Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Tester do monitorowania energochłonności akumulatorów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Najprostsze urządzenie, ryc. 1.22, służy do szybkiego sprawdzenia napięcia i pojemności, co pozwala w łatwy sposób ocenić jakość zakupionej baterii galwanicznej lub stan naładowania baterii o napięciu nominalnym 1,2...1,5 V. Dzięki temu będziesz mógł wybrać w sklepie akumulator, który posłuży znacznie dłużej, a także zidentyfikować wady oczywiste i ukryte. Warto wiedzieć, że akumulatory zazwyczaj sprzedawane są w sklepach jako nienaładowane i należy je sprawdzić po naładowaniu.

Tester do monitorowania energochłonności baterii
(kliknij, aby powiększyć)

Dla ułatwienia podłączenia urządzenie posiada cztery pary zacisków stykowych X1...X8 do montażu baterii o różnych rozmiarach: miniaturowe galwaniczne do zegarków, R6 (element 316), R14 (343) i R20 (373). Konstrukcja zacisków uzależniona jest od tego, jakie elementy będą Ci najczęściej potrzebne w magazynie (można je kupić gotowe). Korzystanie z urządzenia jest dość proste. Obwód składa się z miernika napięcia i prądu. Po zamontowaniu badanego elementu (zwracając uwagę na polaryzację) w odpowiednie zaciski, czujnik zegarowy PA1 wskaże napięcie „rozwarcia obwodu”.

Dla nowego akumulatora powinno wynosić około 1,5 V (dla akumulatora naładowanego 1,2...1.5 V). Za pomocą przełącznika SA1 („obciążenie”) należy ustawić żądane obciążenie dla konkretnego elementu i nacisnąć przycisk SB3 (U). Urządzenie PA1 pokaże napięcie na elemencie w stanie roboczym. Nie powinna ona znacząco się zmniejszyć w porównaniu z poprzednim reżimem. Oceny rezystancji R6...R10 dobierane są z uwzględnieniem maksymalnego dopuszczalnego prądu płynącego przez elementy. Wartość prądu rozładowania w obwodzie dobiera się z warunku nie większego niż 0,1Q, gdzie Q jest intensywnością energii wyrażoną w amperogodzinach.

Ponieważ energochłonność często nie jest podana na samym elemencie, możesz skorzystać z tabeli, aby dowiedzieć się, jakie obciążenie należy zastosować. 1.1. Bardziej szczegółowe informacje na temat zasilaczy galwanicznych i ich cech można znaleźć w literaturze [np. L24 s. 220; L25; L26]. Pojemność energetyczną elementu można sprawdzić za pomocą dwóch przycisków „prąd”. Po naciśnięciu przycisku SB1 lub SB2 wskaźnik PA1 działa jak amperomierz ze skalą pomiarową odpowiednio 5 lub 1 A.

Aby sprawdzić miniaturowe elementy stosowane w zegarkach, zwykle trzeba użyć przycisku SB2 (skala 1 A). Na podstawie bieżących odczytów łatwo jest oszacować rzeczywistą pojemność ładunkową elementów i porównać je ze sobą. Co więcej, jeśli prąd zacznie „pełzać” (zmniejszać się) mocno, oznacza to usterkę. Taki element nie będzie działał przez długi czas. Diody VD1, VD2 zapobiegają uszkodzeniu czujnika zegarowego w przypadku nieprawidłowego podłączenia polaryzacji elementu galwanicznego. Jako wskaźnik PA1 można zastosować mikroamperomierz zegarowy o całkowitym prądzie odchylenia 150 lub 100 μA, na przykład M4247, M4248. Odpowiedni jest również każdy inny mały wskaźnik ze sprzętu gospodarstwa domowego, na przykład M476.

Tabela 1.1. Parametry baterii
Rozmiar ramki IEC Oznaczenie krajowego odpowiednika Wymiary w mm: średnica i długość Zużycie energii w amperogodzinach
SR41 STs-0,038 7,9 × 3,6 38 45 ...
SR42 STs-0,08 11,6 × 3,6 80 100 ...
SR43 STs-0,12 11,6 × 4,2 110 120 ...
SR44 STs-0,18 11,6 × 5,4 130 190 ...
R6 316 14,5 × 50,5 0,45 0,85 ...
LR6 A316 14,5 × 50,5 1,0 3,7 ...
R14 343 26,2 × 50 1,53 1,76 ...
LR14 A343 26,2 × 50 3,0 8,2 ...
R20 373 34,1 × 61,5 2,0 4,0 ...
LR20 A373 34,1 × 61,5 5.5 16,0 ...

Pozostałe szczegóły: rezystory mogą być dowolnego typu i odpowiedniej mocy, np. R1...R3 typu C5-16MV. Przyciski SA1...SA3 typu KM2-1 (KM1-1). Mikroprzełącznik SA1 typu PG2-6-6P2NV lub PG2-6-12P1NV. Podczas produkcji urządzenia konfigurację urządzenia rozpoczyna się od ustawienia, poprzez dobranie wartości rezystora R5, pełnego odchylenia strzałki mikroamperomierza PA1 przy napięciu 1,5 V na zaciskach stykowych.

Dla trybu pomiaru prądu najpierw wykonujemy regulację przy wciśniętym przycisku SB2 - z rezystorem R4 uzyskujemy całkowite ugięcie strzałki przy prądzie w obwodzie 1 A. Następnie wciskamy przycisk SB1 i wybieramy wartość rezystora R1 tak, aby całkowite ugięcie igły wskaźnika było przy prądzie w obwodzie 5 A i napięciu na zaciskach 1 V.

Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Bezprzewodowa kamera monitorująca Blink XT Secure 10.12.2016

Firma Blink, która wcześniej dostarczała wewnętrzne kamery IP, zaprezentowała swoje pierwsze rozwiązanie do monitoringu zewnętrznego, Blink XT.

Blink XT może być używany w każdych warunkach pogodowych, jego obudowa jest chroniona przed kurzem i wilgocią zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP65.

Jedną z głównych zalet kamery Blink XT jest jej niesamowita autonomia. Dzięki dwóm bateriom AA, które można bardzo szybko wymienić, aparat wytrzyma nawet dwa lata, więc nie trzeba ich często wymieniać.

Dodatkowo producent twierdzi, że jest to jedyna na rynku zewnętrzna kamera do monitoringu, która jest zasilana bateriami i pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Ponadto kamera została wyposażona w możliwość komunikacji bezprzewodowej z urządzeniami mobilnymi, detekcję ruchu w kadrze oraz czujniki podczerwieni do trybu nocnego. Producent oferuje nabywcom aparatu przechowywanie w chmurze za darmo.

Blink XT został zamówiony w przedsprzedaży za 119 USD i zostanie wysłany w lutym 2017 r.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Texas Instruments ujawnia szczegóły swojej technologii procesu 45 nm

▪ Wydajne odzyskiwanie kobaltu ze rozładowanych akumulatorów

▪ Szkło samoleczące do smartfonów

▪ Piwo ze ścieków

▪ Grenlandia katastrofalnie traci lód

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część serwisu Car. Wybór artykułu

▪ artykuł Smutek świata. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czy powierzchnia czap lodowych na biegunach się kurczy? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Asystent laboratoryjny laboratorium drogowego. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Antena spiralna do radiotelefonów przenośnych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Ekstrakcja barwników kawy i cykorii wodą. Doświadczenie chemiczne

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024