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

Miernik pojemności baterii. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ładowarki, akumulatory, ogniwa galwaniczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Podczas eksploatacji akumulatorów zaleca się okresowe monitorowanie ich pojemności elektrycznej, mierzonej w amperogodzinach (Ah). Do wyznaczenia tego parametru konieczne jest rozładowanie w pełni naładowanego akumulatora stabilnym prądem i zarejestrowanie czasu, po którym jego napięcie spadnie do określonej wartości. Aby pełniej ocenić stan akumulatora konieczna jest znajomość jego pojemności przy różnych wartościach prądu rozładowania.

Do tego przeznaczone jest proponowane urządzenie. W celu uproszczenia jego konstrukcji do zliczania czasu rozładowania zastosowano domowy zegar elektroniczno-mechaniczny zasilany pojedynczym ogniwem galwanicznym 1,5 V (należy go wyjąć przed użyciem zegara w urządzeniu).

Obwód miernika pokazano na ryc. jeden.

Miernik pojemności baterii
Rys.. 1

Na chipie DA2 montowany jest stabilizator prądu rozładowania akumulatora i stabilizator napięcia zasilania zegara.

Prąd rozładowania wybiera się przełącznikiem SA1. W pierwszej pozycji („50 mA”) stabilizator DA2 jest obciążony rezystorem R6 podłączonym na stałe do jego wyjścia. W pozycjach „250 mA” i „500 mA” rezystory R7 i R8 są odpowiednio z nim połączone równolegle. Dioda LED HL1 wskazuje tryb rozładowania, przepływający przez nią prąd jest stabilizowany przez tranzystor polowy VT3.

Równoległy regulator napięcia DA1 służy jako komparator. Za pomocą tranzystora VT1 steruje potężnym tranzystorem polowym VT2.

Przed rozpoczęciem pomiaru do urządzenia podłączany jest zegar elektroniczno-mechaniczny, którego wskazówki są wstępnie ustawione na 12 h 0 min (warunkowe zliczanie 0 czasu rozładowania). Następnie przełącznik SA1 wybiera prąd rozładowania, a rezystor zmienny R4 ustawia napięcie w zakresie 3…12 V, do którego akumulator powinien zostać rozładowany. Po podłączeniu naciśnij przycisk SB1 „Start”.

Ponieważ napięcie naładowanego akumulatora jest większe niż ustawiona wartość, napięcie na wejściu sterującym stabilizatora DA1 przekroczy 2,5 V, a jego prąd wyjściowy wzrośnie. W rezultacie tranzystor VT1, a następnie VT2 otworzą się, a po opuszczeniu przycisku SB1 proces rozładowania będzie kontynuowany, na co wskazuje dioda HL1.

W tym samym czasie zegar zacznie odliczać czas rozładowania.

Gdy akumulator się rozładowuje, napięcie na nim spada, a gdy spadnie poniżej ustawionej wartości, prąd płynący przez stabilizator DA1 gwałtownie się zmniejszy, więc tranzystory VT1, VT2 zamkną się. Wyładowanie ustanie, dioda HL1 zgaśnie, napięcie zasilania zegara przestanie płynąć i przestanie płynąć. Pojemność akumulatora oblicza się mnożąc prąd rozładowania przez czas rejestrowany przez zegar.

Wszystkie części miernika, z wyjątkiem przełącznika SA1, przycisku SB1 i rezystora zmiennego R4. zamontowany na płytce drukowanej wykonanej z jednostronnej folii z włókna szklanego, której rysunek pokazano na ryc. 2.

Miernik pojemności baterii
Rys.. 2

Płytka przystosowana jest do montażu stałych rezystorów. P1-4, C2-33, kondensator ceramiczny K10-17 (C1) i tlenkowa seria TK firmy Jamicon (reszta), mikroukłady TL431CLP w obudowie TO-92. Zaciski stabilizatora LM317T (DA2) są lutowane z boku drukowanych przewodów, po czym mocowane są śrubą i nakrętką na radiatorze o powierzchni co najmniej 100 cm2 (ryc. 3).

Miernik pojemności baterii
Rys.. 3

Aby uniknąć zwarć, między nią a płytką umieszcza się uszczelkę izolującą z cienkiego tworzywa sztucznego, którą przykleja się klejem epoksydowym do płytki i radiatora. Zmontowane i sprawdzone w działaniu urządzenie umieszczone jest w plastikowej obudowie o odpowiednich wymiarach, na której ściance znajduje się wyłącznik SA1 (np. SPl 12-DP3T, SLF-2301-7R), przycisk SB1 (dowolny -powracający, na przykład PKN159) i rezystor zmienny R4 są zamontowane (SPZ-46M). Naprzeciw diody HL1 wiercony jest otwór w ścianie.

Zamiast tranzystora KT361B można w urządzeniu zastosować dowolny tranzystor serii KT208, KT209, KT361, KT3107, zamiast KP303B - tranzystor tej serii o indeksach A, B i G. Diodę AL307BM możemy zastąpić dowolną o napięcie przewodzenia 1,8 ... 2,5 V i wystarczająca jasność blasku przy prądzie 2 ... 3 mA.

Założenie rozpoczyna się od pomiaru prądu rozładowania w różnych pozycjach przełącznika SA1. Aby to zrobić, urządzenie jest podłączone przez miliamperomierz z limitem pomiaru 0 ... 5 A do regulowanego źródła zasilania o napięciu wyjściowym około 5 V i prądzie obciążenia co najmniej 500 mA.

Dokładne wartości prądu rozładowania są ustawiane przez wybór rezystorów R6-R8 (licząc od pierwszego).

Rezystor zmienny R4 jest wyposażony w skalę, która jest wyskalowana w następujący sposób. Podłączając przyrząd i woltomierz o odpowiednim limicie pomiarowym do wyjścia regulowanego zasilacza i przesuwając suwak rezystora R4 w dolną (zgodnie ze schematem) pozycję, włączyć źródło i ustawić napięcie na jego wyjściu , do którego dopuszczalne jest rozładowanie tego akumulatora podczas pracy.

Następnie wciskają krótko przycisk SB1 i powoli kręcąc suwakiem powodują zgaszenie diody HL1, po czym robią odpowiedni znak na skali, podobnie stawiają na skali znaki odpowiadające wartościom napięcia rozładowania innych akumulatorów.

Autor: I. Nieczajew, Moskwa

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

Mikrokontrolery budżetowe Microchip PIC16F152 11.10.2020

Światowy lider w produkcji kontrolerów 8-bitowych - Microchip - wypuścił nową serię kontrolerów opartych o architekturę PIC.

PIC16F152 to rodzina sterowników ogólnego przeznaczenia, zaprojektowana w celu zmniejszenia kosztów różnych czujników, mierników i sterowników czasu rzeczywistego. Rodzina obejmuje 14 urządzeń o zakresie pamięci od 3,5 do 28 kB w pakietach od 8 do 44 pinów.

Aby obniżyć koszty urządzeń, zestaw peryferiów został uproszczony i zawiera tylko najbardziej potrzebne moduły: 10-bitowy ADC, jeden 8-bitowy i dwa 16-bitowe timery, dwa 10-bitowe moduły PWM, jeden transceiver USART oraz jeden SPI/ I2C. Aby zwiększyć elastyczność, zastosowano technologię Peripheral Pin Select (PPS), która umożliwia zmianę przypisania pinów używanych przez urządzenia peryferyjne.

Aby ocenić możliwości serii Microchip, firma nie dostarczyła specjalistycznej płytki debugowania i oferuje zastosowanie uniwersalnego debugowania dla kontrolerów PIC w pakietach PDIP - Curiosity Development Board dla urządzeń w pakiecie PDIP-20 oraz Curiosity High Pin Count (HPC) Development Płytka do urządzeń w pakiecie PDIP-40.

Charakterystyka mikrokontrolerów PIC16F152:

Częstotliwość pracy do 32 MHz
Do 28 kB Flash, do 2 kB SRAM
10-bitowy ADC, do 28 kanałów
Moduł generowania napięcia odniesienia
Dwa 10-bitowe moduły PWM
Możliwość ponownego przypisania pinów peryferyjnych - Peripheral Pin Select (PPS)
Możliwość tworzenia partycji pamięci Flash - Memory Access Partition (MAP)
Obszar przechowywania identyfikatora urządzenia — obszar informacji o urządzeniu (DIA)
Interfejsy szeregowe: 1 x USART, 1 x SPI, 1x I2C
Do 36 portów we/wy ogólnego przeznaczenia
Mikrokontrolery dostępne są w pakietach:
8 pinów (SOIC i DFN)
14 pinów (SOIC i TSSOP)
16 pinów (VQFN)
20 pinów (PDIP, SOIC, SSOP i VQFN)
28 pinów (SSOP, SOIC i VQFN)
40 pinów (PDIP i VQFN)
44 piny (TQFP)
Zakres napięcia zasilania od 1,8 do 5,5 V
Zakres temperatur pracy od -40 do 125°C.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Tabliczka dotykowa

▪ Energia elektryczna zamienia się w gaz

▪ Huawei już pracuje nad łącznością 6G

▪ Samochód elektryczny Citroen e-C4

▪ kaktusowa skóra

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Systemy akustyczne. Wybór artykułów

▪ artykuł Idź w lewo. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Gdzie jest prestiżowa strefa, w której obowiązuje zakaz ruchu samochodowego? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Operator układnicy. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Ocena ekonomiczna technologii biogazowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Symetryczny przetwornik poziomu - stabilizator napięcia. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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