ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Un dispositivo per ricaricare una batteria Ni-Cd. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Caricabatterie, batterie, celle galvaniche Nella rivista "Radio", 2003, n. 1 a p. 33 È stato pubblicato l'articolo di Yu Vinogradov "Dispositivo automatico per l'ulteriore scarica della batteria Ni-Cd". Gli svantaggi di questa macchina sono la complessità del circuito, il grande consumo di corrente (circa 20 mA al termine della scarica), l'indicazione di stato ambigua - l'assenza del bagliore del LED può essere dovuta a due diversi motivi: la modalità di scarica o mancanza di corrente. Lo schema del dispositivo proposto è mostrato in fig. 1. Queste carenze sono eliminate in esso. È molto più semplice secondo lo schema, la corrente da esso consumata non supera i 10 mA, ha un'indicazione inequivocabile delle modalità operative. La base del dispositivo è il comparatore integrato K554SAZ (OA1). Una tensione esemplare di 4 V viene applicata al suo ingresso invertente dal motore del resistore di sintonizzazione R1: la batteria viene scaricata a questo livello. La tensione attraverso il resistore sintonizzato è stabilizzata da uno stabilizzatore parametrico sul resistore R3 e sul LED HL1. A seconda della diffusione dei parametri LED, può essere compreso tra 1,8 ... 2,1 V.
All'ingresso non invertente del comparatore DA1 è collegata una batteria scaricabile G1. La sua scarica viene effettuata da una corrente di circa 150 mA attraverso il resistore R2, commutato dal transistor VT1. Lo stadio di uscita del comparatore integrato DA1 è realizzato su un transistor a collettore aperto (pin 9) e un emettitore (pin 2). Mentre la tensione della batteria in scarica è maggiore di quella dell'esempio, il transistore di uscita del comparatore DA1 è chiuso. Sul suo collettore (pin 9) è presente una tensione di alto livello che mantiene aperto il transistor VT1, che collega il resistore di carico R2 alla batteria. il processo di scarica è in corso, come indicato dal LED verde HL3 di maggiore luminosità. LED HL2 spento. Man mano che la batteria G1 si scarica, la sua tensione diminuisce e quando diventa uguale a quella esemplare, il comparatore OA1 commuta, il suo transistor di uscita si apre e devia il LED HL3, per cui si spegne. La corrente di emettitore di questo transistor crea una caduta di tensione attraverso il resistore R5, a cui è collegata l'uscita inferiore del resistore di sintonia R4. La tensione sul suo motore aumenta: è così che è organizzata la modalità di funzionamento dell'isteresi del comparatore DA1, impedendone la frequente commutazione. Il transistor VT1 si chiude e scollega il resistore R2 dalla batteria, impedendogli di scaricarsi. Il LED rosso HL2 è acceso, un indicatore della fine della scarica. Il dispositivo è assemblato su una breadboard universale con dimensioni di 23x35 mm e inserito in una custodia - un astuccio per penne, come mostrato nella foto (Fig. 2). Nella custodia è realizzato un ritaglio rettangolare in cui si muove il contatto negativo mobile X2: ciò ha permesso di scaricare sia batterie a disco che cilindriche con una capacità da 0,06 a 2,3 Ah.
Il LED HL1 può essere qualsiasi cosa. I LED HL2 e HL3 sono installati sul pannello frontale, è auspicabile che siano di diversi colori di bagliore e quest'ultimo deve essere super luminoso in modo che la sua luce sia evidente quando la corrente che scorre è inferiore a 1 mA. Il transistor KP505A (VT1) può essere sostituito con KP504A, KP501A o una potente commutazione, controllata da un livello logico, come IRLU2905. Stabilire il dispositivo consiste nell'impostare una tensione di riferimento di 1 V all'ingresso invertente del comparatore DA1 spostando la resistenza di trimmer R4. Autore: Moroz K. Vedi altri articoli sezione Caricabatterie, batterie, celle galvaniche. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo
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