Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Зарядное устройство к цифровому фотоаппарату. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

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

Комментарии к статье Комментарии к статье

Не все зарядные устройства (ЗУ), имеющиеся в продаже, обладают функцией автоматической остановки зарядки. Это может привести к перезарядке аккумуляторов и, как следствие, к выходу из строя или сокращению ресурса их работы. В ЗУ, разработанном автором, зарядка прекращается при достижении напряжением аккумулятора заранее установленного значения.

Схема ЗУ показана на рис. 1, оно предназначено для зарядки двух Ni-Mh или Ni-Cd аккумуляторов - обычного источника питания цифрового фотоаппарата. Принцип действия ЗУ основан на зарядке аккумуляторов плавно уменьшающимся током и контроле напряжения на них. Когда напряжение достигнет заранее установленного значения, процесс зарядки прекращается. Начальный ток зарядки примерно равен 0,1СА, где СА - номинальная емкость аккумулятора, и к окончанию зарядки он уменьшается на 25...35 %. Хотя некоторые типы аккумуляторов и допускают ускоренную зарядку током до 0,5СА и более, применение тока около 0,1СА позволяет реализовать щадящий режим зарядки, но требует для этого больше времени. Срок службы аккумуляторов в этом случае, как правило, возрастает.

Зарядное устройство к цифровому фотоаппарату
Рис. 1

На стабисторе VD1, полевом транзисторе VT1, который включен как стабилизатор тока, и ОУ DA1.1 собран источник эталонного напряжения для компаратора на ОУ DA1.2. Это напряжение можно регулировать резистором R3 в пределах от 2,8 до 3,4 В. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран RS-триггер, на элементах DD1.3 и DD1.4 - инвертор, а на транзисторе VT2 - электронный ключ.

После подсоединения к ЗУ аккумуляторов нажимают на кнопку SB1 "Пуск", и RS-триггер переключится в состояние, при котором на выходах элементов DD1.3, DD1.4 установится низкий уровень, транзистор VT2 откроется и начнется зарядка аккумуляторов, а светодиод HL1 будет светить, сигнализируя об этом. Напряжение на инвертирующем входе ОУ DA1.2 превышает напряжение на его неинвертирующем входе, поэтому на выходе будет напряжение, соответствующее низкому логическому уровню. Зарядный ток (Iзар) зависит от напряжения питания (UПИТ), напряжения насыщения транзистора VT2 (UVt2). падения напряжения на диоде VD2 (UVD2), напряжения аккумуляторов (UGb1) и сопротивления резистора R10:Iзар = (Uпит - UVT2 - UVD2 - UGB1)/R10.

При разряженных аккумуляторах (Ugb1 = 2 В) и Uпит = 6 В, UvtТ2 = 0,8 В, UVD2 = 0,4 В, R10 = 27 Ом Iзар составит около 100 мА. По мере зарядки аккумуляторов напряжение на них увеличивается, а ток зарядки уменьшается. Например, при UGb1 = 3 В Iзар = 66 мА. Зная номинальную емкость заряжаемых аккумуляторов, на основе приведенных выше соотношений подбирают требуемое сопротивление резистора R10.

Зарядка аккумуляторов будет продолжаться до момента, когда напряжения на входах ОУ DA1.2 сравняются. В этом случае даже незначительное увеличение напряжения на неинвертирующем входе приведет к появлению высокого уровня на выходе, RS-триггер переключится и транзистор VT2 закроется. Светодиод HL1 погаснет, и зарядка прекратится. Диод VD2 предотвращает разрядку аккумуляторов через светодиод HL1.

Зарядное устройство к цифровому фотоаппарату
Рис. 2

Большинство деталей устройства смонтированы на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 2. Фольга на первой стороне, где установлены детали, использована в качестве общего провода. Соединения с ней выводов элементов (микросхем, резисторов и др.) показаны большими черными точками. Выводы конденсатора С1 вставлены в отверстие платы, разведены в разные стороны и припаяны к площадкам второй стороны. Одна из них, соединенная с "минусовым" выводом этого конденсатора, через отверстие в плате соединена проволочной перемычкой с фольгой первой стороны. В фольге вокруг отверстий, в которые вставляют выводы элементов, вытравлены "защитные" кружки диаметром 2...2,5 мм (зенковка менее желательна). Транзистор VT2 крепят к плате винтом МЗ, тепло-отвод применять необязательно.

В устройстве применены постоянные резисторы МЛТ, подстроечный многооборотный - BOURNS 3296, оксидный конденсатор - К50-35, С2 - К10-17.

Диод VD2 должен быть германиевым или Шотки, например 1N5819, светодиод HL1 может быть любого цвета свечения, например, АЛ307БМ, АЛ307ВМ или аналогичные импортные. Кнопка SB1 - любая малогабаритная с самовозвратом, например, ПКн125, ПКн129, ПКн129М. Если резистор R10 заменить на два последовательно соединенных резистора - постоянный 8,2 Ом и переменный 33 Ом (ППЗ-11), то можно устанавливать желаемый ток зарядки аккумуляторов. Для этого в ту же цепь включают амперметр на 0,5... 1 А или градуируют шкалу переменного резистора в мА или мА-ч. Для питания устройства было использовано сетевое ЗУ сотового телефона с выходным напряжением 6 В.

Плату крепят тремя винтами М2 в корпусе подходящего размера, на стенках которого устанавливают кнопку SB1, светодиод HL1, а при желании - и гнездо для подключения источника питания.

Налаживание устройства сводится к установке напряжения аккумуляторов, при котором зарядка прекращается. Для этого каждый из аккумуляторов предварительно разряжают до 1 В, устанавливают максимальное эталонное напряжение (движок резистора R3 в левом по схеме положении) и включают зарядку. Через 17...20 ч (полная зарядка аккумуляторов ведется уменьшающим током и потребует более 15 ч) медленно вращают движок резистора R3 до погасания светодиода.

Автор: Ю. Виноградов, г. Москва; Публикация: radioradar.net

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

Разработана камера с разрешением 1 ГП 30.06.2012

Ученые Дюкского университета, США, построили лабораторную установку, позволяющую делать снимки с разрешением 1 гигапиксель, что примерно в 30 раз превышает разрешение наиболее дорогих современных цифровых фотокамер, сообщает Wired. Установка делает панорамные изображения с углом в 120 градусов по горизонтали и 50 градусов по вертикали.

"Снимок сцены с помощью такой камеры позволяет вам видеть значительно больше, чем если бы вы сами оказались там", - заявил инженер Дюкского университета Дэвид Брэдли (David Brady), один из авторов проекта, результаты которого были опубликованы в журнале Nature.

Ученые разработали установку, способную совершать снимки с разрешением 50 ГП, однако построить пока смогли только систему с разрешением 1 ГП. В ближайших планах - создание системы с разрешением 10 ГП. Действующая установка с разрешением 1 ГП позволяет получать четкое различимое изображение почтовой марки, снятой на расстоянии примерно в 1 км, сообщает Wired. Разрешение установки в 5 раз превышает способности человеческого глаза, добавляет Physorg. По словам Брэдли, что фотограф будет находить детали, которые при создании объекта он не был способен различить, только лишь после того, как увеличит снимок.

Установка состоит из приблизительно 100 индивидуальных микрокамер, изображение с которых склеивается с помощью программного обеспечения. Размер установки составляет примерно 80 x 80 x 50 см. Она лишь на 3% состоит из оптических элементов, остальное - электроника и микросхемы, отвечающие за создание готового снимка.

С развитием вычислительной техники размер установки может быть уменьшен до размера небольшого модуля, способного вместиться в корпус мобильного телефона. Сами светочувствительные сенсоры являются вполне обычными и похожи на те, которые стоят в iPhone, рассказал Брэдли.

Ученые предполагают, что в первое время подобные камеры могут найти применение, в первую очередь, в системах видеонаблюдения. Одна камера с разрешением 1 ГП, прикрепленная к потолку крупного помещения в торговом или спортивном центре или на здании на городской площади позволит следить за тысячами людей с возможностью приблизить и разглядеть лицо каждого из них.

Другие интересные новости:

▪ Новая автоматика в машинах Nissan

▪ Модули XBee сертифицированы ZigBee-альянсом

▪ Водородный электролет Joby Aviation

▪ HDD продаются все хуже

▪ Intel научит телевизоры узнавать людей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Мобильная связь. Подборка статей

▪ статья Власти предержащие. Крылатое выражение

▪ статья Отчего на экваторе масса человека примерно на 1 % меньше, чем на полюсе? Подробный ответ

▪ статья Врач-методист. Должностная инструкция

▪ статья Регулятор мощности для нагревателей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Тракт изображения для миниатюрного телевизора. 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