Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Устройство для доразрядки Ni-Cd аккумулятора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Зарядные устройства, аккумуляторы, гальванические элементы

Комментарии к статье Комментарии к статье

В журнале"Радио", 2003, № 1 на с. 33 опубликована статья Ю. Виноградова "Автомат для доразрядки Ni-Cd аккумулятора". Недостатки этого автомата - сложность схемы, большой потребляемый ток (около 20 мА по окончании разрядки), неоднозначная индикация состояния - отсутствие свечения светодиода может быть по двум разным причинам: режим разрядки или пропадание напряжения питания.

Схема предлагаемого устройства показана на рис. 1. В нем эти недостатки устранены. Оно существенно проще по схеме, потребляемый им ток не превышает 10 мА, имеет однозначную индикацию режимов работы. Основа устройства - интегральный компаратор К554САЗ (ОА1). На его инвертирующий вход с движка подстроечного резистора R4 подано образцовое напряжение 1 В - до этого уровня выполняется разрядка аккумулятора. Напряжение на подстроенном резисторе стабилизировано параметрическим стабилизатором на резисторе R3 и светодиоде HL1. В зависимости от разброса параметров светодиода оно может находится в пределах 1,8...2,1 В.

Устройство для доразрядки Ni-Cd аккумулятора
Рис. 1

К неинвертирующему входу компаратора DA1 подключается разряжаемый аккумулятор G1. Его разрядка осуществляется током около 150 мА через резистор R2, коммутируемый транзистором VT1. Выходной каскад интегрального компаратора DA1 выполнен на транзисторе с открытыми коллектором (вывод 9) и эмиттером (вывод 2). Пока напряжение разряжаемого аккумулятора больше образцового, выходной транзистор компаратора DA1 закрыт. На его коллекторе (вывод 9) - напряжение высокого уровня, поддерживающее в открытом состоянии транзистор VT1, который подключает нагрузочный резистор R2 к аккумулятору. идет процесс разрядки, о чем сигнализирует светодиод HL3 зеленого цвета свечения повышенной яркости. Светодиод HL2 погашен.

По мере разрядки аккумулятора G1 его напряжение снижается, и когда оно становится равным образцовому, компаратор ОА1 переключается, его выходной транзистор открывается и шунтирует светодиод HL3, в результате чего он гаснет. Эмиттерный ток этого транзистора создает падение напряжения на резисторе R5, к которому подключен нижний по схеме вывод подстроечного резистора R4. Напряжение на его движке повышается - так организован гистерезисный режим работы компаратора DA1, препятствующий его частым переключениям. Транзистор VT1 закрывается и отключает резистор R2 от аккумулятора, прекращая его разрядку. Включается светодиод HL2 красного цвета свечения - индикатор окончания разрядки.

Устройство собрано на универсальной макетной плате размерами 23x35 мм и помещено в корпус - футляр от авторучки, как показано на фото (рис. 2). В корпусе сделан прямоугольный вырез, в котором перемещается подвижный минусовый контакт Х2 - это позволило разряжать как дисковые, так и цилиндрические аккумуляторы емкостью от 0,06 до 2,3 Ач.

Устройство для доразрядки Ni-Cd аккумулятора
Рис. 2

Светодиод HL1 может быть любым. Светодиоды HL2 и HL3 устанавливают на лицевой панели, желательно, чтобы они были разного цвета свечения, причем последний должен быть сверхъярким, чтобы его свет был заметен при протекающем токе менее 1 мА. Транзистор КП505А (VT1) можно заменить на КП504А, КП501А или на мощный переключательный, управляемый логическим уровнем, например IRLU2905.

Налаживание устройства заключается в установке на инвертирующем входе компаратора DA1 образцового напряжения 1 В перемещением движка подстроечного резистора R4.

Автор: Мороз К.

Смотрите другие статьи раздела Зарядные устройства, аккумуляторы, гальванические элементы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Исследование вулканов изнутри 19.10.2024

Вулканические извержения - это одно из самых опасных природных явлений, которые могут нанести значительный ущерб как экосистемам, так и человеческим поселениям. Для того чтобы лучше понимать процессы, происходящие внутри вулканов и предсказывать их извержения, ученым необходимо заглянуть в глубины этих "природных пороховых бочек". Команда исследователей из Французского национального центра научных исследований (CNRS) разработала новый интеллектуальный метод визуализации, который позволяет это сделать с беспрецедентной детализацией.

Этот метод основан на улучшенной версии так называемой матричной визуализации, которая использует сейсмические волны для создания изображения внутренней структуры вулкана. Несмотря на то, что технологии сейсмического картирования применялись и раньше, новый подход позволяет ученым преодолевать такие сложности, как нехватка датчиков для точного измерения сейсмических колебаний, искажения сигналов и сложности их интерпретации.

Вдохновение для разработки этого метода исследователи нашли в медицинских технологиях визуализации, таких как МРТ, а также в оптических микроскопах. Это позволило адаптировать существующие идеи для задач вулканологии, делая интерпретацию сейсмических волн проще и точнее. Основная задача при изучении вулканов - это понимание процессов, происходящих в магматических хранилищах под землей, и прогнозирование возможных извержений. Новая методика значительно упрощает эту задачу.

Принцип работы метода заключается в анализе сейсмических волн, которые распространяются через различные слои земной коры и отражаются от разных геологических структур. Эти колебания помогают исследователям "прочитать" состав и структуру подземных пород. Однако традиционные методы сталкивались с искажениями сигналов, что затрудняло точное картирование. Новый подход использует волновые корреляции, устойчивые к таким искажениям, а также эффект памяти для обратного восстановления исходных сигналов. Это позволило ученым создать более четкую картину внутренней структуры вулканов.

Исследовательская группа испытала новый метод на вулкане Ла-Суфриер в Гваделупе, одном из активных вулканов Карибского региона. Этот вулкан был выбран не случайно: вокруг него установлена довольно плотная сеть геофонов - приборов, фиксирующих сейсмические волны. Эти данные стали основой для картирования структуры вулкана. Инновационный подход позволил объединить информацию, полученную от нескольких датчиков, для создания единого детализированного изображения, что было невозможно с использованием отдельных геофонов.

Главное преимущество метода заключается в том, что он не требует установки дополнительных приборов. Матричная визуализация использует уже существующие сети датчиков, что делает метод экономически выгодным и доступным для применения в других регионах. Благодаря этому, ученые смогли заглянуть на глубину до 10 километров с разрешением до 100 метров - это значительно превосходит возможности предыдущих методов.

Результаты исследования показали сложную структуру магматических хранилищ под Ла-Суфриером, а также связи между различными слоями геологических структур. Эти данные помогают лучше понять, как магма хранится и движется под землей, что является важным шагом к более точному прогнозированию извержений. По мере совершенствования метода можно будет не только предсказывать вулканическую активность, но и оценивать возможные риски для окружающих территорий.

Новый метод визуализации глубинных структур вулканов открывает широкие перспективы для исследования вулканической активности и повышения точности прогнозирования. Это важный шаг к созданию более безопасных условий для людей, живущих вблизи активных вулканов, и к пониманию фундаментальных процессов, происходящих в недрах Земли.

Другие интересные новости:

▪ Google Stadia

▪ Биологи вырастили муху с генами времен динозавров

▪ Смартфон заглушает чувство одиночества у человека

▪ Любители сладкого склонны к алкоголизму

▪ Китай сэкономит 300 млн тонн угля в год

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиоуправление. Подборка статей

▪ статья Эх! Эх! Придет ли времячко, когда... Крылатое выражение

▪ статья Какой испанский футбольный клуб принципиально не приглашает иностранцев? Подробный ответ

▪ статья Слесарь по ремонту котельного оборудования и мазутного хозяйства. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Теория: стабилизация частоты колебаний. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Монета удерживается на платке. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026