ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Un dispositivo para recargar una batería de Ni-Cd. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cargadores, baterías, celdas galvánicas En la revista "Radio", 2003, núm. 1 en la p. 33 publicó un artículo de Yu. Vinogradov “Dispositivo automático para descarga adicional de baterías de Ni-Cd”. Las desventajas de esta máquina son la complejidad del circuito, el alto consumo de corriente (aproximadamente 20 mA al final de la descarga), la indicación de estado ambigua: la ausencia de iluminación LED puede deberse a dos razones diferentes: modo de descarga o pérdida de voltaje de suministro. El diagrama del dispositivo propuesto se muestra en la Fig. 1. Elimina estas deficiencias. Tiene un diseño mucho más sencillo, su consumo de corriente no supera los 10 mA y tiene una indicación inequívoca de los modos de funcionamiento. La base del dispositivo es el comparador integrado K554SAZ (OA1). Se aplica un voltaje de referencia de 4 V a su entrada inversora desde el motor de la resistencia de recorte R1; la batería se descarga a este nivel. El voltaje a través de la resistencia ajustada se estabiliza mediante un estabilizador paramétrico en la resistencia R3 y el LED HL1. Dependiendo de la distribución de los parámetros del LED, puede estar en el rango de 1,8...2,1 V.
La batería descargada G1 se conecta a la entrada no inversora del comparador DA1. Su descarga se realiza con una corriente de unos 150 mA a través de la resistencia R2, conmutada por el transistor VT1. La etapa de salida del comparador integrado DA1 está formada por un transistor con colector abierto (pin 9) y emisor (pin 2). Mientras el voltaje de la batería descargada sea mayor que el voltaje estándar, el transistor de salida del comparador DA1 está cerrado. En su colector (pin 9) hay un voltaje de alto nivel que mantiene abierto el transistor VT1, que conecta la resistencia de carga R2 a la batería. El proceso de descarga está en curso, lo que se indica mediante el LED HL3 verde con mayor brillo. El LED HL2 está apagado. A medida que la batería G1 se descarga, su voltaje disminuye y cuando llega a ser igual al valor estándar, el comparador OA1 cambia, su transistor de salida se abre y pasa por alto el LED HL3, lo que provoca que se apague. La corriente del emisor de este transistor crea una caída de voltaje a través de la resistencia R5, a la que está conectado en el circuito el terminal inferior de la resistencia de ajuste R4. El voltaje en su motor aumenta: así es como se organiza el modo de operación de histéresis del comparador DA1, evitando su conmutación frecuente. El transistor VT1 se cierra y desconecta la resistencia R2 de la batería, deteniendo su descarga. Se enciende el LED rojo HL2, un indicador del final de la descarga. El dispositivo se ensambla en una placa de pruebas universal de 23x35 mm y se coloca en un estuche, un estuche para bolígrafos, como se muestra en la foto (Fig. 2). En la carcasa se hace un corte rectangular en el que se mueve el contacto negativo móvil X2; esto hizo posible descargar baterías de disco y cilíndricas con una capacidad de 0,06 a 2,3 Ah.
El LED HL1 puede ser cualquier cosa. Los LED HL2 y HL3 están instalados en el panel frontal, es deseable que tengan diferentes colores de brillo, y este último debe ser súper brillante para que su luz se note con una corriente que fluye de menos de 1 mA. El transistor KP505A (VT1) se puede reemplazar por KP504A, KP501A o por uno de conmutación potente controlado por un nivel lógico, por ejemplo IRLU2905. La configuración del dispositivo consiste en instalar una tensión de referencia de 1 V en la entrada inversora del comparador DA1 moviendo la resistencia trimmer R4. Autor: Moroz K. Ver otros artículos sección Cargadores, baterías, celdas galvánicas. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Trampa de aire para insectos.
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