ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Indicador de bateria fraca. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Carregadores, baterias, células galvânicas O indicador proposto monitora a tensão de uma bateria de 9 volts e a exibe na forma de uma coluna de luz composta por seis LEDs de cores diferentes. Com ele, você pode avaliar o estado geral da bateria: "nova" ou descarregada (na corrente de carga mínima ou máxima). O indicador não requer a definição de um limite de tensão, é alimentado por uma fonte medida e é fabricado com componentes amplamente disponíveis. O circuito indicador (Fig. 1) é construído em seis detectores de queda de tensão (microcircuitos da série KR1171SP). Esses microcircuitos são especialmente projetados para controle de tensão em tecnologia de microprocessador. Microcircuitos de várias marcações têm sua própria tensão de comutação de limite. Assim, o microcircuito KR1171SP87 comuta a uma tensão de 8,7 V e o KR1171SP53 - a uma tensão de 5,3 V. Os microcircuitos são produzidos no pacote TO-92 e se parecem com um transistor. Possuem três saídas: entrada de medição de tensão, saída comum (menos) e coletor aberto. Se a tensão controlada cair abaixo do limite de comutação do microcircuito (dependendo de seu índice de letras), a saída é ajustada para um baixo potencial. Esta propriedade é usada para medir a tensão da bateria. A tensão controlada que passa pelo conector X1 é carregada pelo circuito de descarga R1-R2. O resistor trimmer R2 pode definir a corrente de carga de 10 a 90 mA. O resistor R1 protege a bateria de um curto-circuito quando o controle deslizante do aparador está na posição extrema. É melhor testar uma bateria padrão de 9 volts com uma corrente de descarga recomendada de cerca de 10 mA para ela, desparafusando o resistor do trimmer até a resistência máxima. Mas você pode definir a corrente de carga com base na corrente real consumida e, assim, avaliar o desempenho da bateria. As entradas de medição de seis detectores DA1...DA6 são conectadas em paralelo com o circuito de descarga. Os transistores de efeito de campo VT1 .VT6 são conectados às saídas dos microcircuitos, que controlam a ativação dos LEDs HL1 ... HL6. Cada um dos detectores é projetado para sua própria tensão de resposta, portanto, com uma bateria "nova", as saídas de todos os detectores têm um potencial positivo passando pelos resistores "pull-up" R3...R8 para as portas de campo- transistores de efeito VT1...VT6. Todos os transistores estão abertos e os LEDs HL1.HL6 estão acesos. Os LEDs formam uma coluna luminosa, que é usada para controlar visualmente a voltagem da bateria. Se todos os LEDs estiverem acesos, a voltagem da bateria está normal. Quando os LEDs HL4...HL6 estão desligados (verde) e luminosos HL1...HL3, o nível de carga é de cerca de 50%. Se os LEDs HL2, HL3 (amarelo) também apagarem e apenas o LED HL1 (vermelho) acender, a bateria está quase totalmente descarregada (sua tensão é de apenas 2,8 V). Você também pode fazer uma avaliação mais precisa - para cada LED apagado. Por exemplo, se apenas o LED HL6 apagar, isso significa que o chip DA1, projetado para uma tensão limite de 8,7 V, foi trocado. Consequentemente, a tensão é menor que esse nível e com HL5 luminoso é de cerca de 7,6 V. As faixas de comutação dos microcircuitos KR1171SP são indicadas na Tabela 1. Ao usar o módulo, você precisa definir a corrente de carga da bateria. Isso pode ser feito aproximadamente movendo o mecanismo do resistor de ajuste para uma das posições extremas. Então a corrente de carga será mínima ou máxima. Você pode definir a resistência de carga com um DMM e calcular a corrente da bateria. A corrente que o indicador consome é determinada principalmente pela corrente através dos LEDs HL1 ... HL6. Para reduzir essa corrente, você precisa aumentar a resistência dos resistores R9 ... R14. Com os detalhes indicados no diagrama, o consumo de corrente é de cerca de 50 mA (com a resistência máxima do resistor trimmer). O indicador é montado em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro de folha unilateral com espessura de 1,5 ... 2 mm. Dimensões do PCB - 25x50 mm. O desenho da placa é mostrado na Fig. 2, a localização dos componentes do rádio está na Fig. 3 e as classificações e tipos de elementos estão na Tabela 2. Para conectar à bateria, um conector é soldado à placa de circuito impresso. É mais conveniente retirar o conector de conexão de outra bateria semelhante que já cumpriu seu tempo. Use um clipe de papel de metal para conectar o conector e a placa. O clipe de papel é cortado ao meio e limpo e depois torcido nos orifícios do prendedor. As extremidades em excesso são cortadas e soldadas ao PCB e ao conector. Ao soldar as extremidades do clipe de papel, use um fluxo líquido neutro. Isso tornará mais fácil estanhar e unir as peças de metal. A conexão fixa de forma segura e rígida a placa com as peças em posição vertical no conector. Agora você pode conectar a bateria e verificar o desempenho do indicador. Autor: A. Lechkin Veja outros artigos seção Carregadores, baterias, células galvânicas. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Couro artificial para emulação de toque
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