Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Тестер для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів типорозміру АА. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Вимірювальна техніка

Коментарі до статті Коментарі до статті

Неприємною буває ситуація, коли, виїжджаючи на природу з фотоапаратом, виявляється, що заряджені акумулятори дуже швидко "сідають". Цього можна уникнути, якщо їх наперед протестувати, визначивши ємність. Перевірити акумулятори допоможе пристрій, що пропонується до уваги читачів. Його особливість у тому, що результати перевірки виводяться на РК індикатор від мобільного телефону.

Тестер призначений для одночасної перевірки чотирьох Ni-Cd або Ni-MH акумуляторів з номінальною напругою 1,2 В. З його допомогою можна підбирати акумулятори зі схожими параметрами для складання з них батареї, проводити тренування нещодавно куплених акумуляторів або інші профілактичні дії, де їх необхідна розряджання безпечним струмом. Для кожного акумулятора передбачено окремий індикатор розрядки. Принцип дії пристрою простий - розряджаючи акумулятор через відомий опір до напруги 1, контролюється час розрядки. Отримані результати виводяться на літерно-цифровий РК індикатор.

Тестер для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів типорозміру АА
Рис. 1

Схема пристрою показано на рис. 1. Аналогова частина складається з чотирьох однакових вузлів розрядки А1-А4. На резистори R1 і світлодіоді HL1 зібрано джерело зразкової напруги, крім того, цей світлодіод виконує функції індикатора включення напруги живлення. На операційних підсилювачах DA1.1, DA1.2, DA2.1 та DA2.2 зібрані компаратори напруги, які порівнюють напругу на акумуляторі із зразковим. Підстроювальним резистором R2 встановлюють на неінвертуючих входах всіх ОУ напруга 1, відповідне напруги розрядженого акумулятора.

Але доки він не розряджений, його напруга перевищує 1 В і на виході ОУ DA1.1 формується низький логічний рівень, тому транзистор 1VT1 закритий, а 1VT2 відкритий і акумулятор, підключений до контактів 1X1, розряджається через резистор 1R4 і 1VT транзистор. У такому стані світлодіод 2HL1 не світить, що свідчить про процес розряджання акумулятора. Для зазначених на схемі елементів максимальний струм розрядки становить близько 1 мА.

Коли акумулятор розрядиться до напруги 1 і менше, компаратор на ОУ DA1.1 перемкнеться, транзистор 1VT1 відкриється, a 1VT2 закриється, процес розрядки зупиниться, а світлодіод 1HL1 стане світити, сигналізуючи про це.

Оскільки постійно стежити за світлодіодами незручно, пристрій було введено цифровий вузол контролю, який і фіксує тривалість розрядки кожного акумулятора. Цей вузол зібраний на мікроконтролері DD1 (PIC16F628A) та РКІ від мобільного телефону NOKIA 3410, який підключають до гнізда XS1.

Для РК індикатора необхідна напруга живлення близько 2,5 (при струмі до 1 мА), яке формується резистивним дільником R4R5. Резистори R6-R10 забезпечують узгодження рівнів вихідних сигналів мікроконтролера з РК індикатором. Конденсатор С4 (його ємність може бути від 1 до 10 мкФ) входить до складу внутрішнього фільтра джерела живлення РК індикатора. Резонатор ZQ2 призначений для вбудованого генератора внутрішнього таймера мікроконтролера DD1, що відраховує тривалість розрядки.

Після подачі напруги живлення відбувається ініціалізація РКІ, і якщо вона пройшла успішно, на нього виводиться повідомлення "Ok". Потім в тримач встановлюють акумулятори (або один акумулятор), що тестуються, і натискають на кнопку SB1 "Старт" - почнеться відлік тривалості розрядки. Коли напруга акумулятора знизиться до 1 В, відлік зупиняється і на РКІ виводиться результат. Повторне натискання кнопки SB1 запустить процес знову.

Тестер для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів типорозміру АА
Рис. 2

Більшість деталей аналогової частини приладу розміщено на друкованій платі з однобічно фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5...2 мм, креслення якої показано на рис. 2. Тут в основному застосовані елементи для поверхневого монтажу – постійні резистори РН-12 та конденсатори (1С1-4С1) – типорозміру 0805. Польовий транзистор IRF740 замінимо на IRFZ44, IRL2505 та аналогічні. Підстроювальний резистори - СП5-2, але підійде і СПЗ-19, постійні резистори 1R4, 2R4, 3R4, 4R4 (МЛТ, С2-23) та польові транзистори встановлені на стороні плати, вільної від друкованих провідників.

Тестер для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів типорозміру АА
Рис. 3

Елементи цифрового вузла та ЖК індикатор змонтовані на друкованій платі з двостороннього фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5...2 мм, креслення якої показано на рис. 3. Тут також застосовані резистори для поверхневого монтажу типорозміру 0805, кварцовий резонатор ZQ1 – HC-49S, ZQ2 – "вартовий". Мікроконтролер встановлюють на панель. Зовнішній вигляд зібраної плати показано на рис. 4.

Тестер для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів типорозміру АА
Рис. 4

На третій платі (з такими ж розмірами, як перша та друга) закріплені утримувачі для акумуляторів. Ця плата може бути виготовлена ​​із нефольгованого склотекстоліту. Якщо ж застосувати фольгований, то на ній вирізують контактні майданчики, до яких припаюють з'єднувальні провідники. Усі три плати за допомогою гвинтів із гайками та металевих (або пластмасових) стійок зібрані в єдину конструкцію (рис. 5). З'єднання між ними виконані ізольованим монтажним дротом.

Тестер для Ni-Cd та Ni-MH акумуляторів типорозміру АА
Рис. 5

Струм розрядки можна змінювати добіркою резистора 1R4 (2R4, 3R4, 4R4), але його не слід збільшувати більше 0,5 А. Якщо не потрібна світлова індикація режимів роботи, то світлодіод 1HL1 та резистор 1R2 (і аналогічні у вузлах А2-А4) можна не встановлювати, а світлодіод HL1 встановити на платі. Для живлення пристрою можна використовувати стабілізований блок живлення з вихідною напругою 5 і струмом до 150 мА при використанні світлодіодів 1HL1-4HL1 або 40 мА без них. Підійде, наприклад, стабілізоване ЗУ від мобільного телефону.

Програму мікроконтролера можна завантажити звідси.

Автор: Н. Ністратов, м. Ростов-на-Дону; Публікація: radioradar.net

Дивіться інші статті розділу Вимірювальна техніка.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Загроза космічного сміття для магнітного поля Землі 01.05.2024

Все частіше ми чуємо про збільшення кількості космічного сміття, що оточує нашу планету. Однак не тільки активні супутники та космічні апарати сприяють цій проблемі, а й уламки старих місій. Зростання кількості супутників, які запускає компанії, як SpaceX, створює не тільки можливості для розвитку інтернету, але й серйозні загрози для космічної безпеки. Експерти тепер звертають увагу на потенційні наслідки для магнітного поля Землі. Доктор Джонатан Макдауелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики підкреслює, що компанії стрімко розвертають супутникові констеляції, і кількість супутників може зрости до 100 000 наступного десятиліття. Швидкий розвиток цих космічних армад супутників може призвести до забруднення плазмового середовища Землі небезпечними уламками та загрози стійкості магнітосфери. Металеві уламки від використаних ракет можуть порушити іоносферу та магнітосферу. Обидві ці системи відіграють ключову роль у захисті атмосфери і підтримують ...>>

Застигання сипких речовин 30.04.2024

У світі науки існує досить загадок, і однією з них є дивна поведінка сипких матеріалів. Вони можуть поводитися як тверде тіло, але раптово перетворюватися на текучу рідину. Цей феномен став об'єктом уваги багатьох дослідників, і, можливо, нарешті ми наближаємося до розгадки цієї загадки. Уявіть собі пісок у пісочному годиннику. Зазвичай він тече вільно, але в деяких випадках його частинки починають застрягати, перетворюючись з рідкого стану на тверде. Цей перехід має важливе значення для багатьох областей, починаючи від виробництва ліків та закінчуючи будівництвом. Дослідники зі США спробували описати цей феномен і наблизитися до його розуміння. У ході дослідження вчені провели моделювання в лабораторії, використовуючи дані про пакети полістиролових кульок. Вони виявили, що вібрації усередині цих комплектів мають певні частоти, що означає, що через матеріал можуть поширюватись лише певні типи вібрацій. Отримані ...>>

Випадкова новина з Архіву

Чи наближається кінець супутникової навігації 03.03.2007

Італійський фізик Алессандро Черруті побоюється, що глобальна система супутникової навігації за кілька років відмовить.

2011 року очікується черговий пік сонячної активності. Тим часом система GPS створювалася в період спокійного Сонця, і в ній використовуються радіохвилі частотою 1,2 та 1,6 гігагерця. Сонячні спалахи випромінюють перешкоди саме на цих частотах.

Єдиним виходом зі становища було б зміна частот, у яких працюють передавачі і приймачі системи, але це вимагатиме великих витрат. Втім, збитки від раптового відключення системи через спалахи на Сонці можуть бути ще більшими.

Інші цікаві новини:

▪ Енергоефективний процесор з GPS для електроніки, що носиться від Broadcom

▪ До 2015 р. ультратонкі ноутбуки займуть чверть ринку мобільних ПК

▪ Рух самоврядних автомобілів без розмітки

▪ GPS-маячки для пляшок з-під наркотиків

▪ Доступ до комп'ютера під контролем

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Регулятори струму, напруги, потужності. Добірка статей

▪ стаття Гарвей Вільям. Біографія вченого

▪ стаття Який жир найкорисніший? Детальна відповідь

▪ стаття Мішковий вузол. Поради туристу

▪ стаття Акумулювання енергії вітру. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Дивовижний віяло. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024