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数码相机充电器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 充电器、电池、原电池

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并非所有市售充电器(充电器)都具有自动充电停止功能。 这可能会导致电池过度充电,从而导致电池故障或使用寿命缩短。 在笔者开发的充电器中,当电池电压达到预定值时充电停止。

存储器电路如图所示。 1,它设计用于为两节镍氢电池或镍镉电池充电 - 数码相机的常见电源。 充电器的工作原理是通过逐渐减小的电流对电池进行充电并控制其电压。 当电压达到预设值时,充电过程停止。 初始充电电流约等于0,1CA,其中CA是电池的标称容量,到充电结束时减少25 ... 35%。 虽然某些类型的电池允许以高达 0,5CA 或更大的电流进行加速充电,但使用约 0,1CA 的电流可以让您实现温和的充电模式,但需要更多的时间。 在这种情况下,电池的使用寿命通常会增加。

数码相机充电器
图。 1

在稳压器VD1上,组装了作为电流稳定器的场效应晶体管VT1和运放DA1.1,运放DA1.2上的比较器的参考电压源。 此电压可通过电阻 R3 在 2,8 至 3,4 V 范围内进行调整。RS 触发器安装在元件 DD1.1 和 DD1.2 上,反相器安装在元件 DD1.3 和 DD1.4 上,和电子钥匙。

将电池连接到存储器后,按下 SB1“启动”按钮,RS-trigger 将切换到元件 DD1.3、DD1.4 的输出将设置为低电平的状态,晶体管VT2 将打开,电池将开始充电,HL1 LED 将亮起,发出此信号。 运放DA1.2的反相输入端的电压超过其同相输入端的电压,因此输出将是一个对应于低逻辑电平的电压。 充电电流 (Izar) 取决于电源电压 (UPIT)、晶体管 VT2 的饱和电压 (UVt2)。 二极管 VD2 (UVD2) 两端的电压降、电池电压 (UGb1) 和电阻器 R10 的电阻:Izar = (Upit - UVT2 - UVD2 - UGB1) / R10。

电池放电 (Ugb1 = 2 V) 且 Upit = 6 V, UvtТ2 = 0,8 V, UVD2 = 0,4 V, R10 = 27 Ohm, Icharge 约为 100 mA。 随着电池充电,它们两端的电压增加,充电电流减小。 例如,UGb1 = 3 V,Icharge = 66 mA。 已知可充电电池的标称容量,根据上述比率,选择所需的电阻器 R10 的阻值。

电池充电将继续,直到运算放大器 DA1.2 的输入电压相等。 在这种情况下,即使同相输入端的电压略有增加,也会导致输出端出现高电平,RS 触发器将切换,晶体管 VT2 将关闭。 HL1 LED 将关闭,充电将停止。 二极管 VD2 通过 LED HL1 防止电池放电。

数码相机充电器
图。 2

该装置的大部分部件安装在由双面箔玻璃纤维制成的印刷电路板上,其图纸如图 2 所示。 1. 安装零件的第一面的箔用作公共电线。 元件(微电路、电阻器等)的输出与它的连接用大黑点表示。 电容器C2的端子插入板子的孔中,沿不同方向分开并焊接到第二面的焊盘上。 其中一个连接到该电容器的“负”端子,通过跳线通过板上的一个孔连接到第一侧的箔片。 在插入元件引线的孔周围的箔中,蚀刻了直径为 2,5 ... 2 mm 的“保护”圆(不太需要埋头孔)。 晶体管 VTXNUMX 使用 MXNUMX 螺钉连接到板上,无需使用散热器。

该器件使用 MLT 固定电阻、多匝调谐电阻 - BOURNS 3296、氧化物电容 - K50-35、C2 - K10-17。

VD2 二极管必须是锗或肖特基二极管,例如 1N5819,HL1 LED 可以是任何发光颜色,例如 AL307BM、AL307VM 或类似进口的。 按钮 SB1 - 任何带自返回的小尺寸,例如 PKn125、PKn129、PKn129M。 如果电阻器 R10 由两个串联的电阻器代替 - 一个恒定的 8,2 欧姆和一个可变的 33 欧姆 (PPZ-11),则可以设置所需的电池充电电流。 为此,在同一电路中包含一个 0,5 ... 1 A 的电流表,或者以 mA 或 mAh 校准可变电阻器的刻度。 为了给设备供电,使用了一个输出电压为 6 V 的手机网络充电器。

该板用三颗 M2 螺钉固定在合适尺寸的外壳中,其墙壁上安装了 SB1 按钮、HL1 LED,如果需要,还可以安装一个用于连接电源的插座。

设置设备归结为设置充电停止时的电池电压。 为此,将每个电池预放电至 1 V,设置最大参考电压(电阻 R3 的滑块在图中的左侧位置)并打开充电。 17 ... 20 小时后(电池以减小的电流进行完全充电,需要 15 小时以上),电阻 R3 的滑块缓慢旋转直到 LED 熄灭。

作者:Yu.Vinogradov,莫斯科; 出版物:radioradar.net

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