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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Automatisches Ladegerät für Nickel-Cadmium-Akkus. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen

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Ein relativ einfaches automatisches Ladegerät für Nickel-Cadmium-Batterien kann auf der Basis eines Timers hergestellt werden, wie in Abb. 5.34.

Automatisches Ladegerät für Nickel-Cadmium-Akkus
Reis. 5.34. Diagramm eines automatischen Ladegeräts

Der Schaltkreis kann sowohl separat als auch als Teil einer Funkausrüstung betrieben werden, um eine voll geladene Pufferbatterie aufrechtzuerhalten. In diesem Fall bleibt ein solcher Akku immer angeschlossen, unabhängig davon, ob er gerade zur Stromversorgung eines externen Geräts verwendet wird oder nicht.

In diesem Fall arbeitet der Timer-Chip als Zwei-Schwellen-Komparator mit einer leistungsstarken Ausgangsstufe. Die Referenz-Niederspannung für zwei Komparatoren wird von der Zenerdiode VD1 an den Eingang DA1.5 geliefert. Der Timer-Ausgang kann 0 oder 10 V betragen – abhängig von der Spannung an anderen Schwellenwerteingängen. Ihr Pegel wird durch Trimmerwiderstände so eingestellt, dass zwischen dem Auftreten der Spannung an DA1.3 und dem Abschalten eine Hysterese besteht.

Um die Schaltung aufzubauen, schalten wir anstelle einer Batteriebatterie eine einstellbare Konstantspannungsquelle ein.

Zur einfachen Einstellung werden Trimmerwiderstände am besten mit mehreren Umdrehungen verwendet.

Durch Ändern der Quellspannung stellt der Trimmerwiderstand 7 („Aus“) die erforderliche Endspannung des Batterieladevorgangs ein (normalerweise 1,4 V pro Batteriezelle) und R5 („Ein“) ist die Spannung, bei der der Ladevorgang eingeschaltet wird (normalerweise 1,1 V pro Zelle).

Der maximale Batterieladestrom hängt vom Wert des Widerstands R3 ab und wird so gewählt, dass er nicht mehr als 0,1 Tonnen Batteriekapazität, angegeben in Amperestunden (Ah), beträgt, jedoch nicht mehr als 200 mA (dieser Widerstand ist auch der Ausgangsstrombegrenzer der Mikroschaltung). Die Diode VD2 verhindert, dass sich die Batterie GB1 über den Ausgang der Mikroschaltung entlädt, wenn an DA1.3 ein Nullpegel anliegt.

Die Kondensatoren C2 und C3 verhindern den Einfluss von Störungen und den Betrieb der Mikroschaltung und das Leuchten der HL1-LED zeigt an, dass derzeit kein Nachladen erfolgt.

Autor: Shelestov I.P.

Siehe andere Artikel Abschnitt Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen.

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