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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interno. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologia di misurazione

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Il dispositivo proposto è progettato per misurare la capacità e la resistenza interna delle batterie Ni-Cd e Ni-MH. C'è un'indicazione sonora di una tensione della batteria eccessivamente bassa, nonché della fine della sua scarica.

La misurazione della capacità della batteria si basa sulla scarica con una corrente costante, misurando il tempo di scarica e moltiplicando questi valori. Durante la misurazione della resistenza interna, il dispositivo misura la tensione della batteria senza carico, quindi sotto carico con una corrente di 1 A e, sulla base di questi dati, calcola la resistenza interna della batteria.

Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interna
Fig. 1

Lo schema del dispositivo è mostrato in fig. 1. La sua base è il microcontrollore ATmedav (DD1). La tastiera con interfaccia a filo singolo è composta da sei pulsanti SB1-SB6. Le informazioni sui parametri misurati della batteria vengono visualizzate sull'indicatore LED a nove cifre HG1. Per scaricare la batteria collegata, è stata utilizzata una sorgente di corrente controllata in tensione (ITUN) sull'amplificatore operazionale DA2, transistor VT1, resistori R9, R10, R19-R21, R23 e condensatori C7, C9.

Se la tensione della batteria collegata è inferiore a 1 V, la tastiera dello strumento viene bloccata e la capsula BF1 emette tre impulsi sonori intermittenti alla frequenza di 600 Hz. Se la tensione della batteria è superiore a 1 V, la capsula BF1 emette due impulsi sonori intermittenti alla frequenza di 3000 Hz quando la batteria è collegata e anche quando viene scaricata alla tensione impostata

Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interna
Fig. 2

Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interna
Fig. 3

Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interna
Fig. 4

Dopo aver collegato la batteria, viene impostata la tensione a cui deve essere scaricata premendo i pulsanti SB3 e SB4. Il passo di impostazione con una breve pressione è 0,1 V. Tenendo premuto il pulsante, i primi dieci valori di passo sono 0,1 V, quindi - 1 V. Quindi, premendo i pulsanti SB1 e SB2, viene impostata la corrente di scarica. Se questi pulsanti vengono tenuti premuti per meno di cinque secondi, il valore attuale non cambia e viene visualizzato il suo valore attuale, come mostrato nella foto fig. 2 (simbolo i in posizione inferiore). Se i pulsanti SB1 e SB2 vengono premuti per più di cinque secondi, il valore della corrente cambierà in passi variabili: prima 50 mA, poi 150 mA. In questo caso verrà visualizzato il simbolo i nella posizione superiore, come mostrato nella foto fig. 3.

Il valore massimo della corrente di scarica è 2,55 A Non appena la corrente di scarica raggiunge un valore maggiore di zero (quando la tensione di batteria è maggiore o uguale alla soglia impostata), la segnalazione acustica scomparirà e il LED HL1 inizierà a lampeggiare ad una frequenza di 0,25Hz. Alla pressione del pulsante SB5 viene misurata e memorizzata la tensione a vuoto, quindi sotto carico viene calcolata la resistenza interna in ohm, che viene visualizzata nelle cifre inferiori dell'indicatore con il simbolo r, come mostrato nella foto fig. 4.

Quando si preme il pulsante SB6, la tensione corrente della batteria viene visualizzata nelle cifre di ordine superiore dell'indicatore HG1. Quando non viene premuto alcun pulsante, le cifre alte dell'indicatore HG1 mostrano la tensione a cui la batteria deve essere scaricata e le cifre basse mostrano la capacità nel formato XX,XX ampere-ora. Zero insignificanti di decine di volt e ampere-ora vengono cancellati dal software.

Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interna
Fig. 5

La maggior parte delle parti è montata su un circuito stampato in fibra di vetro a lamina unilaterale, il cui disegno è mostrato in fig. 5 I rettangoli sottili mostrano i componenti a montaggio superficiale R7, R8 e C5 montati sul lato del conduttore.

Per garantire la linearità della corrente ITUN su tutta la gamma, è necessario utilizzare l'amplificatore operazionale DA2 con la tensione di polarizzazione zero più bassa possibile e il transistor VT1 con una piccola tensione di soglia. Nella copia dell'autore, la tensione di polarizzazione zero dell'amplificatore operazionale DA2 è di circa 4 mV e il transistor VT1 con una tensione di soglia di 1,85 V a una corrente di drain di 1 A, la non linearità della corrente ITUN non ha superato 10 %. Il valore minimo della corrente ITUN non è superiore a 2 mA. Il transistor VT1 è installato senza dissipatore di calore. Per il suo raffreddamento viene utilizzata una ventola del processore di un computer. La ventola e il dispositivo sono alimentati da un alimentatore non stabilizzato con una tensione di uscita di 9..12 V e una corrente di carico di almeno 0,5 A.

Lo stabilimento consiste nella selezione dei resistori R6 e R9. Selezionando il resistore R6, le indicazioni delle cifre senior dell'indicatore HG1 vengono impostate secondo il voltmetro esemplare. Quindi, premendo i pulsanti SB1 e SB2, il valore richiesto della corrente di scarica viene visualizzato sull'indicatore HG1, la corrente ITUN viene misurata con un amperometro di riferimento e, selezionando il resistore R9, la corrente misurata viene impostata uguale alle letture dell'indicatore HG1.

PS In assenza di autoeccitazione del generatore di clock del microcontrollore, le sue conclusioni 9 e 10 dovrebbero essere collegate a un filo comune tramite condensatori della stessa capacità 12 ... 22 pF.

I programmi del microcontrollore possono essere scaricati da ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/03/accmeter.zip.

Autore: M. Ozolin

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