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Caricabatterie per tutti i tipi di batterie. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Caricabatterie, batterie, celle galvaniche

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Recentemente sono comparsi molti dispositivi che promuovono la ricarica accelerata delle batterie, con correnti spesso superiori alla capacità nominale.

Senza negare la possibilità di utilizzare tali modalità in casi eccezionali, notiamo che questa possibilità dovrebbe riflettersi nella documentazione tecnica e vengono fornite le caratteristiche della modalità: corrente, tempo, temperatura dell'elettrolita o custodia della batteria. Se questi dati non sono disponibili, è meglio utilizzare il collaudato metodo "vecchio stile" che non danneggia nessun tipo di batteria: la ricarica in corrente continua (in altre parole, da una fonte di corrente continua).

Che cosa è?

Siamo abituati a utilizzare fonti di tensione e più è costante, meglio è. Per una sorgente di tensione ideale, la sua tensione di uscita rimane costante, indipendentemente dalla resistenza del carico, mentre la corrente fornita al carico cambia (ovvero, la sua resistenza interna è zero).

Per una sorgente di corrente ideale, la tensione di uscita cambia con il carico, mentre la corrente rimane costante (la resistenza interna è infinita). Il modo più semplice per trasformare una sorgente di tensione in una sorgente di corrente è collegare un resistore aggiuntivo in serie al carico e otterremo una resistenza interna pari a questo resistore aggiuntivo. A Rint. Per una batteria ad acido per auto da 0,002 Ohm è sufficiente inserire una resistenza da 2 Ohm nel circuito di carica per una buona stabilizzazione della corrente di carica. Coloro che conoscono la legge di Ohm possono esercitarsi a calcolare un tale resistore con una tensione della batteria di 12,6 volt e Rint 2,5 ohm.

L'uso di moderni stabilizzatori di tensione integrati consente di creare sorgenti circuitali molto semplici di corrente stabile.

Caricabatterie per tutti i tipi di batterie
(clicca per ingrandire)

Si noti che la stabilità viene osservata quando la corrente di carico cambia e cambierà leggermente quando cambia la tensione di alimentazione. Questa circostanza viene solitamente trascurata, ma se si desidera una stabilità perfetta, stabilizzare l'alimentazione. Il calcolo della corrente è molto semplice: la corrente in ampere è 1,2 V divisa per la resistenza R1 in ohm. Per indicare la corrente è stato utilizzato un transistor (germanio obbligatorio a causa della bassa tensione di apertura), che consente di osservare visivamente correnti fino a 50 mA.

Il diodo D1 e il fusibile F2 proteggono il caricabatterie dall'accensione impropria della batteria. La capacità C1 è selezionata dal rapporto: 1 Ampere ha bisogno di 2000 microfarad.

Vantaggi del dispositivo proposto: non ha paura dei cortocircuiti; indipendentemente dal numero di celle della batteria ricaricabile e dal loro tipo, è possibile caricare batterie sigillate con acido da 12,6 V e litio da 3,6 V e alcaline da 7,2 V. L'interruttore di corrente dovrebbe essere acceso esattamente come mostrato nel diagramma, in modo che il resistore R1 rimanga durante qualsiasi manipolazione. L'uso di un resistore variabile a bassa resistenza è indesiderabile a causa dell'instabilità del contatto mobile a correnti di carico superiori a 0.2 A.

Restrizioni: la tensione massima della batteria ricaricabile deve essere inferiore alla tensione di alimentazione di 4 volt; il chip 142EN12 è installato su un radiatore che dissipa 20 W nel caso di una singola cella alcalina caricata con una corrente massima di 1A.

La corrente di carica 0,1 della capacità è adatta a tutti i tipi di batterie. Per caricare completamente la batteria, è necessario fornire il 120% della carica nominale, ma prima deve essere completamente scaricata. Pertanto, il tempo di ricarica nella modalità consigliata è di 12 ore.

Le proposte per interrompere la carica quando viene raggiunta una certa tensione devono essere trattate con una certa cautela: di norma, la tensione ai terminali della batteria dopo aver rimosso la corrente di carica diminuisce gradualmente e ciò porta alla riattivazione della modalità di carica se l'isteresi insufficiente è impostato nel comparatore; inoltre, i criteri di selezione per questa tensione sono diversi per le diverse batterie. Ricordiamo che la batteria DEVE ESSERE SCARICA prima della ricarica. I caricabatterie di marca "corretti" fanno proprio questo: prima, di propria iniziativa, scaricano la batteria collegata e poi la caricano.

Pubblicazione: radiokot.ru

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I risultati sono stati pubblicati in Applied Physics Letters. Gli scienziati hanno dimostrato il funzionamento di un dispositivo millimetrico impiantato nel torace a una profondità di circa cinque cm direttamente sulla superficie del cuore umano. Fino ad ora, una tale profondità era considerata inaccessibile alle onde radio. Gli ingegneri ritengono che questo sia solo il primo passo nella produzione di impianti wireless. Oltre agli impianti cardiaci, questi possono essere endoscopi, pacemaker, stimolatori cerebrali e altri dispositivi medici in cui le dimensioni e la potenza ridotte sono fondamentali.

Gli impianti hanno rivoluzionato la medicina ai loro tempi. Attualmente, tali dispositivi - pacemaker, impianti cocleari, ecc. - forniscono la corretta qualità della vita a centinaia di migliaia, se non milioni, di pazienti. Ma nel processo di progettazione di questi dispositivi, è necessario risolvere complessi problemi di ingegneria. La dimensione dell'elemento nutritivo e il tempo del suo funzionamento sono critici. Ad esempio, in un pacemaker, la batteria occupa fino alla metà del suo volume totale. E quando la batteria si esaurisce, la persona ha bisogno di una nuova operazione. La capacità di ricevere energia attraverso le onde radio risolve entrambi questi problemi.

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Le onde elettriche si dissipano molto rapidamente nei tessuti, ma le onde radio, con un'adeguata selezione delle frequenze, possono penetrare a grandi profondità. Rivedendo i modelli, Ada Poon e i suoi coautori hanno dimostrato che in una certa gamma di alte frequenze, la potenza dell'energia trasmessa aumenta di circa dieci volte. Ciò significa che le antenne riceventi possono essere 10 volte più piccole, il che significa che non ci saranno più problemi con l'impianto a causa delle dimensioni. Allo stesso tempo, la frequenza ottimale a cui opera il dispositivo è in grado di produrre circa 50 microwatt di energia, che supera significativamente le esigenze dei pacemaker esistenti: 8 microwatt.

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