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손전등에 사용되는 것과 같은 니켈-카드뮴 배터리용 대부분의 간단한 충전기는 자동으로 충전을 중지하지 않습니다. 진행 상황을 표시하는 LED는 배터리가 완전히 충전된 후에도 종종 계속해서 빛납니다(때로는 밝기가 감소함). 따라서 충전 중인 배터리 회로의 접점이 끊어지면 네트워크에 연결된 충전기의 일부 요소가 고장날 위험이 있습니다.

배터리 토치용 자동 전원 차단 기능이 있는 충전기

그림에 다이어그램이 표시된 제안된 장치에는 사소한 복잡성으로 인해 이러한 단점이 없습니다. 배터리 전압이 지정된 값에 도달하면 충전이 자동으로 중지됩니다. 충전 전류는 "급냉" 커패시터 C1의 용량에 따라 달라집니다. 전파 정류기(다이오드 브리지 VD1-VD4)를 사용하면 반파 정류기에 필요한 용량에 비해 이 커패시터의 커패시턴스를 절반으로 줄일 수 있습니다. 이를 통해 더 작은 커패시터를 사용할 수 있습니다.SCR VS1이 닫혀 있는 동안 정류된 전류는 LED HL1을 통해 흘러 배터리 GB1을 충전합니다. LED가 켜져 충전이 진행 중임을 나타냅니다.

SCR VS1의 개방 전압은 저항 R4 및 R5의 값에 따라 달라집니다. 도달하자마자 사이리스터가 열리고 사이리스터의 전압 강하는 배터리 전압보다 작아집니다. HL1 LED는 반대 극성으로 켜집니다. 이제 정류된 모든 전류는 LED와 배터리가 아닌 사이리스터를 통해 흐르게 됩니다. 충전이 중단되고 LED가 꺼집니다.

커패시터 C2 덕분에 사이리스터를 통과하는 전류는 주 전압의 각 반주기가 끝날 때 사이리스터가 닫힐 수 있는 2으로 떨어지지 않습니다. 장치가 네트워크에서 연결이 끊어질 때까지 열려 있습니다. 배터리가 우발적으로 또는 의도적으로 분리된 경우에도 사이리스터가 열려 커패시터 C1의 전압이 허용 값을 초과하는 것을 방지하여 배터리와 다이오드 VD4 -VDXNUMX가 파손되지 않도록 보호합니다.

장치를 설정하려면 가변 저항이 4kOhm인 정저항 R100 대신 임시로 설치하고 니켈-카드뮴 배터리 100개로 구성된 부분 충전된 배터리를 직렬로 연결하고 저항이 200kΩ인 가변 저항을 직렬로 연결합니다. 4,3Ω이 연결되었습니다. 충전을 위해 배터리가 켜지고 배터리와 직렬 가변 저항의 총 전압은 슬라이더를 통해 4,4...2001V로 설정됩니다. 이는 V. Kirichenko의 "모니터링 장치" 기사에서 권장하는 내용에 해당합니다. 휴대용 손전등 배터리의 충전 및 방전" in " Radio", 7, No. 36, p. 37, XNUMX.

R4를 대체한 가변저항의 저항을 천천히 줄여서 HL1 LED를 꺼주세요. 가변 저항은 납땜되지 않고 저항이 측정되어 가장 가까운 값의 상수로 대체됩니다. 다음으로, 배터리와 직렬로 연결된 가변저항 스위치를 최소로 설정하고 다시 충전을 시작합니다. 이 저항의 저항을 점진적으로 증가시켜 LED가 꺼지고 첫 번째 경우와 마찬가지로 배터리와 저항의 동일한 전압에서 충전이 중지되는지 확인하십시오. 이제 가변 저항을 제거하고 배터리를 충전기에 직접 연결할 수 있습니다.

커패시터 C1은 주파수 50Hz 및 최소 250V의 교류 전압에서 작동하도록 설계되어야 합니다. 허용되는 직류 전압은 일반적으로 커패시터에 표시되어 있습니다. 630V 이상이어야 합니다. 커패시터의 커패시턴스는 충전 전류 0,1mA당 6μF의 비율로 선택됩니다(네트워크 전압 220V에서). 다이오드와 사이리스터는 배터리의 충전 전류와 완전히 충전된 배터리의 전압을 어느 정도 예비로 견딜 수 있는 것이라면 무엇이든 될 수 있으며, 크기가 작은 것이 좋습니다. KU103A 사이리스터는 제어 전류가 더 낮은 최신 사이리스터(예: KU112A)로 교체할 수 있습니다. 간섭의 영향으로 잘못된 스위칭이 관찰되는 경우 사이리스터의 음극과 양극 단자 사이에 0,01~0,1μF 용량의 세라믹 또는 필름 커패시터를 연결하는 것이 좋습니다.

저자: A. 스타로베로프

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