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시중에서 판매되는 모든 충전기(충전기)에 자동 충전 정지 기능이 있는 것은 아닙니다. 이로 인해 배터리가 과충전되어 결과적으로 수명이 단축되거나 고장날 수 있습니다. 저자가 개발한 충전기는 배터리 전압이 일정 값에 도달하면 충전을 멈춘다.

메모리 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 0,1, 디지털 카메라의 일반적인 전원인 Ni-Mh 또는 Ni-Cd 배터리 25개를 충전하도록 설계되었습니다. 충전기의 작동 원리는 점차적으로 감소하는 전류로 배터리를 충전하고 배터리의 전압을 제어하는 ​​것을 기반으로 합니다. 전압이 사전 설정된 값에 도달하면 충전 프로세스가 중지됩니다. 초기 충전 전류는 대략 35CA와 같으며 여기서 CA는 배터리의 공칭 용량이며 충전이 끝나면 0,5 ~ 0,1% 감소합니다. 어떤 종류의 배터리는 최대 XNUMXCA 이상의 전류로 가속 충전이 가능하지만 XNUMXCA 정도의 전류를 사용하면 완만한 충전 모드를 구현할 수 있지만 더 많은 시간이 필요합니다. 이 경우 일반적으로 배터리 수명이 늘어납니다.

디지털 카메라용 충전기
그림. 1

안정기 VD1에는 전류 안정기로 포함된 전계 효과 트랜지스터 VT1과 연산 증폭기 DA1.1의 비교기용 기준 전압원인 연산 증폭기 DA1.2이 조립됩니다. 이 전압은 3 ~ 2,8V 범위에서 저항 R3,4으로 조정할 수 있습니다. RS 트리거는 DD1.1 및 DD1.2 요소에 조립되고 인버터는 DD1.3 및 DD1.4 요소에 조립됩니다. 전자 키.

배터리를 메모리에 연결한 후 SB1 "시작" 버튼을 누르면 RS 트리거가 DD1.3, DD1.4 요소의 출력이 낮은 수준으로 설정되는 상태로 전환됩니다. VT2가 열리고 배터리가 충전을 시작하며 HL1 LED가 켜지면서 이를 알립니다. 연산 증폭기 DA1.2의 반전 입력 전압은 비반전 입력 전압을 초과하므로 출력은 낮은 논리 레벨에 해당하는 전압이 됩니다. 충전 전류(Izar)는 공급 전압(UPIT), 트랜지스터 VT2의 포화 전압(UVt2)에 따라 달라집니다. 다이오드 VD2(UVD2)의 전압 강하, 배터리 전압(UGb1) 및 저항 R10의 저항: Icharge = (Upit - UVT2 - UVD2 - UGB1) / R10.

방전된 배터리(Ugb1 = 2V) 및 Upit = 6V, UvtТ2 = 0,8V, UVD2 = 0,4V, R10 = 27Ohm, Icharge는 약 100mA가 됩니다. 배터리가 충전되면 양단의 전압이 증가하고 충전 전류가 감소합니다. 예를 들어, UGb1 = 3V, Icharge = 66mA입니다. 위의 비율을 기반으로 충전식 배터리의 공칭 용량을 알면 저항 R10의 필요한 저항이 선택됩니다.

배터리 충전은 연산 증폭기 DA1.2의 입력 전압이 같아질 때까지 계속됩니다. 이 경우 비 반전 입력에서 전압이 약간 증가하더라도 출력에서 ​​높은 레벨이 발생하고 RS 플립 플롭이 전환되고 트랜지스터 VT2가 닫힙니다. HL1 LED가 꺼지고 충전이 중지됩니다. 다이오드 VD2는 LED HL1을 통해 배터리 방전을 방지합니다.

디지털 카메라용 충전기
그림. 2

장치의 대부분의 부품은 양면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착되며 그 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 1. 부품이 설치되는 첫 번째 면의 포일은 공통 와이어로 사용됩니다. 소자(마이크로 회로, 저항기 등)의 출력에 대한 연결은 큰 검은색 점으로 표시됩니다. 커패시터 C2의 단자는 보드의 구멍에 삽입되어 다른 방향으로 분리되고 두 번째면의 패드에 납땜됩니다. 이 커패시터의 "음극"단자에 연결된 그 중 하나는 와이어 점퍼로 보드의 구멍을 통해 첫 번째 측면의 호일에 연결됩니다. 요소의 리드가 삽입되는 구멍 주위의 호일에는 직경이 2,5 ... 2mm인 "보호"원이 에칭됩니다(카운터싱킹은 덜 바람직함). 트랜지스터 VTXNUMX는 MXNUMX 나사로 보드에 부착되며 방열판을 사용할 필요가 없습니다.

이 장치는 고정 저항 MLT, 멀티 턴 튜닝 - BOURNS 3296, 산화물 커패시터 - K50-35, C2 - K10-17을 사용했습니다.

VD2 다이오드는 게르마늄 또는 쇼트키여야 합니다(예: 1N5819). HL1 LED는 모든 발광 색상(예: AL307BM, AL307VM 또는 유사한 수입품)일 수 있습니다. 버튼 SB1 - 자체 반환 기능이 있는 모든 소형(예: PKn125, PKn129, PKn129M). 저항 R10을 직렬로 연결된 두 개의 저항(일정한 8,2옴 및 가변 33옴(PPZ-11))으로 교체하면 원하는 배터리 충전 전류를 설정할 수 있습니다. 이를 위해 0,5 ... 1A의 전류계가 동일한 회로에 포함되거나 가변 저항의 눈금이 mA 또는 mAh로 보정됩니다. 장치에 전원을 공급하기 위해 6V의 출력 전압을 갖는 휴대폰 네트워크 충전기가 사용되었습니다.

보드는 적절한 크기의 케이스에 2개의 M1 나사로 고정되며 벽에는 SB1 버튼, HLXNUMX LED 및 원하는 경우 전원 연결용 소켓이 설치됩니다.

장치 설정은 충전이 중지되는 배터리 전압을 설정하는 것입니다. 이를 위해 각 배터리는 1V로 사전 방전되고 최대 기준 전압이 설정되고(저항 R3의 슬라이더는 다이어그램에 따라 왼쪽 위치에 있음) 충전이 켜집니다. 17 ... 20시간 후(배터리의 완전 충전은 전류가 감소하면서 수행되며 15시간 이상 소요됨) LED가 꺼질 때까지 저항 R3의 슬라이더를 천천히 돌리십시오.

저자: Yu.Vinogradov, 모스크바; 간행물: radioradar.net

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Kailh 브랜드의 소유주인 Kaihua는 새로운 모델인 Choc PG1232가 세계에서 가장 짧은 스트로크라고 발표했습니다. 실제로 이 스위치의 스템은 작동 전에 2,4mm만 이동하면서 0,5mm(+/- 1,2mm의 허용 오차 포함)만 이동합니다. 촉각적 참신함은 상당히 "무겁다" - 작동 지점에서 50g, "클릭" 지점에서 60g의 힘이 필요합니다. 이것은 전체 스트로크 모델보다 약간 작습니다.

이에 비해 PG1350은 약 3mm의 작동 지점과 1,5mm의 이동 거리를 가지고 있습니다. 개발자는 PG1232의 25만 클릭에서 안정성을 주장하며 이는 평소의 절반입니다. 또한 앞서 언급한 PG1350의 수명은 70천만 회입니다. 이 모델에는 호환되는 키 캡 마운트가 있습니다.

지금까지는 "흰색"("클릭" 포함) 버전만 사용할 수 있지만 새 스위치에 대한 충분한 수요가 있는 경우 Kaihua는 "빨간색"(선형) 및 "갈색"(촉각 피드백 개선).

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