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Anexo de teste de bateria

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

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Freqüentemente, durante a operação em massa de baterias, por exemplo, na indústria ou centros de serviço, são usados ​​\uXNUMXb\uXNUMXbpara carregar e testar dispositivos especiais - analisadores, que podem ser muito condicionalmente divididos em dois grupos: universal, permitindo trabalhar com baterias e recarregáveis baterias e não universais, servindo apenas completamente certas baterias. Ao contrário do primeiro, o custo dos analisadores não universais é muito menor e, se apenas baterias específicas estiverem em operação, o uso de um dispositivo especializado é totalmente justificado.

O autor passou a trabalhar com um dispositivo semelhante da Motorola TDN9431B para carregar baterias de níquel-cádmio com capacidade de 1,2 Ah, composta por seis baterias, em uma das oficinas de rádios portáteis. Numerosos testes mostraram que a bateria geralmente não funciona - a auto-descarga aumenta, a capacidade diminui - devido à falha de uma ou duas baterias. Ao substituir as baterias defeituosas, você pode prolongar a "vida" da bateria.

Infelizmente, o analisador TDN9431B não permite que você teste baterias individuais. Proponho um prefixo para o analisador, que expande suas capacidades. Com sua ajuda, foi possível montar baterias totalmente funcionais a partir de baterias defeituosas, que funcionaram por vários anos.

O diagrama de anexo é mostrado na figura.

Anexo de teste de bateria

O transistor VT1 e os resistores R8, R9 desempenham a função de uma fonte de tensão controlada. Como o analisador permite testar apenas baterias contendo quatro ou mais baterias de níquel-cádmio, uma queda de tensão é criada nos resistores R8, R9, simulando as baterias "ausentes" (no nosso caso - quatro).

Op-amp DA1 desempenha a função de amplificador de tensão da bateria testada G1 com um ganho de cerca de quatro. Uma unidade de controle de fonte de tensão é montada no amplificador operacional DA2.

A fonte de tensão controlada é alimentada por uma fonte não estabilizada no transformador de rede T1, retificador VD2-VD5 e capacitor de filtro C2. A tensão de alimentação do amplificador operacional é estabilizada pelo estabilizador mais simples VD1R10.

O aparelho é conectado a um dos compartimentos do analisador, e a bateria testada é conectada aos conectores X1 e X2 do anexo. Os parâmetros da bateria são exibidos no visor do analisador e deve ser lembrado que a tensão real é cinco vezes menor que as leituras.

O transformador de rede deve ser projetado para uma potência de pelo menos 24 watts. No transistor regulador VT1, uma potência de cerca de 7,5 W é liberada, portanto deve ser instalada em um dissipador de calor com área de 110 cm2. Resistores R8, R9 - C5-16V ou C5-16MV.

O anexo pode ser usado com praticamente qualquer analisador não universal. Você pode ter que recalcular a resistência dos resistores R8, R9 para um número diferente de baterias na bateria. Como exemplo, apresentamos o cálculo dos parâmetros do dispositivo para o nosso caso.

Calculamos a queda nos resistores R8, R9 com base na tensão mínima e máxima da bateria:

onde N é o número de baterias a serem substituídas. Selecionamos a corrente de carga máxima de 0,6 A e calculamos a resistência dos resistores R8 e R9:

Potência dissipada pelos resistores R8 e R9:

Autor: S.Labuzov, Gomel, Bielorrússia

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