 있어 연간 시계가 다양한 조직과 기관에서 분명히 작동함을 보여주었습니다.

가을과 겨울에 염증 유전자의 활동이 증가하면 추운 계절을 좋아하는 병원체에 대한 예방 조치가 될 수 있습니다. 반면에 여기에서 감염의 공격은 일차적일 수 있고 면역 체계는 그것에만 반응하므로 결과는 일종의 리듬입니다. 어떤 설명이 맞고 어떤 설명이 올바르지 않습니다. 지금까지 우리는 계절성 질병이 분자 유전 장치의 계절적 재배열을 동반하며 일상적인 의료 행위에서 이를 고려해야 한다고 자신 있게 결론을 내릴 수 있습니다.

예를 들어, 심혈관 질환을 포함한 만성 질환의 정기적인 악화는 염증 유전자의 더 큰 활동의 결과일 수 있습니다. 염증은 혈관 상태에 나쁜 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 계절 감염에 대비한(또는 그러한 공격에 의해 유발되는) 면역계가 다른 장기에 해를 끼치는 것으로 밝혀졌다.

물론 계절에 따라 웰빙이 얼마나 좋아지고 나빠지는지는 자신의 경험을 통해 많은 사람들이 알고 있지만 적어도 지금은 이러한 불쾌한 계절성을 어떻게든 완화하기 위해 어떤 방향으로 노력해야 하는지는 분명하다. 우리의 생리학.

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