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타이머가 있는 충전기

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과충전으로부터 배터리를 보호하기 위해 기존 충전기(충전기)는 타이머를 통해 주전원에서 전원을 공급받거나 이러한 노드를 장착할 수 있습니다. 독자의 관심을 끌기 위해 타이머가 있는 메모리의 변형도 제공됩니다. 미리 정해진 시간 동안 배터리를 충전한 후 충전을 중지합니다.

메모리의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 하나.

타이머가 있는 충전기

커패시터 C1, C2, 다이오드 브리지 VD1 및 제너 다이오드 VD2, VD3에는 전원 장치가 조립됩니다. 타이머는 특수("시계") 칩 DD1에서 만들어집니다.

메모리는 다음과 같이 작동합니다. 제자리에 설치된 배터리(이하 배터리라고 함)를 네트워크에 연결하고 "시작" 버튼을 누르면 DD1 칩의 카운터가 재설정되고 충전 시간이 시작됩니다. 동시에 DD5의 핀 1에 낮은 논리 레벨이 설정되고 트랜지스터 VT1, VT2가 닫히고 충전 전류가 배터리를 통해 흐릅니다. HL2 LED는 이 모드의 표시기 역할을 합니다(배터리가 없거나 배터리 또는 커넥터 X1의 접점이 끊어진 경우 켜지지 않음). 충전 전류의 값은 커패시터 C1의 커패시턴스에 의해 결정되며 이 경우 13 ... 14 mA입니다. 제너 다이오드 VD2는 트랜지스터 VT1과 배터리의 전압을 제한하며, 이 모드에서는 전류가 흐르지 않습니다.

충전 시간은 DD1 칩 생성기의 발진 주파수에 따라 달라지며 저항 R3의 저항과 커패시터 C3의 커패시턴스에 의해 결정됩니다. 다이어그램에 표시된 정격으로이 시간은 약 15 시간이며 만료 후 DD5 마이크로 회로의 핀 1에 높은 논리 레벨의 전압이 나타나고 트랜지스터 VT1, VT2가 열립니다. 결과적으로 VT1HL1 회로를 통해 전류가 흐르기 시작하고 VD5 다이오드 양극의 전압이 감소하고 (커패시터 C1의 전압 강하 증가로 인해) 전원에서 배터리가 분리됩니다. 불타는 LED HL1은 충전이 끝났음을 알립니다. 동시에 다이오드 VD5를 통한 핀 4의 전압이 발전기에 공급되고 작동이 중지됩니다.

충전 과정에서 주 전압이 일정 시간(최대 수십 분) 동안 사라지면 카운트다운이 계속됩니다(마이크로 회로는 커패시터 C2에 의해 축적된 에너지로 전원이 공급됨). 주전원 전압이 복원되면 충전이 다시 시작되지만 결과적으로 충전 시간이 줄어듭니다(실제 충전 시간은 이 시간 간격에 필요한 시간보다 짧습니다). 더 오랜 시간 동안 주전원 전압이 없으면 타이머가 꺼지므로 전압이 나타난 후에도 계속 충전하려면 SB1 버튼을 눌러야 합니다. 이 경우 타이머가 종료되기 전에 프로세스를 완료해야 합니다(주전원 전압이 떨어질 때까지의 배터리 충전 시간 고려). 실제 충전 시간을 알 수 없는 경우 과충전을 방지하려면 배터리를 일찍 분리하고 방전한 다음(전원이 공급되는 장치 또는 특수 방전 장치에서) 다시 충전하는 것이 좋습니다.

저항기, 커패시터 및 다이오드 및 트랜지스터 유형의 정격은 배터리 7D-0,125, "Nika"및 이와 유사한 외국 제품 충전 다이어그램에 표시되어 있습니다. 6~12V의 전압으로 배터리 및 기타 용량을 충전하도록 조정할 수 있습니다. 충전 전류는 커패시터 C1의 커패시턴스를 선택하여 변경되지만 요소 VD1-VD3, VT1, HL1, HL2는 다음을 위해 설계되어야 합니다. 이 전류의 흐름. 충전 전류를 높이려면 저항 R2의 저항을 비례적으로 줄여야 합니다.

충전 시간 tcharge는 커패시터 C3와 저항 R3을 선택하여 광범위하게 변경할 수 있습니다. 그 값은 비율 tzap = 32 768/2F에서 찾을 수 있습니다. 여기서 F는 생성기의 펄스 반복률(이 경우 약 0,3Hz)입니다.

대부분의 메모리 부품은 단면 호일 코팅 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 배치됩니다(그림 2). 버튼, LED 및 장착 나사에 대해서만 구멍이 뚫려 있습니다. 모든 부품의 결론은 호일 측면에서 인쇄된 도체에 납땜됩니다. 보드는 17x55x80mm 크기의 플라스틱 케이스에 배치되며 여기에서 두 개의 코드가 출력됩니다. 하나는 끝에 전원 플러그가 있고 다른 하나는 배터리 연결용 커넥터가 있습니다. 버튼과 LED의 경우 케이스에 구멍이 뚫려 있습니다. 배터리를 연결하기 위한 커넥터에는 전류 전달 접점과의 접촉을 배제하는 절연 재료로 만들어진 작은 보호 케이스가 제공되어야 합니다.

타이머가 있는 충전기

다이어그램에 표시된 것 외에도 트랜지스터 KT208A-KT208M, KT209G-KT209M (VT1), 인덱스 GE, I, KT315B 및 이와 유사한 (VT312)가있는 KT2를 메모리에 사용할 수 있습니다. KTs407A 대신 D402B-제너 대신 KTs405, KTs412, KTs102 시리즈의 다이오드 브리지(또는 다이오드 KD105B, KD814B 등의 정류기)를 사용하는 것이 허용됩니다(인쇄 도체 구성의 해당 변경). 다이오드 KS191A, D818A-D818E(VD3). LED - 작동 전류가 최대 307mA인 AL341, AL20 시리즈 또는 이와 유사한 외국 제품. 커패시터 C1, C3 - K73-17, C2 - K52-1, 버튼 SB1 - 누름 위치에 고정하지 않고 항상 작은 크기이지만 항상 플라스틱 케이스에 있습니다.

메모리 설정은 R3, C3 요소를 선택하여 필요한 생성 빈도를 설정하는 것으로 축소됩니다. DD15 마이크로 회로의 단자 20와 커패시터 C12의 음극 단자에 연결된 측정 한계가 1 ... 2 V 인 DC 전압계로 제어 할 수 있습니다. 발진 주파수는 0,3 Hz, 펄스 수는 이 마이크로 회로 단자는 1분 동안 18이어야 합니다(충전 시간 - 약 15시간). 그 수가 적을수록 R3은 저항이 상대적으로 낮은 저항, 큰 저항, 큰 저항으로 대체됩니다. 충전기에는 무변압기 전원 공급 장치가 있으므로 장치를 주전원에서 분리한 후에만 각 저항 교체를 수행해야 합니다.

저자: I. Nechaev, 쿠르스크

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무게 13,3kg 미만의 새로운 33,8인치(1cm) 태블릿, 키보드 독에 연결하면 일반 노트북으로 전환, 생체 인식 또는 SmartCard 기술 기반 보안 인증 제공, NFC(Near Field Communication)를 통한 비접촉식 SmartCard 지원 기능. 또한 Stylistic Q736에는 시스템의 보안 키와 암호에 대한 보안 볼트를 생성하여 민감한 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하는 Intel TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)이 포함된 암호화된 스토리지 드라이브가 장착되어 있습니다.

성능과 보안 기능이 결합된 Fujitsu Stylistic Q736은 의료 기관의 의료 기록 또는 금융 기관의 은행 계좌 정보와 같이 장치에 저장된 데이터의 보안을 보장하는 것이 똑같이 중요한 수직 산업에 탁월한 선택입니다. , 대부분의 태블릿에 안전하게 액세스할 수 있습니다.

또한 빠른 인증 후 새로운 Stylistic Q736을 사용하면 언제 어디서나 기업 데이터에 액세스할 수 있습니다. 태블릿은 4G/LTE 네트워크 및 내장 GPS 지원을 포함한 엔터프라이즈급 연결을 제공합니다.

후지쯔 EMEIA 제품 카테고리 관리 이사인 조그 하트만(Jorg Hartmann)은 "인간의 실수는 가장 일반적인 보안 문제 중 하나이므로 시스템 수준의 취약점을 제거하기 위해 새로운 사용자 중심 접근 방식을 구현했습니다."라고 말했습니다. "새로운 스타일리스틱 Q736은 고급 직원이 공공 장소에서 태블릿을 잠금 해제 상태로 두는 경우와 같이 일반적이지만 치명적인 오류와 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 되는 생체 인식 및 스마트 카드 보안 기술입니다."

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타이머에서 간격은 절대 배터리 방전 정도에 의존하지 않으며, 이 경우 과충전과 과충전이 모두 가능합니다.


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