ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Carregador sem contato para receptor de rádio. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Carregadores, baterias, células galvânicas O artigo propõe uma variante de carregador sem contato baseado em carregador de celular para rádio de pequeno porte. Para tornar mais conveniente o carregamento de baterias em pequenos dispositivos portáteis, como rádios, você pode usar um método sem contato. Para fazer isso, você precisa de um gerador de pulsos, à saída do qual está conectada uma chamada bobina “transmissora”. O receptor de rádio exigirá a instalação de uma bobina “receptor”, retificador e elementos de exibição. Quando as bobinas são colocadas próximas umas das outras, elas formam um transformador, a energia da primeira flui para a segunda e é então usada para carregar a bateria. Os chamados carregadores sem fio funcionam com base neste princípio (embora, é claro, não possam viver sem fios), que são cada vez mais utilizados. Descrições de carregadores sem contato para lanternas foram publicadas anteriormente na revista [1, 2]. Eles usam um gerador de reator eletrônico de uma lâmpada fluorescente compacta como gerador de pulsos. Mas um carregador de celular padrão também é adequado como gerador, a menos, é claro, que seja montado de acordo com o circuito de um conversor de tensão de pulso. O diagrama do carregador sem contato é mostrado na Fig. 1. Por exemplo, ele foi integrado a um receptor de rádio VHF FM de pequeno porte, alimentado por dois elementos galvânicos de tamanho AAA. Este receptor de rádio possui espaço suficiente para acomodar o enrolamento secundário do transformador T2 e os demais elementos do carregador.O enrolamento primário deste transformador é conectado ao enrolamento de saída do transformador de pulso T1 do carregador de celular ao retificador de diodo VD1. Todos os dispositivos de memória de pulso possuem uma unidade integrada para estabilizar a tensão CC de saída. Portanto, a amplitude dos pulsos no enrolamento secundário do transformador T1 e, portanto, no enrolamento primário do transformador T2, será estável.
Os pulsos de tensão do enrolamento secundário do transformador T2 são retificados pelo diodo VD2, e as ondulações da tensão retificada são suavizadas pelo capacitor C1. O diodo Zener VD3 limita a tensão na saída do retificador. O diodo VD5 evita que a bateria descarregue através dos elementos do carregador. O indicador de carga da bateria é um LED HL1 de três cores piscando [3]. Quando a bateria está fraca, a tensão no LED não é suficiente para acender todos os seus cristais e apenas o vermelho e o verde fraco piscam. À medida que a bateria carrega, a tensão aumenta e, quando atinge o valor nominal, a luz azul começa a piscar. Ao instalar um diodo VD4 (dois ou três silício ou Schottky) você pode alterar a tensão na qual certos cristais piscam. A bobina secundária (“receptora”) do transformador T2 contém 25...30 voltas de fio PEV-2 0,1. Ele é enrolado em um mandril retangular medindo 12x45 mm e colocado dentro do corpo do rádio em sua parede traseira - onde não há tampa do compartimento da bateria, e então fixado com adesivo hot-melt (Fig. 2). O LED HL1 é instalado em um orifício da caixa e os demais elementos são soldados aos seus terminais. Após verificação e ajuste, eles são fixados com adesivo hot-melt. Um capacitor de montagem em superfície é usado.
Para fixar o receptor de rádio ao corpo do carregador de celular com cola Moment, é colado um clipe-suporte de plástico elástico com 1 mm de espessura (Fig. 3). Cobre o receptor de rádio e garante sua fixação em uma posição em que as bobinas do transformador T2 ficarão opostas uma à outra. O receptor de rádio é impedido de “cair” pelo seu clipe padrão localizado na parede traseira.
O suporte contém o enrolamento primário do transformador T2, contendo 12...15 voltas de fio PEV-2 0,2 no mesmo mandril (Fig. 4). A bobina é colada com uma pequena quantidade de cola Moment exatamente em frente à bobina do enrolamento secundário deste transformador. Após a instalação, para protegê-lo de danos mecânicos, é recoberto com uma fina camada de cola epóxi.
Antes de instalar as bobinas do transformador T2 e demais elementos do carregador, deve-se realizar uma verificação e ajuste preliminar. Para começar, conecte a bobina do enrolamento primário do transformador T1 à saída do transformador T2 e observe o funcionamento do carregador. Não deve ficar muito quente por 10 a 15 minutos. Em seguida, os demais elementos do carregador são instalados em uma placa de ensaio ou montados (temporariamente sem LED) e os enrolamentos do transformador T2 são colocados um acima do outro através de um espaçador plástico com espessura igual à espessura da parede traseira da caixa do receptor de rádio. Conecte a bateria ao carregador e meça a corrente de carga. Como existem duas opções possíveis para conectar o enrolamento primário do transformador T2 à saída do transformador T1, escolha aquela com maior corrente de carga. Ao selecionar o número de voltas dos enrolamentos primário e secundário (dentro de ±2.3 voltas), a corrente necessária é alcançada. Em seguida, conectando a bateria descarregada, selecionando a quantidade e os tipos de diodos conectados em série com o diodo VD4, faça piscar os cristais vermelho e verde. Quando uma bateria totalmente carregada é conectada, todos os cristais devem piscar, e o brilho de seus flashes é lembrado para então determinar o grau de carga. Caso se pretenda integrar tal carregador em outros dispositivos, deve-se levar em consideração que à medida que o diâmetro das bobinas diminui, o número de voltas deve ser aumentado e vice-versa. Além disso, a tampa na qual está instalada a bobina “receptora” não deve ser condutora (metálica ou metalizada). Um vídeo ilustrando o funcionamento do dispositivo pode ser encontrado em ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/09/zu.zip. Literatura
Autor: I. Nechaev 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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