Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Meter caj. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / kereta. Bateri, pengecas

Komen artikel Komen artikel

Bateri kereta sering dicas menggunakan peranti yang tidak mempunyai penstabil semasa. Peranti yang dicadangkan dalam artikel ini membolehkan, dalam kes ini, menentukan secara objektif saat bateri telah selesai dicas. Selain itu, ia akan melakukan ini dengan bentuk sewenang-wenangnya dan nilai purata arus pengecasan.

Penamatan pengecasan bateri dengan arus yang stabil biasanya ditentukan selepas tempoh masa yang diketahui telah berlalu (dipanggil pengecasan bermasa). Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, arus pengecasan berubah disebabkan oleh tindakan pelbagai faktor ketidakstabilan. Oleh kerana bateri mempunyai rintangan dalaman yang sangat sedikit, walaupun perubahan kecil dalam voltan pengecasan boleh menyebabkan perubahan besar dalam arus.

Sebaliknya, memperkenalkan penstabil semasa ke dalam pengecas dengan ketara merumitkan reka bentuk peranti dan mengurangkan kecekapan. Satu cara atau yang lain, pengecas kereta industri, sebagai peraturan, tidak memberikan penstabilan arus pengecasan.

Adalah diketahui bahawa untuk mengecas bateri sepenuhnya, ia perlu diberikan cas elektrik tertentu (jumlah elektrik), sama dengan produk masa pengecasan dan arus purata. Dalam erti kata lain, masa penyiapan pengecasan boleh ditentukan oleh nilai cas yang dilaporkan kepada bateri. Dalam kes ini, perubahan arus semasa proses pengecasan tidak akan menjejaskan cas, tetapi hanya akan membawa kepada peningkatan atau pengurangan dalam masa pengecasan.

Keperluan untuk mengukur caj timbul dalam kes lain. Sebagai contoh, semasa menjalankan latihan pengecasan bateri, ia sentiasa perlu untuk mengetahui kapasiti yang akan diberikan kepadanya apabila dilepaskan ke voltan minimum yang dibenarkan. Apabila melakukan pelbagai proses elektrokimia (seperti pembentukan elektro), ia juga berguna untuk mengukur jumlah elektrik yang melalui larutan.

Untuk mengukur cas yang melalui litar pengukur di bawah keadaan semasa yang tidak stabil, peranti yang diterangkan di bawah telah dibangunkan. Rajah litarnya ditunjukkan dalam Rajah. 1.

Meter cas
(klik untuk memperbesar)

Asas peranti ialah penukar voltan ke frekuensi yang dibuat pada litar mikro DA1. Voltan pada inputnya, berkadar dengan arus pengecasan, datang daripada perintang pengukur arus R1, R2 (sama ada daripada satu atau kedua-duanya, bergantung pada had pengukuran yang dipilih oleh suis togol SA1). Oleh kerana fungsi penukaran adalah linear, kekerapan keluaran cip DA1 adalah berkadar terus dengan arus pengecasan. Operasi penukar bersepadu KR1008PP1 diterangkan secara terperinci dalam literatur [1,2]. oleh itu ditinggalkan di sini.

Voltan nadi keluaran penukar dibekalkan kepada input pembahagi frekuensi DD1. Ia mengurangkan kekerapan denyutan input sebanyak 32768·60 = 1 kali. Pekali penukaran dan faktor pembahagian frekuensi dipilih supaya apabila voltan pada input penukar ialah 966 V, denyutan pada output kaunter mengikuti dengan selang 080 jam (atau 1 s). Dalam erti kata lain, satu nadi pada output kaunter sepadan dengan cas elektrik 0.1 Ah yang melalui litar pengukur. apabila kenalan suis togol SA360 dibuka, atau 0.1 Ah apabila ditutup.

Pengiraan mudah membolehkan anda menentukan faktor penukaran yang diperlukan: 1966080/360=5461 Hz/V. Oleh kerana frekuensi ini dengan ketara (lebih daripada 50 kali) melebihi 100 Hz. ralat penukaran semasa mengukur cas yang dibawa oleh arus berdenyut (selepas pembetulan gelombang penuh) seharusnya tidak ketara, yang telah disahkan secara eksperimen.

Pembilang nadi perduaan-perpuluhan dua digit, dibuat pada dua pembilang modulo 10 DD2. DD3 dengan penunjuk digital HG1. HG2. mengira bilangan jam ampere atau persepuluh daripadanya. Titik perpuluhan penunjuk HG1 dihidupkan dalam mod "10 Ah", titik perpuluhan penunjuk HG2 berkelip apabila arus pengecasan mengalir dalam litar beban dan semakin kerap semakin tinggi arus.

Untuk menetapkan masa apabila sumber arus pengecasan dimatikan selepas cas tertentu telah mengalir, peranti ini disediakan dengan blok tetapan yang terdiri daripada dua penyahkod balas perpuluhan DD4. DD5. menukar SA3, SA4 dan nod logik pada elemen DD6.1. DD6.2.

Keadaan pembilang DD2 - DD5 diubah dengan penurunan denyutan input, dan ditetapkan semula kepada keadaan awal dengan menggunakan voltan tahap tinggi pada input R.

Dalam mod ukuran cas, suis SA3 dan SA4 menetapkan nilai cas yang diperlukan, suis togol SA1 memilih kapasiti meter "10 Ah" atau "100 Ah" (nilai membahagikan digit paling kurang penting bagi meter ialah 0.1 atau 1 Ah, masing-masing). Input peranti disambungkan ke litar terbuka litar beban mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah. 2a, bekalkan voltan sesalur kepada peranti dan tutup sesentuh suis togol "Mula" SA2.

Meter cas

Angka ini menunjukkan gambar rajah berfungsi bagi persediaan untuk mengukur jumlah elektrik yang dibekalkan kepada bateri pengecas GB1. Pemasangan untuk menjalankan proses elektrokimia dipasang menggunakan skema yang sama.

Selepas beberapa lama, pada output pembilang DD4 tersebut. DD5. yang akan disambungkan kepada sesentuh bergerak suis SA3, SA4. voltan tinggi akan muncul. Tahap yang sama akan muncul pada output elemen DD6.2. Akibatnya, pertama sekali. penjana, dibuat pada elemen DD6.3, akan mula berfungsi. DD6.4, menghasilkan jujukan nadi dengan frekuensi kira-kira 2 kHz. dan pemancar bunyi BF1 akan memberikan isyarat yang menunjukkan bahawa jumlah elektrik tertentu telah mengalir melalui bateri yang sedang dicas.

Kedua, transistor VT1 akan terbuka dan geganti elektromagnet K1 akan beroperasi, sesentuh K 1.1 daripadanya, apabila dibuka, akan menyahtenagakan beban. Pemasangan akan kekal dalam keadaan ini sehingga itu. sehingga ia terputus dari rangkaian.

Meter cas dikuasakan oleh penstabil voltan bipolar 2x9 V yang dibuat pada litar mikro DA2, DA3. Pengubah rangkaian step-down T1 - disatukan daripada siri TPP. Kapasitor C6-C10. Peranti yang melindungi litar mikro daripada gangguan dipasang satu berhampiran setiap litar mikro DD1 - DD5.

Pada voltan 1 V pada input penukar frekuensi voltan, titik perpuluhan penunjuk HG2 dihidupkan dengan tempoh lebih kurang 3 s. menunjukkan aliran arus melalui litar beban. Semakin besar arus ini. semakin kerap titik dihidupkan.

Benang katod penunjuk pendarfluor HG1 dan HG2 dikuasakan daripada lengan negatif penstabil. Ini dilakukan untuk meningkatkan perbezaan voltan antara anod - unsur dan katod penunjuk, yang memungkinkan untuk meningkatkan kecerahan paparan. Penunjuk luminescent dalam meter dikuasakan oleh voltan yang dikurangkan (voltan papan nama 20...30 V), jadi anod - elemen mereka disambungkan ke output pembilang K176IE4 secara langsung, tanpa transistor tambahan.

Daripada IV-ZA, penunjuk IV-b adalah sesuai, tetapi ia lebih besar dan menggunakan lebih banyak arus filamen katod, jadi anda perlu memilih perintang R7. R8. Transistor VT1 - sebarang struktur npn kuasa rendah silikon (contohnya, dari siri KT312, KT315, KT503, KT3117). Jambatan diod VD1, VD2 - mana-mana siri KTs402-KTs405: diod VD3 - juga mana-mana siri KD503, KD509, KD510, KD513, KD521, KD522.

Kapasitor C4, C11 ialah oksida. K50-16 atau K50-35; C3 - seramik (KM-4. KM-5. K10-7V. K 10-47) atau mika, dan ia harus mempunyai TKE kecil (MPO), kerana kestabilan pekali penukaran bergantung pada ini; selebihnya daripada sebarang jenis Perintang R1 terdiri daripada dua C5 - 16V yang disambungkan selari dengan nilai nominal 0.2 Ohm dan kuasa 5 W. Anda boleh membuatnya sendiri daripada sekeping dawai rintangan tinggi yang tebal. Perintang pemangkas R4 - berbilang pusingan SP5-2; selebihnya ialah MLT, C2-23, C2-33, dengan R2 terdiri daripada dua perintang yang disambung secara selari (contohnya, dengan nilai 1 dan 10 Ohm).

Relay K1 diimport. BS902CS terbaik (belitannya mempunyai rintangan 500 Ohm. Sesentuh direka untuk menukar arus terus dan ulang alik sehingga 10 A pada voltan 220 V) Ia mempunyai dimensi 20x15x15 mm. Geganti domestik yang sesuai untuk meter cas boleh dipilih daripada kumpulan automotif [3].

Transformer TPP232-127/220-50 boleh digantikan dengan mana-mana siri TLL23) -127/220-50-TPP235-127/220-50. dalam kes ini, belitan sekunder harus disambungkan sedemikian rupa sehingga voltan 1... 2 V dibekalkan kepada jambatan diod VD12 dan VD15. Pengubah rangkaian boleh dibuat secara bebas. Ia dililit pada teras magnet pita ШЛ16х20. Penggulungan I mengandungi 2400 lilitan wayar PEV-1 0.08. belitan II dan III - 140 putaran setiap wayar PEV-1 0.25.

Pemancar piezoelektrik bunyi BF1 - mana-mana siri ZP. Togol suis SA1 - P2T atau yang lain, direka untuk arus sekurang-kurangnya 5 A; SA2 - mana-mana. Suis Galet SA3 - MPN-1.

Meter caj dipasang dalam bekas plastik dengan dimensi 200x80x65 mm. Bahagian diletakkan pada dua papan PCB, pemasangan dilakukan menggunakan konduktor yang dipasang. Pada salah satu daripada mereka dengan dimensi 190-130 mm, dipasang pada bahagian bawah badan, elemen T1 dipasang. VD1. VD2. DA2. DA3, C4, C5, C11, C12, R1, R2, K1, BF1. Bahagian selebihnya dipateri pada papan kedua (165x45 mm) yang diskrukan ke panel hadapan penstabil voltan DAI. DA2 dipasang pada sink haba dengan permukaan penyejukan 30...40 cm2 setiap satu.

Kalibrasi peranti seperti berikut. Sesentuh input meter disambungkan kepada litar beban terbuka mengikut rajah dalam Rajah. 2a dan tetapkan arus operasi kepada 1 A. Sesentuh suis togol SA1 hendaklah dalam kedudukan terbuka, dan sesentuh suis togol SA2 hendaklah dalam kedudukan tertutup. Dengan berulang kali mengukur tempoh pengulangan nadi pada output penukar DA1 (pin 7). melaraskan perintang R4 menetapkan tempoh enam saat mereka. Kemudian semak ketepatan tempoh nadi enam minit pada output M (pin 10) pembilang DD1 dan. jika perlu, betulkan dengan perintang yang sama.

Perlu diingatkan bahawa adalah mungkin untuk menentukan secara objektif cas yang harus diterima oleh bateri jika kapasiti sebenar diketahui dan ia dilepaskan ke had yang dibenarkan yang lebih rendah.

Untuk menentukan kapasiti bateri, pemasangan nyahcas dipasang mengikut rajah dalam Rajah. 2.6.

Arus malar maksimum. yang boleh dilalui melalui litar input dalam kedudukan "100Ah" suis SA1 - 10 A. dan dalam kedudukan "10Ah". - 1A. Jika arus yang diukur adalah dalam bentuk denyutan (contohnya, semasa mengecas bateri), maka nilai arus purata mesti dikurangkan kepada 6...7 A. Jika tidak, perintang R1 akan menjadi terlalu panas. Apabila sesentuh suis togol SA1 dibuka, arus tidak boleh melebihi 1 A.

Kesusasteraan

  1. Gutnikov V.S. Elektronik bersepadu dalam alat pengukur (ed. 2. disemak dan ditambah) - L. Emergoatomizdat. Jabatan Leningradskoe 1988. hlm. 269-273.
  2. Yakubovsky S.V., Nisselson L.I., Kuleshova V.I. et al. Litar bersepadu digital dan analog. Direktori (disunting oleh S. V. Yakubovsky). - M. Radio dan komunikasi. 1990. hlm. 432-445.
  3. Bannikov V. Geganti elektromagnet automotif bersaiz kecil. - Radio. 1994. No 9., hlm 42; No 10. hlm. 41.

Pengarang: A. Evseev, Tula

Lihat artikel lain bahagian kereta. Bateri, pengecas.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Pemproses berdasarkan transistor molibdenum disulfida 2D 22.11.2023

Pasukan penyelidik dari École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) telah melancarkan pemproses inovatif berdasarkan semikonduktor molibdenum disulfida (MoS2) nipis atom. Pemproses 1024-transistor ini menawarkan pendekatan baharu untuk pengkomputeran dengan menyimpan data dalam pemproses dan mengurangkan penggunaan kuasa komputer dengan ketara.

Pemproses molibdenum disulfida yang didedahkan dengan pengkomputeran dalam memori bersepadu menandakan kejayaan ketara dalam bidang teknologi pengkomputeran. Pendekatan inovatif ini, memberi tumpuan kepada penyimpanan dan pemprosesan data dalam pemproses, membuka prospek baharu dalam kecekapan tenaga dan aplikasi dalam bidang kecerdasan buatan.

Molibdenum disulfida, dengan tiga atomnya tebal, bertindak sebagai saluran operasi transistor, sama seperti graphene dalam dunia semikonduktor. Penyelidik menghasilkan keseluruhan wafer bahan ini, digunakan untuk mencipta cip pemproses, dengan keluasan 1 cm2. Teknologi pengeluaran ini boleh dilaksanakan di loji pemprosesan silikon sedia ada.

Setiap transistor MoS2 dalam pemproses dilengkapi dengan kawalan pintu terapung, yang berfungsi sebagai penyimpanan data dan kawalan transistor. Ini membolehkan pemproses melakukan pengiraan secara dalaman, tanpa perlu memindahkan data ke peranti luaran. Prototaip yang dibangunkan direka bentuk untuk melaksanakan operasi pendaraban vektor-matriks yang penting, digunakan secara meluas dalam bidang pemprosesan isyarat digital dan kecerdasan buatan.

Dengan mencipta prototaip kerja berskala besar, para penyelidik menunjukkan janji pengeluaran besar-besaran pemproses yang serupa, menjanjikan perubahan revolusioner dalam teknologi pengkomputeran.

Berita menarik lain:

▪ Camcoder rantai kunci Philips key019

▪ Formula untuk keluarga bahagia telah ditemui

▪ Modul IoT Fibocom LTE Cat 1

▪ Pergunungan semakin rendah

▪ Asteroseismology sebagai muzik untuk mengukur jarak ke bintang

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Arus, voltan, pengawal selia kuasa. Pemilihan artikel

▪ pasal Mata jarum. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa peminat Barcelona dipanggil bangang? Jawapan terperinci

▪ pasal nasi india. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Penunjuk arus antena ringkas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengawal kelajuan gerudi elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

sc55
Artikel yang sangat berguna! Tetapi adalah dinasihatkan untuk menggunakan asas elemen yang lebih moden (khususnya, penunjuk LED...)


Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024