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Carregador para câmera digital. 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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Nem todos os carregadores (carregadores) disponíveis no mercado possuem uma função de parada automática de carregamento. Isto pode levar à sobrecarga das baterias e, como resultado, à falha ou redução da sua vida útil. No carregador desenvolvido pelo autor, o carregamento é interrompido quando a tensão da bateria atinge um valor predefinido.

O circuito de memória é mostrado na Fig. 1, ele foi projetado para carregar duas baterias Ni-Mh ou Ni-Cd - uma fonte de energia comum para uma câmera digital. O princípio de funcionamento do carregador baseia-se no carregamento de baterias com corrente decrescente gradativamente e no monitoramento da tensão nelas. Quando a tensão atinge um valor predefinido, o processo de carregamento é interrompido. A corrente de carga inicial é aproximadamente igual a 0,1CA, onde CA é a capacidade nominal da bateria, e ao final do carregamento diminui em 25...35%. Embora alguns tipos de baterias permitam carregamento acelerado com corrente de até 0,5 CA ou mais, o uso de uma corrente de cerca de 0,1 CA permite um modo de carregamento suave, mas requer mais tempo. Nesse caso, a vida útil da bateria geralmente aumenta.

Carregador para câmera digital
Fig. 1

No estabilizador VD1, o transistor de efeito de campo VT1, que está incluído como estabilizador de corrente, e o amplificador operacional DA1.1, uma fonte de tensão de referência para o comparador no amplificador operacional DA1.2, é montado. Esta tensão pode ser ajustada pelo resistor R3 na faixa de 2,8 a 3,4 V. Um gatilho RS é montado nos elementos DD1.1 e DD1.2, um inversor é montado nos elementos DD1.3 e DD1.4, e uma chave eletrônica.

Depois de conectar as baterias à memória, pressione o botão SB1 "Iniciar" e o gatilho RS mudará para um estado no qual as saídas dos elementos DD1.3, DD1.4 serão definidas para um nível baixo, o transistor O VT2 abrirá e as baterias começarão a carregar, e o LED HL1 acenderá, sinalizando isso. A tensão na entrada inversora do amplificador operacional DA1.2 excede a tensão em sua entrada não inversora, então a saída será uma tensão correspondente a um nível lógico baixo. A corrente de carga (Izar) depende da tensão de alimentação (UPIT), da tensão de saturação do transistor VT2 (UVt2). queda de tensão no diodo VD2 (UVD2), tensão da bateria (UGb1) e resistência do resistor R10: Izar = (Upit - UVT2 - UVD2 - UGB1) / R10.

Com baterias descarregadas (Ugb1 = 2 V) e Upit = 6 V, UvtТ2 = 0,8 V, UVD2 = 0,4 V, R10 = 27 Ohm, a carga será de cerca de 100 mA. À medida que as baterias são carregadas, a tensão entre elas aumenta e a corrente de carga diminui. Por exemplo, com UGb1 = 3 V, Icarga = 66 mA. Conhecendo a capacidade nominal das baterias recarregáveis, com base nas relações acima, a resistência necessária do resistor R10 é selecionada.

O carregamento das baterias continuará até que a tensão nas entradas do amplificador operacional DA1.2 seja igual. Neste caso, mesmo um pequeno aumento na tensão na entrada não inversora levará a um nível alto na saída, o flip-flop RS irá comutar e o transistor VT2 irá fechar. O LED HL1 desligará e o carregamento será interrompido. O diodo VD2 evita a descarga da bateria através do LED HL1.

Carregador para câmera digital
Fig. 2

A maioria das partes do dispositivo é montada em uma placa de circuito impresso feita de fibra de vidro de dupla face, cujo desenho é mostrado na Fig. 2. A película do primeiro lado, onde as peças são instaladas, é utilizada como fio comum. As conexões das saídas dos elementos (microcircuitos, resistores, etc.) são mostradas com grandes pontos pretos. Os terminais do capacitor C1 são inseridos no orifício da placa, separados em diferentes direções e soldados às almofadas do segundo lado. Um deles, conectado ao terminal "negativo" desse capacitor, é conectado através de um orifício na placa por um jumper de fio à folha do primeiro lado. Na folha em torno dos orifícios nos quais os fios dos elementos são inseridos, são gravados círculos "protetores" com um diâmetro de 2 ... 2,5 mm (o escareamento é menos desejável). O transistor VT2 é fixado na placa com um parafuso MXNUMX, não sendo necessário o uso de dissipador de calor.

O dispositivo usa resistores fixos MLT, um resistor de ajuste multivoltas - BOURNS 3296, um capacitor de óxido - K50-35, C2 - K10-17.

O diodo VD2 deve ser de germânio ou Schottky, por exemplo 1N5819, o LED HL1 pode ser de qualquer cor de brilho, por exemplo, AL307BM, AL307VM ou similares importados. Botão SB1 - qualquer tamanho pequeno com retorno automático, por exemplo, PKn125, PKn129, PKn129M. Se o resistor R10 for substituído por dois resistores conectados em série - um constante de 8,2 ohm e um variável de 33 ohm (PPZ-11), você poderá definir a corrente de carregamento da bateria desejada. Para isso, um amperímetro de 0,5 ... 1 A é incluído no mesmo circuito ou a escala de um resistor variável é calibrada em mA ou mAh. Para alimentar o aparelho, foi utilizado um carregador de rede de celular com tensão de saída de 6 V.

A placa é fixada com três parafusos M2 em uma caixa de tamanho adequado, nas paredes nas quais estão instalados um botão SB1, um LED HL1 e, se desejado, um soquete para conectar uma fonte de alimentação.

A configuração do dispositivo se resume a definir a tensão da bateria na qual o carregamento é interrompido. Para fazer isso, cada uma das baterias é pré-descarregada a 1 V, a tensão máxima de referência é definida (o controle deslizante do resistor R3 está na posição esquerda de acordo com o diagrama) e o carregamento é ativado. Após 17 ... 20 horas (o carregamento completo das baterias é realizado com uma corrente decrescente e exigirá mais de 15 horas), gire lentamente o controle deslizante do resistor R3 até que o LED se apague.

Autor: Yu Vinogradov, Moscou; Publicação: radioradar.net

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