Radio48

Главная | Регистрация | Вход
Четверг, 16.05.2024, 12:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [34]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Разряд Ni-MH аккумуляторов

NiMH элементы  рекламируются, как элементы с высокой энергоемкостью, и не имеющие “памяти”. Однако, несмотря на заверения производителей, NiMH элементы, хотя и в меньшей степени, чем NiCd, все же обладают “памятью”. Для предотвращения уменьшения емкости аккумуляторов перед зарядкой их  следует периодически разряжать.

В  настоящее  время  для  питания  портативной  фото-видео-аудио аппаратуры  широко используются Ni-MH аккумуляторы. Для их зарядки есть широкий ассортимент зарядных устройств. Существуют интеллектуальные зарядные устройства, которые осуществляют контроль зарядки каждого элемента отдельно, а также имеют функцию разряда (тренировки). Однако большинство простых зарядных устройств имеют, в лучшем случае, “таймер безопасности”, отключающий зарядку по истечении предполагаемого времени зарядки данного элемента, и не имеют функции разряда. Для таких устройств производитель рекомендует перед установкой элементов на зарядку во избежание перезаряда (ведь неизвестна остаточная емкость) предварительно их разрядить. Каким способом - производитель оставляет на усмотрение потребителя. Устройства, в которых применяются аккумуляторы, при достижении минимального для данного устройства напряжения, требуют замены элементов, хотя их емкость использована не полностью. Поэтому, если аккумулятор не разряжать перед зарядкой, в таких устройствах трудно судить об окончании заряда, к тому же каждый раз будет происходить “дозаряд” аккумуляторов, в результате чего происходит постепенная потеря емкости. Можно разряжать аккумуляторы самостоятельно, например, подключив в качестве нагрузки лампочку, однако разряжать аккумулятор ниже 1V не рекомендуется, что трудно определить при таком способе.  Предлагаемое устройство позволяет “доразряжать” такие элементы до напряжения 1V с последующим отключением и индикацией окончания функции разрядки. Схема была установлена в зарядном устройстве Sony BCG-34HW (фото 1), хотя в принципе ее можно установить в любом другом устройстве, либо выполнить как отдельную конструкцию.

                                                        

Контроль напряжения и функция разряда для каждого элемента используется раздельно. Работа схемы (рис.1) основана на триггере Шмитта, установленном около порога переключения.

                                     

При подключении аккумулятора с напряжением 1,2V и более логический уровень на входах 1 и 2 DD1.1 остается высоким, на выходе 4 DD1.2 уровень также высокий, через резистор R6 открыт транзистор VT1, напряжение с эмиттера VT1 открывает VT2, в нагрузку аккумулятора подключается резистор R10. Светодиод VD1 горит, индицируя режим разряда. При достижении напряжения на аккумуляторе около 1V логический уровень на входах 1 и 2 DD1.1 переходит в низкий, триггер переключается, транзисторы VT1 и VT2 закрываются, светодиод VD1 гаснет, и резистор нагрузки R10 отключается от аккумулятора. Аналогично процесс происходит и с другим аккумулятором. Тумблер SA1 позволяет менять режим работы устройства, выбирая функцию либо заряда, либо разряда. Заряд происходит в штатном режиме. Так как при переключении в режим разряда питание таймера устройства отключено, для надежного запирания транзисторов ключей VT штатной схемы, оставшихся без управления, установлены дополнительные резисторы R7 и R14. Конденсаторы C1 и C2 улучшают помехозащищенность схемы. Ток разряда определяется резисторами R10 и R11, при данных номиналах около 300 мА. Транзисторы VT2,VT3 КТ961В выбраны из-за небольшого напряжения насыщения коллектор-эмиттер в открытом состоянии. В качестве VT1 и VT4 можно использовать любые N-P-N транзисторы. Схема собрана на печатной плате размером 25х20 мм (рис.2).

                                   

Резисторы R1,R2,R3,R4 и R17,R18,R19,R20, а также R10 и R11 установлены на свободном месте основной платы зарядного устройства (фото 2).

                                   

В выступающих направляющих корпуса сделаны вырезы, в которых закрепляется плата. На передней стенке корпуса просверливаются отверстия для светодиодов VD1 и VD2, в верхней части располагается микротумблер SA1. Настройка устройства заключается в установке порога срабатывания триггеров резисторами R2 и R19. Для этого необходимо установить движки резисторов R2 и R19 в верхнее по схеме положение, затем подключить предварительно разряженный любым доступным способом до напряжения 1V аккумулятор, и медленно вращая движки резисторов, добиться погасания светодиодов. Кратковременно переключив устройство в режим зарядки, подзаряжают аккумулятор до напряжения 1,2V, затем переключают тумблер в режим разрядки, и, измеряя напряжение на аккумуляторе, убеждаются, что разряд отключается при напряжении 1V. Настройку производят для каждого канала отдельно. Так как в цифровых микросхемах возможен разброс входных логических уровней, возможно, потребуется подбор резисторов R1,R3 и R18,R20. В авторском варианте при повторении на нескольких микросхемах К561ЛА7 номиналы резисторов были в пределах, указанных на схеме.

Виктор Кандауров

Электрик №11/2013г. с.54

Категория: Мои статьи | Добавил: vikan48 (16.05.2018)
Просмотров: 335 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта

Copyright MyCorp © 2024 | uCoz