ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Perfezionamento del caricatore radio portatile. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili Uno dei problemi che sorgono quando si utilizzano le radio portatili è la ricarica delle batterie. La revisione proposta del caricatore standard consente di ottimizzare questo processo. Molto spesso, una batteria per radio portatile è costituita da batterie AA. La loro capacità può variare da 0,45 Ah (economico domestico) a 1,2 Ah o più (costoso importato). Ognuno di essi ha la propria modalità di ricarica, allo stesso tempo, nell'apparecchio radio è incluso un caricabatterie (caricabatterie) "per tutte le occasioni". Di solito si consiglia di caricare le batterie per 14-16 ore con una corrente pari a un decimo della loro capacità. Pertanto, è ovvio che un tale caricabatterie non può essere efficace per caricare l'intera gamma possibile di batterie. Considera la raffinatezza del caricabatterie sull'esempio di un tipico caricabatterie. fornito con la radio Dragon SY-101+. Contiene un trasformatore step-down, un raddrizzatore a semionda a diodo singolo e un condensatore di livellamento. Il vano batteria della stazione radio (Fig. 1) comprende un indicatore LED601, un resistore limitatore di corrente R602, diodi di disaccoppiamento D601 e D602, un resistore di impostazione della corrente R601 e una presa per il collegamento di un memory plug. Il valore della corrente di carica è determinato non solo dal caricabatterie stesso, ma anche dagli elementi del vano batteria, in particolare dal resistore R601. All'inizio del processo di ricarica (con batterie scariche), la corrente di carica non supera 80 ... 90 mA e alla fine - 50 ... 60 mA. Pertanto, un tale caricabatterie può caricare batterie con una capacità di 14 ... 0,6 Ah per circa 0,65 ore Per batterie con una capacità di 0,5 Ah, il tempo deve essere proporzionalmente ridotto e per 0,75 Ah - aumentato. Per batterie con una capacità di 0,9 Ah e ancor più di 1,2 Ah, il tempo di ricarica in questo caso dovrà essere notevolmente aumentato, il che è estremamente scomodo e, di regola, inaccettabile. Pertanto, se si utilizzano batterie con una capacità di 0,9 Ah e altro, la corrente di carica deve essere aumentata. Questo può essere fatto installando un resistore di resistenza inferiore R601 e modificando la memoria. Il perfezionamento della memoria si riduce all'installazione invece di un raddrizzatore a semionda su un diodo di un raddrizzatore a ponte su quattro diodi. Nella versione dell'autore, ciò non era difficile, poiché la memoria modificata conteneva un circuito stampato per posizionare un ponte a diodi e un condensatore, e su di essa erano installati solo un diodo e un condensatore (!). Restava da aggiungere tre diodi e cambiare un punto di connessione del condensatore. Questo perfezionamento ha permesso di aumentare la corrente massima di carica di circa il 15%. Per ottenere una corrente di carica media di 120 mA è necessario dimezzare la resistenza della resistenza R601 del vano batterie. Tuttavia, dopo tale perfezionamento, sorgono problemi con la ricarica di batterie con una capacità di 0,5. 0,65 Ah - per loro questa corrente è grande e dovrai ridurre proporzionalmente il tempo di ricarica. Inoltre, sia prima che dopo tale perfezionamento, non esiste alcuna protezione contro il sovraccarico, che può portare a una riduzione della durata della batteria o addirittura al guasto. La via d'uscita da questa situazione può essere una tale raffinatezza che consentirebbe di caricare qualsiasi batteria con una capacità da 0,45 a 1,2 Ah.Per fare ciò, nella memoria deve essere installato uno stabilizzatore di corrente con un valore di corrente di stabilizzazione commutabile. Lo schema di perfezionamento è mostrato in fig. 2. Il chip DA1 è incluso qui in base all'attuale circuito stabilizzatore e il suo valore può essere modificato dall'interruttore SA1. L'ingresso dello stabilizzatore è collegato all'uscita del raddrizzatore a ponte. Il diodo VD1 protegge il microcircuito dalla tensione inversa e i condensatori C1 e C2 ne assicurano il funzionamento stabile. Tale caricabatterie può essere utilizzato per caricare le batterie senza modificare il vano batteria, per questo deve essere collegato ai contatti situati sotto. Tuttavia, senza un vetro speciale, questo è scomodo. Pertanto, nel vano batteria, è necessario utilizzare un resistore R601 con una resistenza 3-4 volte inferiore o chiuderlo completamente. In quest'ultimo caso la resistenza non interferirà con il funzionamento del caricabatterie, ma poi il LED601 non si accenderà segnalando la ricarica. Tuttavia, se la stazione radio è in una custodia, non è ancora visibile. Per proteggere le batterie dal sovraccarico, è possibile installare in uscita un diodo zener VD2 con una tensione di stabilizzazione nell'intervallo 13,8 ... 14 V. Se si lascia il resistore R601, tale protezione da sovraccarico sarà inutile. Il dispositivo utilizza resistori MLT, S2-33, S1-4, condensatori - K10-17, KLS, KM o simili importati. Interruttore SA1 - qualsiasi interruttore di piccole dimensioni per una direzione e più posizioni (a seconda dell'intervallo dei valori della corrente di carica). Il chip DA1 deve essere dotato di un piccolo dissipatore di calore, questo aumenterà l'affidabilità del dispositivo. C'è molto spazio libero nella custodia della memoria, poiché il trasformatore step-down ha dimensioni ridotte. L'installazione può essere eseguita con il metodo a cerniera, posizionando le parti sui terminali del microcircuito e dell'interruttore. Di solito, entrambe le metà della custodia della memoria sono incollate insieme, quindi prima devi tagliare con cura una scanalatura profonda 2 ... 3 mm lungo la cucitura con un bisturi affilato e quindi separare la custodia. Dopo aver installato le parti e verificato le prestazioni della memoria, la custodia viene nuovamente incollata. Autore: I.Nechaev (UA3WIA) Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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