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El interruptor electrónico protege la batería.

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Para que la batería que alimenta la radio, el reproductor o la linterna sirva por mucho tiempo, no debe ser sometida a una descarga profunda, en la que se produzcan cambios químicos irreversibles en los elementos. Por supuesto, puede controlar cuidadosamente la descarga de la batería durante el funcionamiento, evitando el exceso, pero es mejor confiar esta tarea responsable a una máquina electrónica.

El interruptor electrónico descrito desconecta automáticamente la carga cuando el voltaje de la batería cae por debajo del valor especificado. Para una batería de nueve voltios (7D-0.115, Nika, etc.), el límite inferior del voltaje permitido es de aproximadamente 7 V. En la fig. 1 muestra un esquema de un autómata que apaga, por ejemplo, un receptor de radio precisamente a este voltaje.

El interruptor electrónico protege la batería.

Enciende el dispositivo con un botón (sin fijación) SB1. En este caso, la tensión de alimentación se aplica al receptor de radio y, al mismo tiempo, se produce una ruptura de avalancha reversible de la unión del emisor del transistor VT3, que está conectado como un diodo zener (no se utiliza la salida del colector).

La corriente del diodo zener pasa a través de la unión del emisor del transistor VT2 y lo abre. La corriente de colector VT2, a su vez, abre el transistor VT1, que bloquea los contactos del botón SB1. Todos los procesos descritos ocurren casi instantáneamente, y después de presionar brevemente, se puede soltar el botón SB1; el receptor permanecerá encendido.

Para apagar el receptor, presione brevemente el botón SB2. Sus contactos están cerrados por la unión del emisor del transistor VT2. Se cerrará, y luego se cerrará el transistor VT1, apagando la alimentación del receptor. En el estado apagado, se consume una corriente insignificante de la batería, que no excede una fracción de microamperio, mucho menos que la corriente de autodescarga de la batería. Las resistencias R1 y R4 contribuyen a su reducción. Se necesitan las resistencias R2 y R3 para limitar la corriente del diodo zener y las corrientes de base de los transistores VT1 y VT2.

Cuando el voltaje de la batería durante el funcionamiento del receptor cae por debajo del valor permitido, el diodo zener VT3 y ambos transistores se cierran y la batería se desconecta del receptor.

Después de la fabricación, se revelaron ventajas adicionales del dispositivo propuesto. Si el receptor se apagó debido a la batería baja, pero necesita escuchar noticias importantes (por ejemplo, un informe meteorológico), puede hacerlo manteniendo presionado el botón SB1. Además, un cortocircuito accidental de los cables que van al receptor hace que el dispositivo se apague instantáneamente, ahorrando batería.

Inspirándose en el resultado obtenido, el autor diseñó un interruptor similar para una linterna recargable con una batería de tres pilas de disco D-0,25 (Fig. 2). Se dispara cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 2,5 V.

El interruptor electrónico protege la batería.

Como diodo zener, aquí se utilizan diodos de silicio de baja potencia conectados en serie VD1-VD3, que se abren a un voltaje directo superior a aproximadamente 0,6 V en cada uno. Preste atención a otra opción para encender el botón SB2. Cualquiera de las opciones es aplicable en ambos dispositivos. Debido al gran consumo de corriente y menor voltaje, se cambiaron las resistencias de las resistencias y se instaló un transistor VT1 más potente.

Establecer el interruptor se reduce a establecer el voltaje de apagado requerido seleccionando una instancia del transistor VT1 (Fig. 1) o el número y tipo de diodos conectados en serie (Fig. 2). Cabe señalar que los transistores KT315 con cualquier índice de letras tienen una variación bastante grande en los voltajes de apertura cuando se usan en el modo de diodo zener.

Autor: V.Polyakov, Moscú

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