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

Prosta ładowarka do akumulatorów Ni-Cd i Ni-MH. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ładowarki, akumulatory, ogniwa galwaniczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Tak, towarzysze. Teraz będziemy ładować akumulatory prosto, sprawnie i co najważniejsze - szybko. Po co używać chipa MAX713 firmy MAXIM. Jest to specjalistyczny mikroukład, naostrzony specjalnie do ładowania tego typu akumulatorów.

Co więc może zrobić - podejdź bliżej, teraz zobaczysz.

Tak więc MAX713 pozwala na:

  • ładować akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe w ilościach od 1 do 16 sztuk jednocześnie;
  • w trybie szybkiego ładowania dostosuj prąd ładowania od C / 3 do 4C, gdzie C to pojemność akumulatora;
  • w trybie wolnego ładowania doprowadź akumulatory do stanu prądu C / 16;
  • monitorowanie stanu akumulatora i automatyczne przejście z szybkiego do wolnego ładowania;
  • przy braku prądu ładowania tylko 5 μA z akumulatorów „przecieka” przez mikroukład;
  • możliwość wyłączenia ładowania za pomocą czujników temperatury lub timera;

Cóż, wystarczy - i tak się okazało.

Jak zwykle, żeby porozmawiać szczegółowo, patrzymy na diagram:

Prosta ładowarka do akumulatorów Ni-Cd i Ni-MH. Obwód ładowarki do akumulatorów litowo-jonowych i metalowo-wodorkowych
(kliknij, aby powiększyć)

Generalnie, jak pamiętamy z dawnych czasów gliny, zalecano ładowanie akumulatorów prądem 0,1Sgdzie C jest pojemnością akumulatora. Jednak od tego czasu sporo piwa odpłynęło i producenci nauczyli się robić bardziej zaawansowane akumulatory, które pozwalają im na dokonanie takiej hańby jak szybkie ładowanie (Fast Charge).

„Jest OK” – mówią – nasze akumulatory można ładować dużo większym prądem – najważniejsze, żeby nie przekraczać wartości 4C, bo inaczej może się zdarzyć wielka afera.

Oczywiście im większy prąd ładowania zostanie wykorzystany w procesie ładowania, tym mniej czasu potrzeba na samo ładowanie. Niemniej jednak nie należy dać się zbytnio ponieść - prąd to prąd, a trwałość akumulatora też nie jest ostatnią rzeczą. Dlatego MAX713 realizuje nie tylko szybkie, ale także powolne ładowanie (ładowanie podtrzymujące), który włącza się, gdy akumulator osiągnie pełne naładowanie dużym prądem ładowania.

Pokazany powyżej obwód pozwala na ładowanie dwóch akumulatorów, każdy o pojemności 1000 mAh, prądem C/2, czyli 500mA.

Pojawia się informacja o włączeniu zasilania - HL1 i szybkie wskazanie ładowania - HL2.

Baterie są połączone szeregowo.

Napięcie wejściowe powinno wynosić 6 woltów. Czy nadal tu jesteś? Cóż, biegnij po lutownicę!

Co? Czy musisz ładować cztery akumulatory na raz? I nie 1000mAh, ale 1200?

Cóż, więc nie biegniemy za lutownicą, ale słuchamy dalej.

Jak powiedziałem, ten mikroukład umożliwia ładowanie do 16 akumulatorów prądem do 4C. Czego więc od nas wymaga się, aby zaprojektować ładowarkę do naszych konkretnych celów?

  1. Zdecyduj o prądzie ładowania akumulatorów. Dobrze byłoby wiedzieć jaki maksymalny prąd ładowania zaleca producent. Cóż, jeśli nie wiesz, to na własne ryzyko i ryzyko. Na początek nie przekraczałbym C/2.
  2. Zdecyduj, ile akumulatorów ma być ładowanych jednocześnie. Następnie zgodnie z tabelą 1 określ, gdzie przylutować przewody PGM0 и PGM1. Oczywiście, aby nie lutować mikroukładu za każdym razem, musisz zapewnić przełącznik, jeśli chcesz naładować inną liczbę akumulatorów.
  3. Wybierz napięcie wejściowe ładowarki. Można to obliczyć ze wzoru: U=2+(1,9*N),
    gdzie N jest liczbą baterii
    Ale to napięcie nie może być mniejsze niż 6 woltów.
    Oznacza to, że jeśli naładujesz choćby jedną baterię, napięcie wejściowe powinno wynosić 6 woltów.
  4. Określ moc tranzystora wyjściowego, a następnie wybierz odpowiedni z podręcznika. Moc jest zdefiniowana w następujący sposób:
    P=(Uin - Ubatt)*Iładowanie,
    gdzie:
    Uin - maksymalne napięcie wejściowe,
    Ubatt - napięcie akumulatorów - suma oczywiście
    Icharge - prąd ładowania.
  5. Oblicz opór R1. R1=(Vin-5)/5 - rezystancję oblicza się w kiloomach, aby otrzymać om, obliczoną wartość należy pomnożyć przez 1000.
  6. Określ opór R5. R5=0.25/ładunek Jeśli podstawimy ładunek w amperach, otrzymamy rezystancję w omach, jeśli w miliamperach, to w kiloomach. Nie zgub się.
  7. Wybierz czas ładowania. Jest to konieczne, aby w przypadku wadliwego akumulatora ładowarka nie napędzała go, biedaka, przez nieskończoną liczbę godzin, ale wyłączyła go timerem, nawet jeśli akumulator nie jest naładowany. Aby wybrać czas ładowania, użyj Tabela 2. I skręcamy nogi PGM2 и PGM3 zgodnie z tą tabelą. Nie zapomnij oczywiście wziąć pod uwagę wybranego prądu ładowania, w przeciwnym razie może się zdarzyć, że urządzenie wyłączy się przed naładowaniem akumulatora.

Właściwie to wszystko. Tabele będą się pojawiać.

Tabela 1. Ustawianie ilości akumulatorów

Ilość baterii Podłącz PGM 1 do... Podłącz PGM 0 do...
1 V+ V+
2 Nie łącz V+
3 REF V+
4 BAT- V+
5 V+ Nie łącz
6 Nie łącz Nie łącz
7 REF Nie łącz
8 BAT- Nie łącz
9 V+ REF
10 Nie łącz REF
11 REF REF
12 BAT- REF
13 V+ BAT-
14 Nie łącz BAT-
15 REF BAT-
16 BAT- BAT-

Tabela 2. Ustawianie maksymalnego czasu ładowania

Czas ładowania (min) Wyłączenie podnapięciowe Podłącz PGM 3 do... Podłącz PGM 2 do...
22 Wyłączony V+ Nie łącz
22 W zestawie V+ REF
33 Wyłączony V+ V+
33 W zestawie V+ BAT-
45 Wyłączony Nie łącz Nie łącz
45 W zestawie Nie łącz REF
66 Wyłączony Nie łącz V+
66 W zestawie Nie łącz BAT-
90 Wyłączony REF Nie łącz
90 W zestawie REF REF
132 Wyłączony REF V+
132 W zestawie REF BAT-
180 Wyłączony BAT- Nie łącz
180 W zestawie BAT- REF
264 Wyłączony BAT- V+
264 W zestawie BAT- BAT-

Publikacja: radiokot.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Ładowarki, akumulatory, ogniwa galwaniczne.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Opracowano pamięć RRAM 26.07.2014

Ilość pamięci wyposażonej w nowoczesne smartfony, stosunkowo niedawno, byłaby przedmiotem zazdrości nie tylko komputera stacjonarnego, ale także serwera lub stacji roboczej. Z kolei gigabajt lub dwa pamięci to drobiazg na tle tego, czym może okazać się rozwój specjalistów z Rice University.

Naukowcy opracowali rezystancyjną pamięć o dostępie swobodnym (RRAM), która ma znacznie większą gęstość niż jakakolwiek obecnie produkowana pamięć. Ważne jest również, aby istniejący sprzęt był odpowiedni do produkcji nowych pamięci. Naukowcy zwrócili się już do producentów z propozycją udzielenia licencji na rozwój.

Pomiędzy metalowymi elektrodami nowej pamięci, wykonanymi ze złota lub platyny, znajduje się dielektryk – porowaty tlenek krzemu, w którym powstają komórki pamięci. Pod wpływem napięcia przyłożonego do elektrod w ogniwie tworzy się lub niszczy kanał przewodzący, zmieniając stan ogniwa.

Zastosowanie tlenku krzemu pozwala na zastosowanie sprawdzonych technologii, obniża koszty energii do przepisywania oraz sprawia, że ​​pamięć jest odporna na ciepło. Pod względem poboru mocy napięcie zasilania pamięci zostało zredukowane do 2 V – około 13 razy w porównaniu do poprzednich próbek. Pod względem gęstości nowa pamięć wielokrotnie przewyższa na przykład pamięć flash. Podobnie jak w przypadku pamięci flash, komórka jest warstwowa. Ale jeśli możliwe jest przechowywanie do trzech bitów w jednej komórce pamięci TLC NAND, to do dziewięciu w komórce RRAM. Według uczestników projektu chip wielkości znaczka pocztowego może mieć objętość terabajtów.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Płać z uśmiechem

▪ Męskie postacie w grach mówią dwa razy częściej niż kobiety

▪ Drukarka kolorowa A3 Xerox VersaLink C7000

▪ Bioniczny narząd wzroku

▪ Generator elektryczny działa na tarcie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Detektory natężenia pola. Wybór artykułu

▪ artykuł Projektant ogrodów kwiatowych. Wskazówki dla mistrza domu

▪ artykuł Czym jest rak? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Voronets czarny. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Adapter S/PDIF. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Moneta wyskakuje ze szklanki. Sekret ostrości

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