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 untuk bateri Li-ion kecil. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pengecas, bateri, sel galvanik

Komen artikel Komen artikel

Seperti yang diketahui, penstabil voltan bersepadu (IVS) dengan voltan keluaran boleh laras K142EN3 dan K142EN4 mempunyai sistem perlindungan terbina dalam terhadap pemanasan lampau dan arus lebih serta boleh dihidupkan dan dimatikan oleh isyarat luaran (maklumat terperinci mengenainya boleh didapati dalam artikel oleh Yu. Ignatiev "Microcircuits K142EN3 dan K142EN4 ", diterbitkan dalam "Radio", 1986, No. 4-6). Kestabilan tinggi voltan keluaran membolehkan IC ini digunakan, contohnya, dalam peranti untuk mengecas bateri Li-ion bersaiz kecil.

Pengecas bateri Li-ion saiz kecil
Rajah. Xnumx

Gambar rajah versi kemungkinan peranti sedemikian ditunjukkan dalam Rajah. 1. Litar mikro K142EN3 (DA1) disambungkan mengikut litar standard. Perintang R4, direka untuk mengehadkan arus beban maksimum oleh unit perlindungan ISN terbina dalam, menetapkan arus pengecasan kepada 125 mA sehingga voltan pada bateri mencapai nilai 6 V yang ditetapkan oleh pembahagi R8-R4,2. Kemudian arus mula menjadi berkurangan, dan apabila ia menjadi sama dengan 12,5, XNUMX mA, pengecasan berhenti.

Untuk mematikan pengecasan, gunakan input (pin 6) untuk menghidupkan/mematikan ISN DA1. Keadaannya dikawal oleh nod pada elemen VT1, VD1, R1-R3. Pada permulaan pengecasan, voltan merentasi perintang R2 berada dalam julat 0,75...0,85 V (bergantung kepada jenis diod VD1) dan transistor VT1 terbuka. Pada pin 6 berbanding pin 8 terdapat paras voltan rendah (kira-kira -0,7 V), jadi cip DA1 dihidupkan dan bateri G1 sedang dicas. LED HL1 bersinar terang. Pada akhir pengecasan, apabila arus berkurangan, diod VD1 ditutup dan voltan pada persimpangan pemancar transistor VT1 ditentukan oleh arus pengecasan yang mengalir melalui perintang R2. Apabila ia berkurangan, seperti yang dinyatakan di atas, kepada 12,5 mA, penurunan voltan merentasi perintang ini menjadi tidak mencukupi untuk mengekalkan transistor VT1 dalam keadaan terbuka dan ia ditutup. Voltan input yang dibekalkan ke pin 6 melalui perintang R1 mematikan litar mikro DA1 dan pengecasan berhenti, seperti yang dibuktikan oleh penurunan mendadak dalam kecerahan LED HL1, sehingga ia padam.

Diod VD1 mengehadkan penurunan voltan merentasi perintang R2 semasa pengecasan, dengan itu memastikan tahap voltan negatif selamat untuk litar mikro pada pin 6 (berbanding dengan pin 8), dan VD2 mematikan LED daripada bateri yang dicas selepas pengecasan selesai. Kapasitor C2 memastikan peranti dihidupkan apabila kuasa digunakan.

Versi peranti pengarang direka untuk mengecas bateri litium-polimer bersaiz kecil LP052030 (daripada EEMB) dengan voltan nominal 3,7 V dan kapasiti 0,25 Ah. Disebabkan arus pengecasan yang rendah, sink haba untuk cip K142EN3 tidak diperlukan. Semua bahagian diletakkan pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang satu sisi, lukisannya ditunjukkan dalam Rajah. 2.

Pengecas bateri Li-ion saiz kecil
Rajah. Xnumx

Perintang - mana-mana yang bersaiz kecil yang ditunjukkan pada rajah pelesapan kuasa, kapasitor C3 - KM seramik, selebihnya - oksida diimport, transistor VT1 - sebarang struktur npn kuasa rendah dengan pekali pemindahan arus asas statik h21e tidak kurang daripada 200. Cip DA1 dipasang pada sisi konduktor yang dicetak, bahagian yang tinggal berada di sebelah bertentangan. Penampilan papan yang dipasang ditunjukkan dalam Rajah. 3. Agar tidak merosakkan konduktor bercetak dengan pematerian berulang, semasa menyediakan, saya mengesyorkan pematerian perintang terpilih R2, R4 dan R8 bukan kepada konduktor yang dicetak, tetapi pada wayar tinned yang dipateri sementara kepada mereka dengan diameter 0,5. ..0,8 mm.

Pengecas bateri Li-ion saiz kecil
Rajah. Xnumx

Peranti ini menggunakan litar mikro K142EN3 dan K142EN4 (dalam bekas logam-seramik) dengan sebarang indeks huruf. Anda juga boleh menggunakan KR142EN3, KR142EN4 (dalam bekas plastik), menukar penghalaan konduktor bercetak pada papan dengan sewajarnya.

Arus pengecasan boleh ditingkatkan kepada 1 A. Untuk melakukan ini, sudah tentu, anda perlu mengurangkan rintangan perintang R2, R4, menggantikan diod VD1 dengan yang lebih berkuasa, dan memasang litar mikro pada sink haba. Untuk mengurangkan kesan ke atas kestabilan ambang tutup, diod hendaklah dipilih dengan arus maksimum yang dibenarkan berhampiran dengan arus pengecasan awal.

Mana-mana yang menyediakan arus pengecasan yang diperlukan pada voltan keluaran 9...11 V sesuai sebagai sumber kuasa (nilai yang lebih tinggi sepadan dengan arus pengecasan 1 A). Keperluan untuk meningkatkan voltan input adalah disebabkan oleh peningkatan penurunan voltan merentasi elemen pengawal selia penstabil K142EN3, K142EN4. Apabila menggunakan sumber berdasarkan pengubah injak turun dan jambatan penerus, perlu memasang kapasitor pelicin dengan kapasiti 1000...10000 μF pada outputnya dengan arus pengecasan 0,1.1 A, masing-masing.

Sediakan peranti dalam urutan ini. Tanpa menyambungkan bateri, sambungkan pin 6 dan 8 litar mikro DA1 dengan pelompat wayar dan, dengan menggunakan voltan bekalan pada input, memilih perintang R8 menetapkan voltan pada kapasitor C4 kepada 4,2 V (sisihan yang dibenarkan - tidak lebih daripada ±25 mV). Untuk memudahkan operasi ini, anda boleh menggantikan sementara perintang R8 dengan rheostat pemangkasan yang disertakan (rintangan 22...33 kOhm). Setelah mencapai dengan bantuannya voltan yang hampir dengan yang diperlukan, ukur rintangan bahagian perintang yang dimasukkan ke dalam litar, pilih perintang tetap rintangan yang serupa daripada yang tersedia dan pasang di papan yang sambungannya voltan keluaran tidak melampaui had di atas. Saya tidak mengesyorkan meninggalkan perintang pemangkasan dalam peranti dan bukannya pemalar yang dipilih kerana kestabilan rintangan yang tidak mencukupi antara motor dan elemen perintang kebanyakan jenis perintang pemangkasan yang tersedia.

Seterusnya, sambungkan bateri yang dinyahcas dengan ammeter yang disambungkan secara bersiri dengannya (dengan wayar dengan panjang minimum yang mungkin!) Dan pemilihan perintang R4, tetapkan arus pengecasan bersamaan dengan 0,5 C (C ialah kapasiti bateri, dalam kes kami - 0,25 Ah). Selepas ini, keluarkan wayar pelompat antara terminal litar mikro dan letakkan bateri pada cas. Pada akhirnya, apabila arus pengecasan berkurangan kepada 0,05 C, dengan memilih perintang R2 (dengan pemadaman tajam, hampir lengkap LED HL1), litar mikro dimatikan.

Pengarang: S. Glibin

Lihat artikel lain bahagian Pengecas, bateri, sel galvanik.

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

Dron memeriksa pengeluaran 08.09.2018

Ford terus membawa teknologi dan perkembangan termaju kepada operasinya untuk meningkatkan keselamatan dan memudahkan kerja untuk pekerja. Berikutan exoskeleton, pembuat kereta itu mula menggunakan kenderaan udara tanpa pemandu (UAV).

Sebagai sebahagian daripada percubaan, dron yang dilengkapi kamera digunakan untuk memeriksa struktur sokongan, paip dan bahagian bumbung dengan selamat dan cekap di kilang enjin Ford di Dagenham, UK. Penggunaan dron menghapuskan risiko yang berkaitan dengan kerja pakar pada ketinggian, serta memberikan penjimatan masa yang ketara.

Oleh itu, pemeriksaan awal terhadap struktur 40 meter yang membawa peralatan berat loji itu dijalankan menggunakan platform angkat automatik dan perancah. Pemeriksaan setiap zon memerlukan 12 jam kerja yang sukar dan berpotensi berbahaya.

Drone mampu menangani tugas sedemikian dalam masa 12 minit sahaja. Selain itu, dron dengan kamera membolehkan anda mengkaji dengan teliti semua kawasan yang sukar dicapai - ia membantu memeriksa paip, mengesan kebocoran udara dan memeriksa peralatan. Akibatnya, keseluruhan loji boleh diperiksa dalam satu hari bekerja.

"Oleh kerana masa yang dijimatkan, pemeriksaan di kilang Dagenham boleh dilakukan dengan lebih kerap. Di samping itu, tidak ada lagi keperluan untuk menghentikan pengeluaran untuk perancah, seperti yang berlaku sebelum ini," kata Ford. Syarikat itu sudah mempertimbangkan kemungkinan melaksanakan pendekatan ini di perusahaan lain.

Berita menarik lain:

▪ Beg galas dengan enam lengan robot

▪ Pendigitalan - tahap pengeluaran bijirin dan soya seterusnya

▪ Kontraseptif lelaki RISUG

▪ Meter kelajuan saraf otak kita

▪ Fasad elektrik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Juruelektrik di dalam rumah. Pemilihan artikel

▪ artikel Pedagogi untuk guru. katil bayi.

▪ artikel Bagaimanakah undang-undang Mendel digunakan dalam ujian paterniti? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengguna komputer elektronik peribadi PC. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Sifat-sifat angin. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penerima amplifikasi langsung pada cip logik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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