라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 소형 리튬 이온 배터리용 충전기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 충전기, 배터리, 갈바니 전지 알려진 바와 같이, 조정 가능한 출력 전압 K142EN3 및 K142EN4를 갖춘 통합 전압 안정기(IVS)에는 과열 및 과전류에 대한 보호 시스템이 내장되어 있으며 외부 신호로 켜고 끌 수 있습니다(자세한 내용은 기사에서 확인할 수 있습니다). Ignatiev "Microcircuits K142EN3 및 K142EN4 ", "Radio", 1986, No. 4-6에 게재됨). 출력 전압의 높은 안정성으로 인해 이러한 IC는 예를 들어 소형 리튬 이온 배터리 충전 장치에 사용할 수 있습니다.
이러한 장치의 가능한 버전에 대한 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 142. K3EN1 (DA4) 마이크로 회로는 표준 회로에 따라 연결됩니다. 내장된 ISN 보호 장치에 의해 최대 부하 전류를 제한하도록 설계된 저항 R125는 배터리 전압이 분배기 R6-R8에 의해 설정된 4,2V 값에 도달할 때까지 충전 전류를 12,5mA로 설정합니다. 감소하고 XNUMX, XNUMXmA가 되면 충전이 중지됩니다. 충전을 끄려면 입력(핀 6)을 사용하여 ISN DA1을 켜거나 끕니다. 해당 상태는 VT1, VD1, R1-R3 요소의 노드에 의해 제어됩니다. 충전 시작 시 저항 R2의 전압 범위는 0,75~0,85V(다이오드 VD1 유형에 따라 다름)이고 트랜지스터 VT1은 열려 있습니다. 핀 6에 비해 핀 8에는 낮은 전압 레벨(약 -0,7V)이 있으므로 DA1 칩이 켜지고 배터리 G1이 충전 중입니다. HL1 LED가 밝게 빛납니다. 충전이 끝나면 전류가 감소함에 따라 다이오드 VD1이 닫히고 트랜지스터 VT1의 이미터 접합 전압은 저항 R2를 통해 흐르는 충전 전류에 의해 결정됩니다. 위에서 언급한 대로 12,5mA로 감소하면 이 저항기의 전압 강하는 트랜지스터 VT1을 개방 상태로 유지하기에 불충분해지고 닫힙니다. 저항 R6을 통해 핀 1에 공급되는 입력 전압은 DA1 마이크로 회로를 끄고 HL1 LED의 밝기가 꺼질 때까지 급격히 감소하는 것으로 알 수 있듯이 충전이 중지됩니다. 다이오드 VD1은 충전 중에 저항 R2의 전압 강하를 제한하여 핀 6(핀 8 기준)의 미세 회로에 안전한 음전압 레벨을 보장하고 VD2는 충전이 완료된 후 충전된 배터리에서 LED를 끕니다. 커패시터 C2는 전원이 공급될 때 장치가 켜지도록 보장합니다. 저자의 장치 버전은 공칭 전압 052030V, 용량 3,7Ah의 소형 리튬 폴리머 배터리 LP0,25(EEMB 제품)을 충전하도록 설계되었습니다. 충전 전류가 낮기 때문에 K142EN3 칩용 방열판이 필요하지 않았습니다. 모든 부품은 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 그림은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.
저항기 - 전력 손실 다이어그램에 표시된 모든 소형, 커패시터 C3 - 세라믹 KM, 나머지 - 가져온 산화물, 트랜지스터 VT1 - 정적 기본 전류 전달 계수 h를 갖는 저전력 npn 구조21e 200 이상. DA1 칩은 인쇄 도체 측면에 설치되고 나머지 부분은 반대쪽에 있습니다. 장착된 보드의 모습은 그림 3에 나와 있습니다. 2. 반복 납땜으로 인해 인쇄 도체가 손상되지 않도록 설정 시 선택한 저항 R4, R8 및 R0,5을 인쇄 도체가 아닌 직경 0,8로 일시적으로 납땜된 주석 도금 와이어 스탠드에 납땜하는 것이 좋습니다. ..XNUMXmm.
이 장치는 문자 인덱스가 있는 K142EN3 및 K142EN4 마이크로 회로(금속-세라믹 케이스)를 사용합니다. KR142EN3, KR142EN4(플라스틱 케이스)를 사용하여 그에 따라 보드의 인쇄 도체 라우팅을 변경할 수도 있습니다. 충전 전류를 1A로 늘릴 수 있습니다. 물론 이렇게 하려면 저항 R2, R4의 저항을 줄이고 VD1 다이오드를 더 강력한 다이오드로 교체하고 방열판에 미세 회로를 설치해야 합니다. 끄기 임계값의 안정성에 미치는 영향을 줄이려면 초기 충전 전류에 가까운 최대 허용 전류를 갖는 다이오드를 선택해야 합니다. 9~11V의 출력 전압에서 필요한 충전 전류를 제공하는 것이 전원으로 적합합니다(더 높은 값은 1A의 충전 전류에 해당함). 입력 전압을 높여야 할 필요성은 K142EN3, K142EN4 안정기의 조정기 요소 전체에 걸쳐 전압 강하가 증가하기 때문입니다. 강압 변압기 및 정류기 브리지 기반 소스를 사용하는 경우 충전 전류가 각각 1000A인 출력에 10000~0,1.1μF 용량의 평활 커패시터를 설치해야 합니다. 이 순서로 장치를 설정하십시오. 배터리를 연결하지 않고 DA6 마이크로 회로의 핀 8과 1을 와이어 점퍼로 연결하고 입력에 공급 전압을 적용하여 저항 R8을 선택하면 커패시터 C4의 전압이 4,2V로 설정됩니다(허용 편차 - ±25 이하). mV). 이 작업을 용이하게 하기 위해 저항 R8을 포함된 트리밍 가변 저항(저항 22...33 kOhm)으로 일시적으로 교체할 수 있습니다. 필요한 전압에 가까운 전압을 얻은 후 회로에 도입된 저항 부분의 저항을 측정하고 사용 가능한 저항과 유사한 고정 저항을 선택하고 출력 전압이 연결되지 않은 보드에 설치합니다. 위의 한도를 넘어서세요. 대부분의 사용 가능한 트리밍 저항기 유형의 저항 요소와 모터 사이의 저항 안정성이 충분하지 않기 때문에 선택한 상수 대신 트리밍 저항기를 장치에 남겨두는 것을 권장하지 않습니다. 다음으로, 방전된 배터리를 전류계와 직렬로 연결하고(가능한 최소 길이의 전선 사용) 저항 R4를 선택하여 충전 전류를 0,5C로 설정합니다(C는 배터리 용량, 이 경우 - 0,25아). 그런 다음 마이크로 회로 단자 사이의 점퍼 선을 제거하고 배터리를 충전하십시오. 마지막에 충전 전류가 0,05C로 감소하면 저항 R2를 선택하여(HL1 LED가 거의 완전히 꺼짐) 미세 회로가 꺼집니다. 저자: S. Glibin 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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