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Accesorio de prueba de batería

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

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A menudo, durante el funcionamiento masivo de baterías, por ejemplo, en la industria o en los centros de servicio, se utilizan dispositivos especiales para cargarlas y probarlas: analizadores, que se pueden dividir de manera muy aproximada en dos grupos: universales, que permiten trabajar con baterías y baterías recargables. y no universal, dando servicio solo a baterías completamente determinadas. A diferencia de los primeros, el coste de los analizadores no universales es significativamente menor, y si sólo se utilizan baterías específicas, entonces el uso de un dispositivo especializado está completamente justificado.

El autor tuvo la oportunidad de trabajar en una de las plantas de reparación de radios portátiles con un dispositivo similar de Motorola TDN9431B para cargar baterías de níquel-cadmio con una capacidad de 1,2 Ah, que consta de seis baterías. Numerosas pruebas han demostrado que la batería a menudo resulta inoperativa (aumenta la autodescarga, disminuye la capacidad) debido al fallo de una o dos baterías. Al reemplazar las baterías defectuosas, puede extender la vida útil de la batería.

Lamentablemente, el analizador TDN9431B no permite realizar pruebas de baterías individuales. Ofrezco un archivo adjunto para el analizador, que amplía sus capacidades. Con su ayuda, fue posible ensamblar baterías completamente funcionales a partir de baterías defectuosas, que luego se utilizaron durante varios años.

El diagrama de conexión se muestra en la figura.

Accesorio de prueba de batería

El transistor VT1 y las resistencias R8, R9 realizan la función de una fuente de voltaje controlada. Dado que el analizador le permite probar solo baterías que contienen cuatro o más baterías de níquel-cadmio, se crea una caída de voltaje en las resistencias R8, R9, simulando baterías "faltantes" (en nuestro caso, cuatro).

El amplificador operacional DA1 realiza la función de un amplificador de voltaje para la batería G1 probada con una ganancia de aproximadamente cuatro. La unidad de control de la fuente de voltaje está ensamblada en el amplificador operacional DA2.

La fuente de voltaje controlada se suministra desde una fuente no estabilizada en el transformador de red T1, el rectificador VD2-VD5 y el condensador de filtro C2. El voltaje de suministro del amplificador operacional se estabiliza mediante un simple estabilizador VD1R10.

El dispositivo está conectado a uno de los compartimentos del analizador y la batería bajo prueba está conectada a los conectores X1 y X2 del decodificador. Los parámetros de la batería se muestran en la pantalla del analizador y debe recordarse que el voltaje real es cinco veces menor que las lecturas.

El transformador de red debe estar diseñado para una potencia de al menos 24 W. El transistor de control VT1 produce aproximadamente 7,5 W de potencia, por lo que conviene instalarlo en un disipador de calor con una superficie de 110 cm2. Resistencias R8, R9 - C5-16V o C5-16MV.

El accesorio se puede utilizar con casi cualquier analizador no universal. Es posible que deba volver a calcular la resistencia de las resistencias R8, R9 para un número diferente de baterías en la batería. Como ejemplo, damos el cálculo de los parámetros del dispositivo para nuestro caso.

Calculamos la caída en las resistencias R8, R9 en función del voltaje mínimo y máximo de la batería:

donde N es el número de baterías reemplazables. Seleccionamos la corriente de carga máxima de 0,6 A y calculamos la resistencia de las resistencias R8 y R9:

Potencia disipada por las resistencias R8 y R9:

Autor: S.Labuzov, Gomel, Bielorrusia

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