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デュアルモード充電器

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池

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現在、ニッケルカドミウム電池およびニッケル水素電池は、価格が比較的低く、数個のガルバニ電池のコストを超えないため、さまざまな家庭用機器 (ラジオ、プレーヤー、リモコンなど) に電力を供給するために広く使用されています。 経済的には、この方がはるかに収益性が高いことがわかります。 ただし、バッテリーを充電するには充電器が必要です。

「Radio」ではすでに、非常に単純なものから非常に複雑なものまで、さまざまな充電器について説明していますが、このトピックへの関心は衰えていません。 私たちは読者に、バッテリーの充電時間を制限するタイマー付きのデュアルモード充電器のオプションを提供しています。

提案された充電器(充電器)には、0,1C(Cはバッテリーの公称容量)の電流で14時間の標準モードと、0.25Cの電流で5時間の加速モードの0,01つの充電モードが装備されています。約 XNUMX C の電流で再充電する時間が経過した後にバッテリーを切り替えるタイマーで、自己放電を補償します。 バッテリーはこの状態を長時間維持することができます。 したがって、うっかり充電器の電源を切り忘れても、バッテリーは充電されませんのでご安心ください。

ただし、この充電器にはマイナスの特性が XNUMX つあります。充電プロセス中にネットワークの電圧がしばらくの間消え、その後回復すると、時間のカウントダウンが再び始まり、最終的にはバッテリーが再充電されます。 したがって、お住まいの地域で停電が頻繁に発生する場合は、充電終了を監視するなど、バッテリーの過充電を防ぐための適切な措置を講じる必要があります。 有効期限が切れても充電器の電源が自動的にオフにならない場合は、手動でオフにする必要があります。

メモリ回路を図1に示します。 XNUMX。

デュアルモード充電器

電池定格は、容量600mAhの単60形ニッケルカドミウム電池を標準モードで14mAで約150時間、または5mAでXNUMX時間充電した場合の値です。他のバッテリーを充電するために充電器を再計算できます。

機能的には、メモリはタイマーと電流設定回路で構成されます。 このタイマーは K176IE5 (DD1) マイクロ回路に組み込まれており、マイクロ回路の電源はパラメトリック スタビライザー R4VD3VD4 によって安定化されます。 クロック発生器の周波数は、スイッチ SA10 が開いているときは要素 R5 と C2.2 の定格によって決まり、スイッチが閉じているときは要素 R10、C5 ~ C7 の定格によって決まります。 同時に、スイッチ SA2.1 は、充電中のバッテリーに異なる充電回路を接続します。充電時間が 5 時間の場合 (スイッチ SA5 が開いている場合)、VD6R7R4 と R5HL2.2 です。 VD2R3R5R6 および R2HL2 は 14 時間充電 (スイッチ SA2.2 が閉じた状態)。 LED HL2 と HL4 は、それぞれ標準充電モードと加速充電モードを示します。

抵抗器 R3、R5、および R6 は、発熱の程度を軽減するために、電力損失に余裕を持たせて特別に選択されます。

メモリは次のように動作します。 スイッチ SA1 によって電源がオンになった後、コンデンサ C1 を通過する高レベルのパルスによって DD4 マイクロ回路のカウンタがゼロにリセットされます。 クロックジェネレータがオンになり、時間のカウントダウンが始まります。 発電機から抵抗器 R14 を通ってパルスがトランジスタ VT3 のベースに到達し、定期的に開きます。 HL5 LED はパルスに合わせて点滅し始め、マスターオシレーターの周波数とメモリーの動作を明確に示します。

HL9 LED を備えた別の R1VT13 回路は DD2 チップの出力 3 に接続されており、点灯時間が充電時間の 1/64 に等しいため、タイマーの総動作時間を監視するのに便利です。

タイマーが満了すると、DD15 チップの出力 1 にハイ レベルが表示され、トランジスタ VT1 と VT4 が開きます。 1 つ目はクロック ジェネレーターを停止し、1.1 つ目はリレー K1 をオンにし、接点 K1 を使用してバッテリを R1HLXNUMX 回路を通る低電流での再充電に切り替えます。 同時に、HLXNUMX LED はバッテリーが完全に充電されていることを示します。

装置の外観を図に示します。 2、両面プリント基板上に組み立てられます。

デュアルモード充電器

ボードの図面を図に示します。 3.

デュアルモード充電器
(クリックして拡大)

このボードは、コンデンサ K73-17 (C5-C7)、酸化コンデンサ K50-29 (C2-C4) および輸入 (C1)、抵抗 PEV (R3、R5、R6) および MLT の残りを使用するように設計されています。適切な電源、リレー RES59B バージョン HP4.500.020 .48 または RES4.590.202B バージョン RS1。 ただし、後者の場合、DA15 スタビライザーをヒートシンクに取り付ける必要があります。 基板に最初に実装されるのは、抵抗 R7 とコンデンサ CXNUMX です。

KT315、KT3102 シリーズなど、ほとんどすべての低電力 npn トランジスタをメモリ内で使用できます。 ツェナーダイオード KS147A (VD3、VD4) は、安定化電圧 9 V のダイオード (D814B1 など) と互換性があります。 ダイオード KD208A (VD2、VD5) は、それぞれ標準および加速されたバッテリ充電電流以上の許容直流電流を持つダイオードと置き換えることができます。

T1ネットワークトランスは既製品を使用しました。 必要な充電電流と同時に充電されるバッテリーの数に基づいて選択されます。 変圧器は、充電されるバッテリー 14 個の場合は最大電流で 16 ~ 20 V、23 個の場合は 30 ~ 33 V、1 個または 35 個の場合は XNUMX ~ XNUMX V の電圧を二次巻線に供給する必要があります。 さらに、アイドル (再充電) モードでは、DAXNUMX スタビライザーの入力電圧が XNUMX V を超えてはいけないことに注意してください。

異なる容量のバッテリーを充電する必要がある場合は、抵抗 R5、R6 を選択して加速モード電流を設定し、次に抵抗 R3 を選択して標準充電モード電流を設定する必要があります。

著者: A. トラペズニコフ、セヴェロドヴィンスク、アルハンゲリスク地域。

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