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Medidor digital de capacidad y resistencia interna de baterías. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El dispositivo propuesto está diseñado para medir la capacidad y resistencia interna de baterías Ni-Cd y Ni-MH. Hay una indicación sonora de voltaje de batería excesivamente bajo, así como el momento del final de su descarga.

Medir la capacidad de una batería se basa en descargarla con una corriente constante, medir el tiempo de descarga y multiplicar estos valores. Al medir la resistencia interna, el dispositivo mide el voltaje de la batería sin carga, luego bajo carga con una corriente de 1 A y, en base a estos datos, calcula la resistencia interna de la batería.

Capacidad de la batería digital y medidor de resistencia interna
La figura. 1

El diagrama del dispositivo se muestra en la Fig. 1. Su base es el microcontrolador ATmedav (DD1). El teclado con interfaz de un solo cable consta de seis botones SB1-SB6. La información sobre los parámetros medidos de la batería se muestra en el indicador LED de nueve dígitos HG1. Para descargar la batería conectada, se utiliza una fuente de corriente controlada por voltaje (VTUN) en el amplificador operacional DA2, el transistor VT1, las resistencias R9, R10, R19-R21, R23 y los condensadores C7, C9.

Si el voltaje de la batería conectada es inferior a 1 V, el teclado del dispositivo se bloquea y la cápsula BF1 emite tres pulsos de sonido intermitentes a una frecuencia de 600 Hz. Si el voltaje de la batería es superior a 1 V, la cápsula BF1 emite dos pulsos de sonido intermitentes a una frecuencia de 3000 Hz cuando la batería está conectada, y también cuando ha terminado de descargarse al voltaje establecido.

Capacidad de la batería digital y medidor de resistencia interna
La figura. 2

Capacidad de la batería digital y medidor de resistencia interna
La figura. 3

Capacidad de la batería digital y medidor de resistencia interna
La figura. 4

Después de conectar la batería, configure el voltaje al que debe descargarse presionando los botones SB3 y SB4. El paso de configuración cuando se presiona brevemente es 0,1 V. Cuando mantiene presionado el botón, los primeros diez valores de paso son 0,1 V, luego 1 V. Luego, al presionar los botones SB1 y SB2, se configura la corriente de descarga. Si estos botones se mantienen presionados durante menos de cinco segundos, el valor actual no cambia y se muestra su valor actual, como se muestra en la foto de la Fig. 2 (símbolo і en la posición inferior). Si se mantienen presionados los botones SB1 y SB2 durante más de cinco segundos, el valor actual cambiará en pasos variables: primero 50 mA, luego 150 mA. En este caso, el símbolo і se mostrará en la posición superior, como se muestra en la foto de la Fig. 3.

El valor máximo de la corriente de descarga es 2,55 A. Tan pronto como la corriente de descarga alcance un valor mayor que cero (cuando el voltaje de la batería sea mayor que el umbral establecido o igual a él), la señal sonora desaparecerá y el LED HL1 se apagará. comienza a parpadear a una frecuencia de 0,25 Hz. Cuando presiona el botón SB5, se mide y almacena el voltaje sin carga, luego, bajo carga, se calcula la resistencia interna en ohmios, que se muestra en los dígitos de orden inferior del indicador con el símbolo g, como se muestra en la foto. en la Fig. 4.

Cuando presiona el botón SB6, los dígitos más altos del indicador HG1 muestran el voltaje actual de la batería. Cuando no se presiona ningún botón, los dígitos altos del indicador HG1 muestran el voltaje al que se debe descargar la batería y los dígitos bajos muestran la capacidad en el formato XX,XX amperios-hora. El software cancela los ceros insignificantes de decenas de voltios y amperios-hora.

Capacidad de la batería digital y medidor de resistencia interna
La figura. 5

La mayoría de las piezas están montadas en una placa de circuito impreso hecha de fibra de vidrio recubierta con una lámina de un lado, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 5 Los rectángulos delgados muestran los componentes de montaje en superficie R7, R8 y C5 instalados en el costado de los conductores del circuito impreso.

Para garantizar la linealidad de la corriente ITUN durante todo el intervalo, es necesario utilizar el amplificador operacional DA2 con el voltaje de compensación cero más bajo posible y el transistor VT1 con un voltaje de umbral bajo. En la copia del autor, el voltaje de polarización cero del amplificador operacional DA2 es de aproximadamente 4 mV y el transistor VT1 con un voltaje umbral de 1,85 V a una corriente de drenaje de 1 A, la no linealidad de la corriente ITUN no superó el 10%. El valor mínimo de corriente de ITUN no es más de 2 mA. El transistor VT1 se instala sin disipador de calor. Para enfriarlo se utiliza un ventilador del procesador de una computadora. El ventilador y el dispositivo funcionan mediante un adaptador de red no estabilizado con un voltaje de salida de 9.. 12 V y una corriente de carga de al menos 0,5 A.

La configuración consiste en seleccionar las resistencias R6 y R9. Al seleccionar la resistencia R6, las lecturas de los dígitos más significativos del indicador HG1 se determinan utilizando un voltímetro estándar. A continuación, presionando los botones SB1 y SB2, el valor requerido de la corriente de descarga se muestra en el indicador HG1, mida la corriente ITUN con un amperímetro estándar y seleccione la resistencia R9 y establezca la corriente medida igual a las lecturas del indicador HG1. .

PD: En ausencia de autoexcitación del generador de reloj del microcontrolador, sus pines 9 y 10 deben conectarse al cable común a través de condensadores de la misma capacidad 12...22 pF.

Los programas de microcontrolador se pueden descargar desde ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/03/accmeter.zip.

Autor: M. Ozolín

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