無線電子工学および電気工学の百科事典 ポータブルラジオ充電器の改良。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 携帯ラジオを操作するときに生じる問題の XNUMX つは、バッテリーの充電です。 標準充電器の提案されたリビジョンにより、このプロセスを最適化できます。 ほとんどの場合、ポータブル ラジオの電池は単 0,45 形電池で構成されています。 その容量は、1,2 Ah (安価な国産品) から 14 Ah 以上 (高価な輸入品) までの範囲です。 それぞれに独自の充電モードがあり、同時に「あらゆる場合に使用できる」16つの充電器(充電器)がラジオセットに含まれています。 通常、バッテリーは容量の XNUMX 分の XNUMX の電流で XNUMX ~ XNUMX 時間充電することをお勧めします。 したがって、そのような充電器は、可能な範囲のすべてのバッテリーを充電するには効果的ではないことは明らかです。 一般的な充電器を例に、充電器の改良について考えてみましょう。 Dragon SY-101+ ラジオに付属しています。 降圧トランス、単ダイオード半波整流器、平滑コンデンサが含まれています。 ラジオ局の電池室(図1)には、インジケータLED601、電流制限抵抗器R602、デカップリングダイオードD601およびD602、電流設定抵抗器R601、およびメモリプラグを接続するためのソケットが含まれる。 充電電流の値は、充電器自体によってだけでなく、電池収納部の要素、特に抵抗器 R1 によっても決まります。 充電プロセスの開始時(バッテリーが放電した場合)、充電電流は80 ... 90 mAを超えず、終了時には - 50 ... 60 mAを超えません。 したがって、このような充電器は、容量が14 ... 0,6 Ahのバッテリーを約0,65時間充電できますが、容量が0,5 Ahのバッテリーの場合は時間を比例的に短縮し、0,75 Ahの場合は時間を増やす必要があります。 容量が0,9 Ah、さらには1,2 Ahのバッテリーの場合、この場合の充電時間を大幅に延長する必要がありますが、これは非常に不便であり、原則として受け入れられません。 したがって、容量が 0,9 Ah のバッテリーを使用すると、 さらに、充電電流を増やす必要があります。 これは、より低い抵抗値の抵抗 R601 を取り付け、メモリを変更することで実現できます。 メモリの改良は、XNUMX つのダイオード上の半波整流器、または XNUMX つのダイオード上のブリッジ整流器の代わりにインストールされることに帰着します。 著者のバージョンでは、変更されたメモリにはダイオード ブリッジとコンデンサを配置するためのプリント基板が含まれており、その上に XNUMX つのダイオードとコンデンサ (!) だけが取り付けられていたため、これは難しくありませんでした。 XNUMX つのダイオードを追加し、コンデンサの接続点を XNUMX つ変更するだけで済みました。 この改良により、最大充電電流を約15%増加させることが可能になりました。 120 mA の平均充電電流を得るには、電池室の抵抗 R601 の抵抗を半分にする必要があります。 しかし、このような改良の後、容量が 0,5 のバッテリーを充電する際に問題が発生します。 .0,65 Ah - 彼らにとって、この電流は大きいため、それに比例して充電時間を短縮する必要があります。 さらに、このような改良の前後に、過充電に対する保護がなく、バッテリー寿命の短縮や故障につながる可能性があります。 この状況を打開するには、容量 0,45 ~ 1,2 Ah の任意のバッテリーを充電できるようにする必要があります。これを行うには、安定化電流値を切り替え可能な電流安定化装置をメモリにインストールする必要があります。 改良スキームを図に示します。 2. チップ DA1 は電流安定化回路に従ってここに含まれており、その値はスイッチ SA1 によって変更できます。 スタビライザーの入力はブリッジ整流器の出力に接続されます。 ダイオード VD1 は超小型回路を逆電圧から保護し、コンデンサ C1 と C2 は安定した動作を保証します。 このような充電器は、バッテリー収納部を変更せずにバッテリーを充電するために使用できます。そのためには、以下にある接点に接続する必要があります。 しかし、特別なガラスがないと不便です。 したがって、電池室では、抵抗値が 601 ~ 3 分の 4 である抵抗器 R601 を使用するか、完全に閉じる必要があります。 後者の場合、抵抗は充電器の動作に干渉しませんが、LEDXNUMX は点灯せず、充電中であることを示します。 ただし、ラジオ局がケースに入っている場合は、まだ表示されません。 バッテリを過充電から保護するには、出力に 2 ~ 13,8 V の範囲の安定化電圧を持つ VD14 ツェナー ダイオードを取り付けることができますが、抵抗 R601 を残しておくと、そのような過充電保護は役に立ちません。 このデバイスは、MLT、S2-33、S1-4 抵抗、コンデンサ - K10-17、KLS、KM、または類似の輸入品を使用します。 スイッチ SA1 - 一方向および複数の位置用の小型スイッチ (充電電流値の範囲に応じて)。 DA1 チップには小型のヒートシンクを装備する必要があります。これにより、デバイスの信頼性が向上します。 降圧トランスの寸法が小さいため、メモリケースには多くの空きスペースがあります。 取り付けはヒンジ方式で実行でき、部品を超小型回路とスイッチの端子に配置します。 通常、メモリケースの両方の半分は接着されているため、まず鋭いメスで縫い目に沿って深さ2〜3 mmの溝を慎重に切り、それからケースを分離する必要があります。 部品を取り付けてメモリの性能を確認したら、再度ケースを接着します。 著者:I.Nechaev(UA3WIA) 他の記事も見る セクション 民間無線通信. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 庭の花の間引き機
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