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Regeneração de células galvânicas "relógio". Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Carregadores, baterias, células galvânicas

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As células galvânicas destinadas a alimentar relógios e calculadoras eletrónicas (as chamadas “células tablet”) já não são escassas. Mas às vezes surge o problema de prolongar sua vida útil ou restaurar sua funcionalidade. É para tais casos que o dispositivo aqui descrito foi projetado.

O circuito do carregador é mostrado na Fig. Funciona de acordo com um princípio bem conhecido - carregar uma célula galvânica recuperável com uma corrente assimétrica. A corrente de carga do elemento G1 conectado aos pinos X1 e X2 flui através do diodo VD3. O valor médio desta corrente é determinado principalmente pelos valores dos resistores R4, R2 e no nosso caso não ultrapassa 3...2.5 mA. E a corrente de descarga do elemento que flui através do resistor R3 e do LED HL1, que abre na direção oposta, é de aproximadamente 2 mA. Os LEDs HL0.15 e HL1 servem como indicadores do estado do elemento que está sendo restaurado, e os diodos VD2-VD1 servem como limitadores do grau de sua carga.

Regeneração de células galvânicas de "relógio", diagrama de circuito do carregador

O elemento é carregado durante o semiciclo positivo da tensão da rede. Se o elemento estiver fortemente descarregado, então a tensão nele não excede, via de regra, 1 V. Portanto, a tensão no diodo VD7 conectado em série (0.7 V), LED HL2 (2 V) e elemento G1 será 3.7...4 V. Ao mesmo tempo, a tensão total nos diodos conectados em série VD1, VD2, VD3 (0.7 V cada) e no LED HL1 (2 V) será de aproximadamente 4.1 V. Isso significa que o a corrente, neste caso, começará a fluir (principalmente) através do elemento, e o LED HL2 brilhará significativamente mais forte do que o LED HL1. E como eles têm cores de brilho diferentes, é fácil determinar em que estado o elemento se encontra. Neste caso, o LED verde HL2 deve brilhar mais forte.

À medida que o elemento é restaurado, a tensão nele começará a aumentar, o que significa que agora a maior parte da corrente fluirá através do LED HL1, seu brilho começará a aumentar e o brilho do LED HL2, ao contrário, diminuirá. Perto do final do ciclo de regeneração do elemento, o brilho do LED vermelho aumenta e o LED verde brilha pouco.

Em princípio, a duração do ciclo para restaurar a operabilidade de um elemento pode ser tão longa quanto desejado - não há necessidade de temer que o elemento falhe, pois a corrente de carga que flui através dele é pequena.

Ao projetar tal dispositivo, a atenção principal deve ser dada à segurança - afinal, o elemento que está sendo restaurado está galvanicamente conectado à rede.

Regeneração de células galvânicas de "relógio", placa de circuito impresso e design de carregador

Um possível projeto e instalação de peças do dispositivo proposto para regeneração de baterias de um relógio eletrônico são mostrados na Fig. 2. Seu corpo cilíndrico, que protege o usuário de danos causados ​​​​pela tensão da rede ou destruição do elemento (raramente, mas acontece!), é um recipiente plástico para medicamentos com diâmetro interno de 20 e profundidade de 48 mm. Claro, outra caixa de tamanho adequado serve, mas deve ser feita de material isolante, por exemplo, um recipiente para filme fotográfico. Neste caso será necessário ajustar adequadamente as dimensões da placa de circuito impresso e do inserto com contatos do elemento regenerado.

A placa de circuito impresso é feita de laminado de fibra de vidro dupla face com espessura de 2 mm. Deve caber firmemente no corpo e permanecer firmemente nele. Na parte inferior do gabinete é feito um furo para o cabo de rede, cujo comprimento é de apenas alguns centímetros. Isso foi feito especificamente para facilitar a instalação do elemento no dispositivo quando o plugue do fio (X1) for inserido na tomada. Na parede lateral da caixa, de acordo com a localização dos LEDs, são perfuradas duas “janelas” de visualização com diâmetro de 4 mm.

A base dos contatos X2 e X3, que fixam o elemento a ser restaurado, é um inserto com diâmetro de 20 mm feito de folha de fibra de vidro unilateral com espessura de 2 mm. Nele foi feito um furo oval medindo 9x13 mm e feito um furo com diâmetro de 2 mm para o parafuso (ou rebite) do contato de mola X2. A função de contato é realizada por uma placa de folha estanhada ou estanho com 20 mm de diâmetro, soldada na lateral da folha do inserto. Com esta placa, o inserto é soldado à almofada condutora de corrente na placa de circuito impresso, à qual o terminal anódico do LED HL2 está conectado. Isto cria um contato negativo para o elemento que está sendo restaurado. O contato positivo (X2), cortado em latão, deve girar em torno do parafuso (ou rebite) com pouco esforço, e do lado da folha é conectado ao terminal catódico do LED VD4.

O elemento a ser restaurado é inserido no orifício oval do inserto com o lado negativo voltado para baixo (no meio ou mais próximo da borda) dependendo de suas dimensões e pressionado com contato de mola. Em seguida, o gabinete é fechado com uma tampa plástica, após a qual o dispositivo pode ser conectado à rede.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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