ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Baterías solares en multímetros y radiorreceptores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación El artículo propone varias opciones para instalar paneles solares en diversos dispositivos radioelectrónicos con el fin de recargar baterías. Para alimentar diversos dispositivos radioelectrónicos, se utilizan ampliamente baterías de elementos galvánicos o baterías de tamaño estándar 6F22 ("Krona", "Korund"). Por ejemplo, una batería de este tipo se utiliza en radios de tamaño pequeño o en multímetros comunes de la serie XX-830x. La capacidad de una batería de este tipo suele ser pequeña, por lo que cuando se utiliza el multímetro de forma intensiva, a menudo es necesario reemplazar la batería galvánica o cargarla. Quitarlo es un inconveniente porque requiere desatornillar dos tornillos. Poco a poco, los hilos de las rejillas de plástico se desgastan y dejan de realizar su función. Para aumentar la comodidad de uso del multímetro, puede alimentarlo con una batería recargable y, para recargarlo, instalar varios paneles solares en el cuerpo. Las baterías de las luces LED recargables para césped funcionarán. Dependiendo del tipo de lámpara, las dimensiones de la batería solar son diferentes. Si utilizas paneles solares de 25x25 mm, puedes colocar cuatro en la pared trasera del multímetro mencionado anteriormente. Cuando se conectan en serie (Fig. 1), el voltaje máximo total es de 9,6...10 V, por lo que se excluye la sobrecarga de la batería. Con luz brillante, la corriente de salida de la batería ensamblada es de 10...14 mA y es suficiente para cargar la batería 6F22. El diodo VD1 evita que se descargue a través de la batería solar.
Los paneles solares se fijan a la tapa de la carcasa mediante pegamento (Fig. 2) y se hacen agujeros para los cables. Para evitar cortarse con los bordes afilados de las baterías (tienen una base de vidrio), se hace un rodillo de adhesivo termofusible a lo largo de su borde. Las conexiones entre las baterías GB1-GB4 se realizan en el interior de la tapa, y allí también se fija el diodo VD1. Usando cables delgados y flexibles aislados, el terminal negativo de la batería GB4 y el cátodo del diodo VD1 se conectan a los contactos en la placa del multímetro al que está conectada la batería GB. Para cargar la batería basta con colocar el multímetro en un lugar iluminado para que la luz incida sobre los paneles solares.
También puedes equipar otros dispositivos, como radios, con baterías solares colocándolas en la tapa o en la parte superior de la carcasa. Al mismo tiempo, no es necesario colocar paneles solares “para siempre”. Se pueden colocar sobre una base de plástico del tamaño requerido y fijar temporalmente al cuerpo del dispositivo mediante un clip o cinta adhesiva de doble cara, y se puede instalar cualquier enchufe de pequeño tamaño para la conexión. Si el voltaje de suministro estándar del dispositivo es de 4,5 V, se pueden usar tres baterías de Ni-Cd o Ni-Mh para el suministro de energía, y para cargarlas se pueden usar dos paneles solares conectados en serie y, si el espacio lo permite, cuatro ( dos de dos). El diodo de desacoplamiento VD1 debe ser de silicio de baja potencia. Pero si es posible colocar solo dos o tres paneles solares en el dispositivo y su voltaje de suministro es de 9 V, necesitará un convertidor elevador de voltaje, que se puede ensamblar de acuerdo con el circuito que se muestra en la Fig. 3. En este caso, los paneles solares están conectados en paralelo y el voltaje de salida requerido de 10 V será proporcionado por un convertidor ensamblado en el chip DA1. Este microcircuito está diseñado para construir un convertidor con un voltaje de salida de 5 V. Debido al hecho de que el estrangulador de almacenamiento está hecho con un grifo en el medio, el voltaje suministrado a la batería se duplica. El condensador C1 suaviza las ondulaciones de la tensión de alimentación y los condensadores C2 y C3 suavizan la tensión rectificada. Los chokes L2 y L3 filtran adicionalmente la tensión de salida. El convertidor se encenderá automáticamente cuando el voltaje de salida y la corriente de los paneles solares sean suficientes para operarlo, independientemente de si el dispositivo está encendido o no.
Los elementos del convertidor se colocan en una placa de circuito impreso de fibra de vidrio de una sola cara, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 4. Se utilizan resistencias y condensadores para montaje en superficie de tamaño estándar 1206. El inductor L1 está enrollado con alambre doblemente plegado PEV-2 0,3 (6 vueltas) en un núcleo magnético de ferrita anular con un diámetro de 8...9 mm de la CFL. inductor. El comienzo de un devanado se conecta al final de otro; así es como se obtiene un grifo. Chokes L2 y L3 - salida EC24, inductancia 330...1000 μH.
Cabe señalar que si el convertidor está integrado en un receptor de radio, puede interferir con la recepción de radio en las bandas DV, SV y HF. En el rango VHF es poco probable que se produzcan tales interferencias. Autor: I. Nechaev Ver otros artículos sección Fuentes de alimentación. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos
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