Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Caricabatterie per quattro batterie al nichel-cadmio

Libreria tecnica gratuita

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

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

Spesso è necessario caricare contemporaneamente più batterie al nichel-cadmio. Caricare una batteria da batterie collegate in serie è nella maggior parte dei casi inefficace a causa dei loro diversi gradi di scarica. I migliori risultati possono essere ottenuti caricando ogni cella separatamente.

La figura mostra uno schema di un semplice caricabatterie (caricabatterie) per quattro batterie al nichel-cadmio con una capacità nominale di 500 mAh. Vengono caricati con una corrente stabile di 50 mA per circa 10 ore e un LED indica il processo di ricarica. Quando la tensione della batteria raggiunge il valore impostato, la sua carica si interromperà automaticamente e il LED si spegnerà.

Caricabatterie per quattro batterie al nichel-cadmio
(clicca per ingrandire)

Il caricabatterie contiene un alimentatore stabilizzato bipolare ±12 V sugli stabilizzatori del microcircuito DA1 e DA2. un nodo di generazione di tensione esemplare sul diodo zener VD5 e quattro nodi identici, ciascuno dei quali include un comparatore su uno degli amplificatori operazionali del microcircuito DA3 e una chiave di corrente di carica sul transistor (VT2 - VT5).

Il caricabatterie è alimentato da un trasformatore di rete con un avvolgimento secondario di potenza media, che fornisce una tensione alternata di 2x15 V.

Sul diodo zener VD5 e sull'amplificatore di corrente sul transistor VT1 è assemblato un regolatore di tensione aggiuntivo di +6,2 V, caricato sui resistori R2 e R3. Il resistore variabile R3 imposta la tensione a cui vengono caricate le batterie.

Considera il funzionamento di una delle celle sull'amplificatore operazionale DA3.1 e sul transistor VT2. Dal motore del resistore R3, parte della tensione di riferimento viene applicata all'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale. L'ingresso non invertente è alimentato con tensione dalla batteria attraverso le resistenze R4. Il resistore R5 forma una piccola isteresi (50 mV) per la commutazione del comparatore. Se la tensione sulla batteria (ingresso non invertente dell'amplificatore operazionale) è inferiore alla tensione di riferimento (all'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale), l'uscita del comparatore è una tensione di basso livello vicina a -10.2 V. Circuito VD7. VD8 stabilizza la tensione nel punto di connessione dei resistori R5. R6 e R7 al livello di - 6,2 V. La corrente di carica scorre attraverso la sezione collettore-emettitore del transistor aperto VT2 e il resistore R9. Il diodo VD6 impedisce alla batteria collegata di scaricarsi quando il caricabatterie è spento.

Quando la tensione sulla batteria in carica supera la tensione di riferimento, il comparatore commuterà. Alla sua uscita verrà stabilita una tensione di livello elevato vicina a +10.2 V. Il transistor VT2 si chiuderà e la carica si interromperà.

Gli elementi domestici sono applicabili nel dispositivo: microcircuiti DA1 - KR142EN8B. KR142EN8D: DA2 - KR1162EN12A. Culla2EN12B. KR1179EN12; DA3-K1401UD2A; transistor VT1 - KT943A, VT2 - KT3W7A, KT3107B; diodi VD1-VD4, VD6, VD8, VD9, VD11, VD13, VD14, VD15, VD17 - qualsiasi raddrizzatore al silicio: diodi zener VD5 - KS168A, VD7, VD10, VD13, VD16 - KC156A; LED: qualsiasi bagliore rosso, ad esempio AL336B.

Il transistor VT1 dissipa più di 1 W di potenza, quindi dovrebbe essere posizionato su un dissipatore di calore.

Autore: S.Costantino

Vedi altri articoli sezione Caricabatterie, batterie, celle galvaniche.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici 05.05.2024

Il mondo moderno della scienza e della tecnologia si sta sviluppando rapidamente e ogni giorno compaiono nuovi metodi e tecnologie che ci aprono nuove prospettive in vari campi. Una di queste innovazioni è lo sviluppo da parte di scienziati tedeschi di un nuovo modo di controllare i segnali ottici, che potrebbe portare a progressi significativi nel campo della fotonica. Una recente ricerca ha permesso agli scienziati tedeschi di creare una piastra d'onda sintonizzabile all'interno di una guida d'onda di silice fusa. Questo metodo, basato sull'utilizzo di uno strato di cristalli liquidi, consente di modificare efficacemente la polarizzazione della luce che passa attraverso una guida d'onda. Questa svolta tecnologica apre nuove prospettive per lo sviluppo di dispositivi fotonici compatti ed efficienti in grado di elaborare grandi volumi di dati. Il controllo elettro-ottico della polarizzazione fornito dal nuovo metodo potrebbe fornire la base per una nuova classe di dispositivi fotonici integrati. Ciò apre grandi opportunità per ... >>

Tastiera Seneca Premium 05.05.2024

Le tastiere sono parte integrante del nostro lavoro quotidiano al computer. Tuttavia, uno dei principali problemi che gli utenti devono affrontare è il rumore, soprattutto nel caso dei modelli premium. Ma con la nuova tastiera Seneca di Norbauer & Co le cose potrebbero cambiare. Seneca non è solo una tastiera, è il risultato di cinque anni di lavoro di sviluppo per creare il dispositivo perfetto. Ogni aspetto di questa tastiera, dalle proprietà acustiche alle caratteristiche meccaniche, è stato attentamente considerato e bilanciato. Una delle caratteristiche principali di Seneca sono i suoi stabilizzatori silenziosi, che risolvono il problema del rumore comune a molte tastiere. Inoltre, la tastiera supporta tasti di varie larghezze, rendendola comoda per qualsiasi utente. Sebbene Seneca non sia ancora disponibile per l'acquisto, il rilascio è previsto per la fine dell'estate. Seneca di Norbauer & Co rappresenta nuovi standard nel design delle tastiere. Suo ... >>

Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo 04.05.2024

Esplorare lo spazio e i suoi misteri è un compito che attira l'attenzione degli astronomi di tutto il mondo. All'aria fresca d'alta montagna, lontano dall'inquinamento luminoso delle città, le stelle e i pianeti svelano con maggiore chiarezza i loro segreti. Una nuova pagina si apre nella storia dell'astronomia con l'apertura dell'osservatorio astronomico più alto del mondo: l'Osservatorio di Atacama dell'Università di Tokyo. L'Osservatorio di Atacama, situato ad un'altitudine di 5640 metri sul livello del mare, apre nuove opportunità agli astronomi nello studio dello spazio. Questo sito è diventato il punto più alto per un telescopio terrestre, fornendo ai ricercatori uno strumento unico per studiare le onde infrarosse nell'Universo. Sebbene la posizione ad alta quota offra cieli più limpidi e meno interferenze da parte dell’atmosfera, la costruzione di un osservatorio in alta montagna presenta enormi difficoltà e sfide. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il nuovo osservatorio apre ampie prospettive di ricerca agli astronomi. ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Insulina del latte vaccino 31.03.2024

Il problema della disponibilità di insulina per i pazienti con diabete è uno dei più acuti della medicina moderna. La mancanza di insulina può portare a gravi complicazioni e mettere a rischio la vita delle persone affette da questa malattia. Tuttavia, recenti ricerche scientifiche hanno portato a una scoperta potenzialmente rivoluzionaria: un modo per produrre insulina umana dal latte vaccino.

Scienziati dell’Università dell’Illinois e dell’Università di San Paolo hanno sviluppato un metodo innovativo per produrre insulina umana che potrebbe avere un impatto significativo sul trattamento del diabete. Hanno usato l'ingegneria genetica per creare mucche transgeniche in grado di produrre insulina.

Iniettando il DNA umano nel corpo di una mucca, gli scienziati si sono assicurati che dasse alla luce un vitello capace di produrre insulina umana. Questa scoperta offre nuove prospettive per la produzione di massa di insulina utilizzando animali transgenici.

Sono previste ulteriori ricerche sulla clonazione di tali mucche. Un team di scienziati ritiene che le mucche transgeniche potrebbero essere la chiave per risolvere il problema dell'accesso all'insulina per un gran numero di pazienti diabetici in tutto il mondo.

La scoperta di un nuovo metodo per produrre insulina dal latte vaccino apre nuove possibilità nel trattamento del diabete e potrebbe rappresentare un passo significativo verso la soluzione del problema della disponibilità di questo importante farmaco. La prospettiva di utilizzare mucche transgeniche per la produzione di massa di insulina offre la speranza di un trattamento più conveniente ed efficace per milioni di persone in tutto il mondo.

Altre notizie interessanti:

▪ Wrist TV di NHJ

▪ Scarpe eleganti di LG

▪ Realtà mista per auto

▪ Video hit di Gigabyte

▪ Nuovo tipo di ricarica wireless di Microsoft

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Regolatori di corrente, tensione, potenza. Selezione di articoli

▪ Articolo nichilista. Espressione popolare

▪ articolo Qual è il colore medio di tutte le sorgenti luminose nell'universo? Risposta dettagliata

▪ articolo Ingegnere software. Descrizione del lavoro

▪ articolo Cercatori di cavi nascosti sui transistor. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Moneta e anello. Messa a fuoco segreta

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:





Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024