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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cargadores, baterías, celdas galvánicas

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Los radioaficionados siguen prestando gran atención a la creación de dispositivos automáticos para cargar baterías y baterías de níquel-cadmio. Este artículo describe un cargador que monitorea el voltaje de la batería que se está cargando y la apaga automáticamente cuando alcanza el valor nominal. La simplicidad del diseño del circuito, la facilidad de configuración y operación hacen que este diseño sea accesible para que lo repita una amplia gama de radioaficionados.

Los cargadores (cargadores) según el diseño de su circuito se pueden dividir en dos grupos: con carga de corriente constante y control de voltaje y con carga de voltaje constante y control de corriente. Es preferible utilizar la primera opción, ya que en este caso se elimina casi por completo la sobrecarga de las baterías y su fallo.

En el dispositivo descrito, el voltaje de la batería se mide continuamente durante la carga (ver diagrama). Se ensambla un disparador Schmitt en los transistores VT1, VT2, que compara el voltaje en la batería de carga GB1 con el estándar, que proviene del divisor R1-R3. Si se conecta una batería descargada al cargador, el transistor VT2 está cerrado y los transistores VT1 y VT3 están abiertos. La corriente del colector del transistor VT3, cuyo valor está determinado por la resistencia de la resistencia R9, carga la batería. Tan pronto como el voltaje a través de él alcanza un valor umbral específico, se activa el disparador. Los transistores VT1 y VT3 se cierran y el transistor VT2 se abre y enciende el LED HL1, indicando el final de la carga. El interruptor de botón SB1 está diseñado para forzar el arranque del cargador (por ejemplo, si la batería no está completamente descargada). Al presionar el interruptor SB1 en este caso, el disparador se establece en el estado correspondiente al modo de carga.

cargador sencillo

El cargador está diseñado para cargar una batería de dos pilas de níquel-cadmio de tamaño AA (normalmente utilizadas para alimentar un reproductor, una radio o un flash) con una capacidad nominal de 750 mAh. La corriente de carga es de aproximadamente 75 mA.

Alguna discrepancia entre la corriente de carga y el valor nominal, causada por una selección inexacta de las resistencias R4, R5, R6, R9, así como por el voltaje de activación seleccionado, no afectará en gran medida la calidad de la carga. Para configurar la corriente, se encienden resistencias variables, en paralelo con R4 y en serie con R6 o R9, y se inserta un amperímetro en el circuito colector del transistor VT3.

Usando el diagrama anterior, puede ensamblar un cargador para casi cualquier tipo de batería. Al calcular los parámetros del dispositivo, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1. La corriente del divisor que forma el voltaje de referencia debe ser 10 veces mayor que la corriente de base del transistor abierto VT1.

2. Es necesario que la corriente del colector del transistor, determinada por la resistencia de la resistencia R6, garantice el brillo normal del LED HL1.

3. La resistencia de las resistencias R4 y R5 debe ser suficiente para saturar el transistor VT1.

4. La resistencia total de las resistencias de retroalimentación R7 y R8 debe ser mayor que la resistencia de las resistencias R4 y R5, de modo que las corrientes que fluyen a través de las resistencias R4, R5, R7, la unión base-emisor del transistor VT2, la resistencia R6 y las resistencias R4 , R5, R7, R8, la batería GB1 era lo más pequeña posible (es necesario excluir la apertura del transistor VT3 por una caída de voltaje a través de la resistencia R4 en un lado, y la recarga parcial de la batería GB1 por la corriente a través de la resistencia R8 en el otro ).

La fuente de alimentación del dispositivo está ensamblada en un microcircuito KR142EN5A. Para este dispositivo, es importante utilizar una fuente de alimentación estabilizada. Son posibles otras opciones para su construcción: lo principal es que la tensión de alimentación estabilizada proporciona una corriente de carga estable.

El dispositivo utiliza resistencias MLT y un interruptor de botón: KM1-1. En lugar de los transistores KT315B y KT626V, puede utilizar cualquiera con parámetros similares. No se requiere un disipador de calor para el transistor KT626V.

La configuración del dispositivo (configuración del nivel de voltaje de referencia en el conjunto actual como se describe arriba) se debe realizar de la siguiente manera. Mueva el control deslizante de la resistencia variable R2 a la posición superior según el diagrama, conecte una batería recién cargada y aplique la tensión de alimentación. Mueva el control deslizante del potenciómetro hasta que se encienda el LED HL1. Este método es bueno porque no es necesario conocer el valor específico del voltaje de referencia establecido, que depende del tipo de batería y, en el dispositivo que se describe, también de la corriente de carga y las resistencias de retroalimentación.

El cargador también se ha utilizado con éxito para restaurar parcialmente las células galvánicas (en este caso es necesario establecer un nivel de respuesta diferente).

Autor: V.Kosolapov, Orel

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