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

Pengecas mikropengawal sejagat. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Power Supplies

Komen artikel Komen artikel

Penulis menetapkan sendiri tugas untuk mencipta peranti universal yang mudah untuk mengecas mana-mana bateri bersaiz kecil dan baterinya dari pelbagai jenis, kapasiti dan voltan terkadar.

Bateri adalah sangat biasa hari ini, tetapi pengecas yang tersedia secara komersial untuk mereka biasanya tidak universal dan terlalu mahal. Peranti yang dicadangkan bertujuan untuk mengecas bateri boleh dicas semula dan bateri individu (selepas ini istilah "bateri" digunakan) dengan voltan berkadar 1,2...12,6 V dan arus 50 hingga 950 mA. Voltan masukan peranti ialah 7...15 V. Penggunaan semasa tanpa beban ialah 20 mA. Ketepatan mengekalkan arus pengecasan ialah ±10 mA. Peranti ini mempunyai LCD dan antara muka yang mudah untuk menetapkan mod pengecasan dan memantau kemajuannya.

Kaedah pengecasan gabungan telah dilaksanakan, yang terdiri daripada dua peringkat. Pada peringkat pertama, bateri dicas dengan arus malar. Semasa ia mengecas, voltan merentasinya meningkat. Sebaik sahaja ia mencapai nilai yang ditetapkan, peringkat kedua akan bermula - mengecas dengan voltan malar. Pada peringkat ini, arus pengecasan dikurangkan secara beransur-ansur, dan bateri mengekalkan voltan yang ditentukan. Jika voltan turun di bawah nilai yang ditetapkan atas sebarang sebab, pengecasan dengan arus malar akan bermula semula secara automatik.

Litar pengecas ditunjukkan dalam rajah. satu.

Pengecas mikropengawal sejagat
nasi. 1. Litar pengecas (klik untuk besarkan)

Asasnya ialah mikropengawal DD1. Ia dicatatkan oleh pengayun RC dalaman pada 8 MHz. Dua saluran mikropengawal ADC digunakan. Saluran ADC0 mengukur voltan pada output pengecas, dan saluran ADC1 mengukur arus pengecasan.

Kedua-dua saluran beroperasi dalam mod lapan-bit, ketepatan yang mencukupi untuk peranti yang diterangkan. Voltan yang diukur maksimum ialah 19,9 V, arus maksimum ialah 995 mA. Jika nilai ini melebihi, tulisan "Hai" muncul pada skrin LCD HG1.

ADC beroperasi dengan voltan rujukan 2,56 V daripada sumber dalaman mikropengawal. Untuk dapat mengukur voltan yang lebih tinggi, pembahagi voltan perintang R9R10 mengurangkannya sebelum digunakan pada input ADC0 mikropengawal.

Sensor arus pengecasan ialah perintang R11. Voltan yang jatuh merentasinya apabila arus ini mengalir dibekalkan kepada input op-amp DA2.1, yang menguatkannya kira-kira 30 kali. Keuntungan bergantung kepada nisbah rintangan perintang R8 dan R6. Daripada output op-amp, voltan yang berkadar dengan arus pengecasan dibekalkan melalui pengulang ke op-amp DA2.2 kepada input ADC1 mikropengawal.

Suis elektronik dipasang pada transistor VT1-VT4, beroperasi di bawah kawalan mikropengawal yang menjana denyutan pada output OS2, mengikuti pada frekuensi 32 kHz. Kitaran tugas denyutan ini bergantung pada voltan keluaran yang diperlukan dan arus pengecasan. Diod VD1, induktor L1 dan kapasitor C7, C8 menukar voltan nadi kepada voltan terus, berkadar dengan kitaran tugasnya.

LED HL1 dan HL2 ialah penunjuk status pengecas. LED HL1 menyala bermakna voltan keluaran telah dihadkan. LED HL2 dihidupkan apabila arus pengecasan meningkat, dan mati apabila arus tidak berubah atau berkurangan. Apabila mengecas bateri yang dinyahcas yang sihat, LED HL2 akan dihidupkan terlebih dahulu. LED kemudiannya akan berkelip berselang-seli. Penyempurnaan pengecasan boleh dinilai dengan cahaya hanya LED HL1.

Dengan memilih perintang R7, kontras optimum imej pada paparan LCD diwujudkan.

Penderia arus R11 boleh dibuat daripada sekeping wayar rintangan tinggi daripada gegelung pemanas atau daripada perintang dawai yang kuat. Penulis menggunakan seutas wayar berdiameter 0,5 mm dan panjang kira-kira 20 mm dari reostat.

Mikropengawal ATmega8L-8PU boleh digantikan oleh mana-mana siri ATmega8 dengan frekuensi jam 8 MHz dan lebih tinggi. Transistor kesan medan BUZ172 hendaklah dipasang pada sink haba dengan luas permukaan penyejukan sekurang-kurangnya 4 cm2. Transistor ini boleh digantikan dengan transistor saluran p yang lain dengan arus saliran yang dibenarkan melebihi 1 A dan rintangan saluran terbuka yang rendah.

Daripada transistor KT3102B dan KT3107D, sepasang transistor pelengkap lain dengan pekali pemindahan semasa sekurang-kurangnya 200 adalah sesuai. Jika transistor VT1-VT3 beroperasi dengan betul, isyarat pada get transistor hendaklah serupa dengan yang ditunjukkan dalam Rajah. 2.

Pengecas mikropengawal sejagat
nasi. 2. Graf isyarat get

Induktor L1 dikeluarkan dari bekalan kuasa komputer (ia dililit dengan wayar dengan diameter 0,6 mm).

Konfigurasi mikropengawal mesti diprogramkan mengikut Rajah. 3. Kod daripada fail V_A_256_16.hex hendaklah dimasukkan ke dalam memori program mikropengawal. Kod berikut mesti ditulis kepada EEPROM mikropengawal: di alamat 00H - 2CH, di alamat 01H - 03H, di alamat 02H - 0BEH, di alamat 03H -64H.

Pengecas mikropengawal sejagat
nasi. 3. Pengaturcaraan mikropengawal

Anda boleh mula menyediakan pengecas tanpa LCD dan mikropengawal. Putuskan sambungan transistor VT4, dan sambungkan titik sambungan longkang dan puncanya dengan pelompat. Sapukan voltan bekalan 16 V pada peranti. Pilih perintang R10 supaya voltan padanya berada dalam lingkungan 1,9...2 V. Anda boleh membuat perintang ini daripada dua yang disambungkan secara bersiri. Jika punca voltan 16 V tidak dijumpai, gunakan 12 V atau 8 V. Dalam kes ini, voltan merentasi perintang R10 hendaklah kira-kira 1,5 V atau 1 V, masing-masing.

Daripada bateri, sambungkan ammeter dan perintang berkuasa atau lampu kereta secara bersiri ke peranti. Dengan menukar voltan bekalan (tetapi tidak lebih rendah daripada 7 V) atau memilih beban, tetapkan arus melaluinya kepada 1 A. Pilih perintang R6 supaya output op-amp DA2.2 mempunyai voltan 1,9...2 V. Seperti perintang R10, Ia adalah mudah untuk membuat perintang R6 daripada dua.

Matikan kuasa, sambungkan LCD dan pasang mikropengawal. Sambungkan perintang atau lampu pijar 12 V dengan arus kira-kira 0,5 A ke output peranti. Apabila anda menghidupkan peranti, LCD akan memaparkan voltan pada output U dan arus pengecasan I, serta mengehadkan voltan Uz dan arus pengecasan maksimum Iz. Bandingkan nilai arus dan voltan pada LCD dengan bacaan ammeter dan voltmeter piawai. Mereka mungkin berbeza-beza.

Matikan kuasa, pasang pelompat S1 dan hidupkan kuasa semula. Untuk menentukur ammeter, tekan dan tahan butang SB4, dan gunakan butang SB1 dan SB2 untuk menetapkan pada LCD nilai yang paling hampir dengan yang ditunjukkan oleh ammeter rujukan. Untuk menentukur voltmeter, tekan dan tahan butang SB3, dan gunakan butang SB1 dan SB2 untuk menetapkan nilai pada LCD sama dengan yang ditunjukkan oleh voltmeter rujukan. Tanpa mematikan kuasa, keluarkan pelompat S1. Pekali penentukuran akan ditulis kepada EEPROM mikropengawal untuk voltan pada alamat 02H, dan untuk arus pada alamat 03H.

Matikan kuasa kepada pengecas, gantikan transistor VT4 dan sambungkan lampu kereta 12 V ke output peranti. Hidupkan peranti dan tetapkan Uz = 12 V. Apabila Iz berubah, kecerahan lampu akan berubah dengan lancar . Peranti sedia untuk digunakan.

Arus pengecasan yang diperlukan dan voltan maksimum pada bateri ditetapkan menggunakan butang SB1 "▲", SB2 "▼", SB3 "U", SB4 "I". Selang perubahan arus pengecasan ialah 50...950 mA dalam 50 langkah mA. Selang perubahan voltan ialah 0,1...16 V dalam langkah 0,1 V.

Untuk menukar Uz atau Iz, tekan dan tahan butang SB3 atau SB4, masing-masing, dan gunakan butang SB1 dan SB2 untuk menetapkan nilai yang diperlukan. 5 s selepas melepaskan semua butang, nilai yang ditetapkan akan ditulis ke EEPROM mikropengawal (Uz - di alamat 00H, Iz - di alamat 01H). Perlu diingat bahawa menahan butang SB1 atau SB2 ditekan selama lebih daripada 4 s meningkatkan kelajuan perubahan parameter kira-kira sepuluh kali ganda.

Program mikropengawal boleh dimuat turun dari ftp://ftp.radio.ru/pub/2016/09/va-256_16.zip.

Pengarang: V. Nefedov

Lihat artikel lain bahagian Power Supplies.

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

pengesan lombong sayuran 12.06.2006

Ahli botani Denmark telah membiak pelbagai rumpai kecil - rezushki, daun yang berubah warna jika lombong atau bahan letupan ditemui di dalam tanah di bawah tumbuhan.

Di bawah pengaruh dos kecil nitrogen dioksida, yang perlahan-lahan dikeluarkan semasa penguraian TNT, daun selada menjadi merah. Anda boleh mengenal pasti secara visual lombong yang ditinggalkan di dalam tanah selepas permusuhan.

Berita menarik lain:

▪ Thecus N4 4350-bay NAS

▪ Laser berlian tugas berat

▪ Panggil melalui stratosfera

▪ Panel solar berfungsi pada waktu malam

▪ Kos cakera Blu-ray

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Pengawal mikro. Pemilihan artikel

▪ artikel Krisis tenaga, akibat demografi dan sosialnya. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Bagaimana kambing makan? Jawapan terperinci

▪ artikel Pemetik barang. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Apa itu Frame Relay? Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Fokus dengan mencari peta. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024