Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Подзарядка батареи 7Д-0,125Д от сетевого ЗУ

Бесплатная техническая библиотека

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

Комментарии к статье Комментарии к статье

Автор предлагает доработать промышленное зарядное устройство, дополнив его индикаторами и защитой аккумуляторной батареи от перезарядки.

Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 7Д-0,125Д стала одним из надежных источников питания промышленных и любительских конструкций, в том числе транзисторных радиоприемников.

Обычно для подзарядки батарею извлекают из отсека питания и подключают к зарядному устройству (ЗУ). Кроме длительных перерывов в работе, это связано с неизбежными перегибами соединительных проводов и их частыми обрывами у колодки разъема.

Дополнив устройство, питаемое от батареи, например приемник "Селга", дополнительным разъемом для соединения с сетевым ЗУ и переключателем "Радиоприем - Зарядка", 7Д-0,125Д можно ставить на зарядку, не извлекая из корпуса приемника.

Сетевые ЗУ для зарядки 9-вольтных батарей описаны на страницах журнала. Однако лучшие из них, например [1, 2], по ряду причин (ограниченный доступ к радиодеталям) могут быть повторены далеко не каждым радиолюбителем.

В то же время массовое применение нашло ЗУ производства одного из предприятий Санкт-Петербурга. К сожалению, в нем отсутствует какая-либо индикация и, самое главное, нет защиты от перезарядки, что является серьезным недостатком. Это особенно важно для применения ЗУ в сельской местности, где непрерывность зарядки нарушается частым обесточиванием сети. Поэтому упомянутое устройство было доработано (см. схему) с использованием резисторов R1, R2 и диода VD1 от промышленного ЗУ.

За основу я взял устройство, предложенное И. Нечаевым и описанное в обзоре В. Маслаева [3] для зарядки малогабаритных гальванических элементов. Дополнительные детали размещены в корпусе сетевого ЗУ на двух платах из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм. "Штатный" разъем ЗУ для подсоединения батареи не используют, а подключают дополнительный проводниками необходимой длины.

Подзарядка батареи 7Д-0,125Д от сетевого ЗУ

Теперь, когда доработанное ЗУ соединяют с приемником, зеленое свечение светодиода HL2 (переключатель SA1 - в положении "Зарядка") указывает, что цепь зарядки исправна, а при подключении ЗУ к сети - дополнительное красное свечение светодиода HL1 свидетельствует, что аккумуляторная батарея заряжается. Когда же есть зеленое свечение, а красного нет, - напряжение в сети отсутствует. Такой "рваный" режим зарядки батареи 7Д0,125Д крайне нежелателен, но там где он неизбежен - обязательно следует предусмотреть защиту от перезарядки, [4]. Подключенный параллельно батарее стабилитрон VD3 c напряжением стабилизации около 10 В при токе 10...12 мА вполне решает указанную задачу. Подзаряжать батарею нужно через каждые 3...4 ч работы приемника при средней громкости. Продолжительность зарядки батареи - в 2...3 раза больше.

В устройстве применены резисторы МЛТ. Резистор R4 подбирают по минимальной яркости свечения светодиода HL2. Разъем Х1 и переключатель - любые, желательно малогабаритные.

Вместо Д810 допустимо применить стабилитроны Д809-Д811, Д814Б-Д814Г, а также последовательно включенные КС133А и КС162А или два КС147А, подбирая их на указанное напряжение.

Диод VD2 не обязателен, его роль выполняет стабилитрон VD3, проводя, при необходимости, ток в прямом направлении.

Литература

  1. Нечаев И. Автоматическое зарядное устройство. - Радио, 1985, № 12, с. 45, 46.
  2. Александров И. Автоматическое зарядное устройство. - Радио, 1990, № 5, с. 39, 40.
  3. Маслаев В. арядное устройство. - Радио, 1989, № 8, с. 62.
  4. Александров И. Приставка к зарядному устройству. - Радио, 1989, № 5, с. 78.

Автор: Н.Ващенко, с.Рыбальче Херсонской обл., Украина

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:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Целлюлозный биоразлагаемый пластик 27.12.2025

Проблема пластикового загрязнения мирового океана остается одной из самых острых экологических задач XXI века. Миллионы тонн пластика попадают в морскую воду ежегодно, и традиционные материалы распадаются на микропластик, опасный для экосистем. Японские ученые сделали значительный шаг в решении этой проблемы, создав новый биоразлагаемый пластик на основе целлюлозы, который полностью исчезает в морской воде всего за два часа.

Исследование, проведенное под руководством Такудзо Аиды в Центре перспективных материаловедческих исследований RIKEN (CEMS), представляет собой важное достижение в области материаловедения и экологии. Новый полимер основан на карбоксиметилцеллюлозе - производной древесной пульпы, одобренной FDA для пищевого использования, и катионах гуанидиния полиэтиленимина. При комнатной температуре компоненты смешиваются в воде, формируя прочную и гибкую пластиковую пленку.

Ключевой особенностью материала является способность быстро разлагаться в морской воде благодаря так называемым "соляным мостикам", которые разрываются при контакте с соленой водой. Как отмечает команда исследователей, пластик полностью исчезает за два часа, не оставляя микропластика. При необходимости поверхность пленки можно покрыть тонким защитным слоем, чтобы предотвратить преждевременное разложение в бытовых условиях.

Предыдущие версии разлагаемых пластиков также демонстрировали способность к распаду в морской воде, однако они были непрактичны для массового производства. Новый материал отличается настраиваемой гибкостью, которую удалось достичь с помощью холин хлорида - органической соли, одобренной FDA как пищевая добавка. Такой пластификатор позволяет регулировать жесткость и эластичность пластика: от стекловидного твердого состояния до пленки, способной растягиваться на 130% от своей длины.

Разработанный полимер получил название CMCSP, что расшифровывается как "супрамолекулярный пластик на основе карбоксиметилцеллюлозы". В лабораторных испытаниях материал продемонстрировал свойства, сопоставимые с нефтеполимерными пластиками, при этом оставаясь полностью безопасным для окружающей среды. "Это исследование доказывает, что мы уже на стадии практического применения", - подчеркивает Такудзо Аида.

Важным преимуществом CMCSP является доступность и низкая стоимость исходных компонентов. Все ингредиенты широко распространены, безопасны и разрешены к использованию в пищевой промышленности, что существенно облегчает выход материала на коммерческий рынок.

Кроме того, ученые отмечают огромный потенциал природного сырья: ежегодно в мире производится около триллиона тонн целлюлозы. Использование этого ресурса для создания безопасного биоразлагаемого пластика открывает перспективу значительного сокращения пластикового загрязнения океанов и защиты экосистем от микропластика.

Другие интересные новости:

▪ Интеграция электромобилей с домашней энергосистемой

▪ Нейроморфный нос Intel

▪ Сейсмические волны и аномалии в мантии Земли

▪ Ноутбук ASUS VivoBook 4K

▪ Умное кольцо boAt Smart Ring Active

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Индикаторы, датчики, детекторы. Подборка статей

▪ статья Альфонс де Ламартин. Знаменитые афоризмы

▪ статья На сколько видов делятся современные слоны? Подробный ответ

▪ статья Медицинская сестра. Должностная инструкция

▪ статья Цветомузыкальная установка с двухступенчатым управлением яркостью. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой ИБП на основе электронного трансформатора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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