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Um carregador simples para baterias Ni-Cd e Ni-MH. 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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Sim, camaradas. Agora vamos carregar as baterias de forma simples, eficiente e o mais importante - rapidamente. Por que usar o chip MAX713 da MAXIM. Este é um microcircuito especializado, afiado especificamente para carregar esses tipos de baterias.

Então, o que ela pode fazer - chegue mais perto, agora você verá.

Assim, o MAX713 permite:

  • carregue baterias de níquel-cádmio e níquel-hidreto metálico em quantidades de 1 a 16 peças ao mesmo tempo;
  • no modo de carga rápida, ajuste a corrente de carga de C/3 a 4C, onde C é a capacidade da bateria;
  • no modo de carregamento lento, coloque as baterias em condição com corrente C / 16;
  • monitoramento do status da bateria e transição automática de carga rápida para lenta;
  • na ausência de corrente de carga, apenas 5 μA das baterias “vaza” pelo microcircuito;
  • a capacidade de desligar a carga por sensores de temperatura ou por um temporizador;

Bem, isso é o suficiente - e foi o que aconteceu.

Como de costume, para falar em detalhes, olhamos para o diagrama:

Um carregador simples para baterias Ni-Cd e Ni-MH. Circuito carregador para baterias de íon de lítio e hidreto metálico
(clique para ampliar)

De um modo geral, como nos lembramos dos velhos tempos do barro, era recomendável carregar as baterias com corrente 0,1Sonde C é a capacidade da bateria. No entanto, desde então, muita cerveja fluiu e os fabricantes aprenderam a fazer baterias mais avançadas que lhes permitem fazer uma desgraça como uma carga rápida (Fast Charge).

"Está tudo bem", dizem - dá para carregar nossas baterias com muito mais corrente - o principal é não ultrapassar o valor de 4C, senão pode acontecer um big-bada-bum.

Obviamente, quanto mais corrente de carga for usada no processo de carregamento, menos tempo será necessário para esse mesmo carregamento. No entanto, no entanto, você não deve se deixar levar muito - a corrente é atual e a durabilidade da bateria também não é a última coisa. Portanto, o MAX713 implementa não apenas carregamento rápido, mas também lento (Carga de gotejamento), que liga quando a bateria atinge a carga total com uma grande corrente de carga.

O circuito mostrado acima permite carregar duas baterias, cada uma com capacidade de 1000 mAh, com corrente de C/2, ou seja 500mA.

Há uma indicação de energia ligada - HL1 e indicação de carga rápida - HL2.

As baterias são conectadas em série.

A tensão de entrada deve ser de 6 volts. Você ainda está aqui? Bem, corra atrás de um ferro de solda!

O que? Você precisa carregar quatro baterias ao mesmo tempo? E não 1000mAh, mas 1200?

Bem, então não corremos atrás do ferro de solda, mas ouvimos mais.

Como eu disse, este microcircuito permite carregar até 16 baterias, com corrente de até 4C. Então, o que é exigido de nós para projetar um carregador para nossos propósitos específicos?

  1. Decida a corrente de carga das baterias. Seria bom saber qual a corrente máxima de carga que o fabricante recomenda. Bem, se você não sabe, é por sua conta e risco. Para começar, eu não passaria por C/2.
  2. Decida quantas baterias carregar ao mesmo tempo. Depois disso, de acordo com a Tabela 1, determine onde soldar os terminais PGM0 и PGM1. Obviamente, para não soldar novamente o microcircuito todas as vezes, você precisa fornecer um interruptor se precisar carregar um número diferente de baterias.
  3. Selecione a tensão de entrada para o carregador. Pode ser calculado usando a fórmula: U=2+(1,9*N),
    onde N é o número de baterias
    Mas esta tensão não pode ser inferior a 6 volts.
    Ou seja, se você carregar pelo menos uma bateria, a tensão de entrada deve ser de 6 volts.
  4. Determine a potência do transistor de saída e selecione o apropriado no livro de referência. O poder é definido assim:
    P=(Uin - Ubatt)*Icarga,
    em que:
    Uin - tensão máxima de entrada,
    Ubatt - a voltagem das baterias recarregáveis ​​- o total, é claro,
    Icharge - corrente de carga.
  5. Calcule a resistência R1. R1=(Vin-5)/5 - a resistência é obtida em quiloohms, para obter ohms, o valor calculado deve ser multiplicado por 1000.
  6. Determine a resistência R5. R5=0.25/Icarga Se Icharge for substituído em amperes, obteremos a resistência em ohms, se em miliamperes, então em kiloohms. Não se perca.
  7. Escolha um tempo de carregamento. Isso é necessário para que, em caso de bateria com defeito, o carregador não acione, coitado por um número infinito de horas, mas desligue por um cronômetro, mesmo que a bateria não esteja carregada. Para selecionar o tempo de carga, use mesa 2. E nós torcemos nossas pernas PGM2 и PGM3 conforme esta tabela. Claro, não se esqueça de levar em consideração a corrente de carga que foi selecionada, caso contrário, pode acontecer que o dispositivo desligue antes que a bateria seja carregada.

Na verdade, isso é tudo. As tabelas seguirão.

Tabela 1. Configuração do número de baterias recarregáveis

Número de baterias Conecte o PGM 1 ao... Conecte o PGM 0 ao...
1 V+ V+
2 Não conecte V+
3 REF V+
4 BATT- V+
5 V+ Não conecte
6 Não conecte Não conecte
7 REF Não conecte
8 BATT- Não conecte
9 V+ REF
10 Não conecte REF
11 REF REF
12 BATT- REF
13 V+ BATT-
14 Não conecte BATT-
15 REF BATT-
16 BATT- BATT-

Tabela 2. Definindo o tempo máximo de carga

Tempo de carregamento (min) Desligamento por subtensão Conecte o PGM 3 ao... Conecte o PGM 2 ao...
22 Desligado V+ Não conecte
22 Habilitado V+ REF
33 Desligado V+ V+
33 Habilitado V+ BATT-
45 Desligado Não conecte Não conecte
45 Habilitado Não conecte REF
66 Desligado Não conecte V+
66 Habilitado Não conecte BATT-
90 Desligado REF Não conecte
90 Habilitado REF REF
132 Desligado REF V+
132 Habilitado REF BATT-
180 Desligado BATT- Não conecte
180 Habilitado BATT- REF
264 Desligado BATT- V+
264 Habilitado BATT- BATT-

Publicação: radiokot.ru

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