uy - Sozlamalar
Li-ionli batareyalarni himoya qilish plitalarining sxemalari. Zaryadlovchi Li-Ion batareya uchun keraksiz

Ko'p odamlar, ehtimol, zaryadlash bilan bog'liq muammolarga duch kelishadi Li-ion batareya boshqaruvchisiz menda shunday vaziyat bor edi. Men o'lik noutbukni oldim va batareyada 4 ta SANYO UR18650A qutilari tirik edi.
Men LED chiroqni uchta AAA batareyasi bilan almashtirishga qaror qildim. Ularni zaryad qilish haqida savol tug'ildi.
Internetda qazib bo'lgach, men bir nechta diagrammalarni topdim, ammo bizning shaharda tafsilotlar biroz tor.
Men uyali telefonni zaryadlovchidan zaryadlashga harakat qildim, muammo zaryadni nazorat qilishda, siz doimo isitishni kuzatib borishingiz kerak, u qiziy boshlaydi, siz zaryadlashdan uzishingiz kerak, aks holda batareya eng yaxshi holatda buziladi, aks holda olov yoqishingiz mumkin.
Men buni o'zim qilishga qaror qildim. Men do'konda batareya uchun to'shak sotib oldim. Men buyum bozorida zaryadlovchi sotib oldim. Zaryadning tugashini kuzatishni osonlashtirish uchun zaryadning tugashini bildiruvchi ikki rangli LEDni topish tavsiya etiladi. Zaryadlash tugagach, u qizildan yashil rangga o'tadi.
Ammo siz odatdagidan ham foydalanishingiz mumkin. Zaryadlovchi bilan almashtirilishi mumkin USB kabeli, va USB chiqishi bilan kompyuter yoki zaryadlovchidan zaryadlang.
Mening zaryadlovchim faqat boshqaruvchisiz batareyalar uchun. Men boshqaruvchini eski batareyadan oldim Mobil telefon. U akkumulyatorning 4,2 V kuchlanishdan oshib ketmasligini yoki 2...3 V dan past zaryadsizlanmasligini ta'minlaydi. Shuningdek, himoya sxemasi bankning o'zini ayni paytda iste'molchidan uzib, qisqa tutashuvlardan saqlaydi. qisqa tutashuv.
Unda DW01 chipi va ikkita SM8502A MOSFET tranzistorlari yig'ilishi (M1, M2) mavjud. Boshqa belgilar ham mavjud, ammo sxemalar shunga o'xshash va shunga o'xshash ishlaydi.

Uyali telefon batareyasini zaryadlash boshqaruvchisi.


Tekshirish sxemasi.


Boshqa kontroller sxemasi.
Asosiysi, tekshirgichni yotoqqa va tekshirgichni zaryadlovchiga lehimlashning polaritesini chalkashtirmaslikdir. Tekshirish panelida "+" va "-" kontaktlari mavjud.



Polaritning o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik uchun, qizil bo'yoq yoki o'z-o'zidan yopishqoq plyonkadan foydalangan holda, ijobiy kontakt yaqinidagi yotoqda aniq ko'rinadigan ko'rsatkichni qilish tavsiya etiladi.
Men hamma narsani birlashtirdim va shunday bo'ldi.



Zaryadlari ajoyib. Voltaj 4,2 voltga yetganda, boshqaruvchi batareyani zaryadlashdan uzib qo'yadi va LED qizildan yashil rangga o'tadi. Zaryadlash tugallandi. Siz boshqa Li-Ion batareyalarni zaryad qilishingiz mumkin, shunchaki boshqa yotoqdan foydalaning. Hammaga omad.

Noutbuklar, mobil telefonlar va boshqalarga o'rnatilgan maishiy texnika. Ular barcha elektronika ishlaydigan energiya manbai deb ataladi. Ishlash vaqtida ular elektr jihozlarining ishlashini ta'minlash uchun maxsus qurilmalardan zaryadlashni talab qiladi. Zaryadlash uchun uy qurilishi batareyalaridan foydalanish mumkinmi? Quyida ushbu savol bo'yicha hisobotni ko'rib chiqamiz.

Birinchi marta xarid qilish Mobil telefon, ko'p odamlar uni birinchi marta qanday zaryad qilish kerakligi haqida hayron bo'lishadi. Yaxshi va uzoq muddatli ishlash uchun siz qurilmani to'liq zaryadsizlantirishingiz va 3 marta zaryad qilishingiz kerak degan fikr bor. Lekin zamonaviy texnologiyalar bu bayonotni rad eting. Li-ionni to'liq zaryadsizlantirish jarayoni qurilmaga zarar etkazadi, shuning uchun mobil telefon sotib olayotganda biz ko'pincha uskunaning quvvatining 2/3 qismida zaryadlanganligini ko'ramiz.

Zararni oldini olish uchun to'liq tushirishga yo'l qo'ymang. Elektrodda litiy ionlari qancha ko'p bo'lsa, xizmat muddati shunchalik qisqaradi va li-ion bloki tezroq eskiradi.

Uzoq muddatli foydalanish uchun li ionni zaryad qilishning ba'zi qoidalarini ko'rib chiqaylik.

  1. To'lov foizini kuzatib boring. To'liq tushirish noto'g'ri ishlashga, hatto to'liq ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.
  2. Lityum energiya saqlash qurilmalari ko'proq narsani talab qiladi yuqori kuchlanish har bir element uchun, "doimiy oqim / doimiy kuchlanish" tamoyiliga muvofiq qayta zaryadlash.
  3. Zaryadlovchiga ulanish 0 dan +60 darajagacha bo'lgan haroratda amalga oshirilishi kerak. Agar harorat salbiy darajaga tushsa, qurilma avtomatik ravishda zaryadlashni to'xtatadi.
  4. U kuchlanish kuchlanishiga juda sezgir, agar U 4,2 V dan yuqori bo'lsa, qurilma ishlamay qolishi mumkin. Zamonaviy muhandislar energiyani saqlashni o'rnatadilar elektron doska, bu li ionni haddan tashqari qizib ketishdan himoya qiladi. To'liq zaryadlanganda oqim ta'minotini to'xtatadigan maxsus batareya zaryadlovchilaridan ham foydalanishingiz mumkin.
  5. To'liq zaryadlash vaqti uchun mas'ul bo'lgan maksimal oqim ta'minotini to'g'ri tanlang. Oqim qancha ko'p bo'lsa, qurilma tezroq zaryadlanadi.
  6. Elektr ta'minoti doimiy foydalanishni talab qilmasa, uni 60-70 foizga zaryadlang. Aks holda, siz qurilmaning quvvatini tezda kamaytirishingiz mumkin, bu esa tez zaryadsizlanishiga olib keladi.
  7. Zaryadlash tugallangandan so'ng, quvvatning foizini aniqlash va batareyani quvvat manbaidan uzib qo'yish kerak.

Nazoratchi va uning vazifalari

Tekshirish moslamasi - bu manbadan oqim va kuchlanish darajasini tartibga soluvchi, elektr ta'minotini muddatidan oldin shikastlanishdan himoya qiluvchi qurilma.

Tekshirish moslamasi quyidagilardan iborat bosilgan elektron plata BMS himoyasi va kichik batareya xujayrasi. Dizayn mikrosxemaga asoslangan. Dala effektli tranzistorlar zaryadlash yoki tushirish vaqtida himoyani boshqarish uchun ishlatiladi.

Li-ion quvvat manbalarini zaryadlash uchun boshqaruvchi sxemasi rasmda ko'rsatilgan

Data-lazy-type="image" data-src="http://chistyjdom.ru/wp-content/uploads/2018/03/li1.jpg" alt="123" width="700" height="307" "">

Nazoratchining asosiy funktsiyalari quyidagilardan iborat:

  • Tekshirish moslamasining vazifasi 4,2 V dan yuqori bo'lmagan zaryad olayotganda batareya xujayrasini himoya qilishdir. Aks holda, ortiqcha zaryadlash sodir bo'ladi va ortiqcha zaryad hujayraga zarar etkazishi mumkin.
  • Zaryadlash va tushirishni boshqarish moslamasi qisqa tutashuvdan himoya qiladi. Haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilish uchun termistor (T) o'rnatilgan. Tekshirish moslamasi batareyani zaryadsizlantirish funktsiyasi uchun javobgardir. Voltaj pasayganda, qurilma oqimdan uziladi.
  • Chiqarishning kritik darajaga yetishiga yo'l qo'ymaslik uchun energiya sarfini o'z vaqtida to'xtating. Tekshirish moslamasi energiya blokini yo'q qilishdan qutqaradi va yangisini sotib olishdan ogohlantiradi. yaxshi yangi model Uchun doimiy foydalanish 15-20 ming rublga tushadi. Shuning uchun kontaktlarning zanglashiga olib keladigan boshqaruvchini o'rnatish haqida o'ylash kerak.
  • Bosim va harorat ko'rsatkichlari zaryad to'xtatilganda qayd etiladi.

Ammo barcha turdagi kontrollerlar yuqoridagi barcha funktsiyalarga ega emas.

Maxsus ma'lumotga ega bo'lgan holda, siz kontaktlarning zanglashiga olib keladigan boshqaruvchisiz qilishingiz mumkin, ammo siz ampermetr va voltmetrdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Terminallardagi kuchlanish kamida maksimal zaryad bo'lishi kerak, keyin birlik 70% zaryadlangan.

Himoyalangan va himoyalanmagan li-ion batareyalar

Himoyalangan batareya - bu kichik elektron plataga ega qobiqdagi quvvatni saqlash qurilmasi. Bu haddan tashqari issiqlik va haddan tashqari kuchlanishdan, shuningdek, qisqa tutashuvdan himoyalanish mavjudligi bilan farq qiladi.

Himoyalanmagan li ionning tanasiga himoya elektr taxtasi payvandlanadi. Shundan so'ng u qobiqqa o'raladi. Barcha parametrlar qobiqda ko'rsatilishi kerak.

Himoyalangan akkumulyator modelini sotib olayotganda, tashqi qobiq mavjudligi sababli, o'lchamlar ilgari aytib o'tilganlarga nisbatan biroz kattalashganligini yodda tuting. Balandligi 3-5 mm kattaroq, diametri esa 1 mm gacha.

Li-ion bloklarining afzalliklari:

  • To'g'ri ishlatilsa, energiya asta-sekin kamayadi.
  • Yuqori energiya zichligi, kichik o'lcham yuqori energiya zichligini yashiradi.
  • Yuqori kuchlanish kamida 3,6 V bo'lishi kerak.
  • Zaryadlash va tushirish davrlarining ko'payishi bilan ishlashda qoladi.
  • Ko'p zaryadsizlanish davrlaridan keyin quvvatning ozgina yo'qolishi.

Himoyalanmagan batareya - bu himoyalanmagan batareyaning qobig'i ostida yashiringan energiya saqlash qurilmasi. Agar siz tashqi qobiqni olib tashlasangiz, uning ostida himoyalanmagan batareya bo'lmaydi. Tashqi qadoqlash qobiq ostida yashiringan batareyaning parametrlarini ko'rsatishi kerak.

Zaryadlovchi qurilma diagrammasi

Har qanday sxema li ni zaryad qilish uchun balanslashtiruvchi va boshqaruv panelidan foydalanishi kerak ion batareyalar. Ular uni shikastlanishdan ogohlantiradilar zaryadlovchi.

Ushbu sxemaning ishlashi T1 ning ishlashiga asoslanadi o'rtacha quvvat va sozlanishi kuchlanish stabilizatori. Ko'rib chiqing:

Data-lazy-type="image" data-src="http://chistyjdom.ru/wp-content/uploads/2018/03/li2.jpg" alt="123" width="578" height="246" "">

Tranzistorni tanlashda kerakli zaryad oqimi hisobga olinadi. Kichik quvvatli batareyani zaryad qilish uchun xorijiy yoki mahalliy NPN dan foydalanish mumkin. Kirish kuchlanishingiz yuqori bo'lsa, uni radiatorga o'rnating.

Tartibga soluvchi element T1 dir. Zaryadlash oqimi qarshilik (R2) bilan cheklangan. 1 Vt ga teng R2 quvvatidan foydalaning. Boshqalar kamroq kuchga ega bo'lishi mumkin.

LED1 - bu li ion zaryadini bildirish uchun mas'ul bo'lgan LED. Batareya yoqilganda, indikator diodi zaryadsizlangan holatni ko'rsatadigan yorqin yonadi. Va to'liq zaryadlangandan so'ng, tushirish indikatori yoritishni to'xtatadi. Lampochka to'xtaganiga qaramay, batareya 50 mA dan kam oqim bilan zaryadlashda davom etmoqda. Haddan tashqari zaryadlashni oldini olish uchun, zaryadlash tugagandan so'ng, batareyani zaryadlovchidan ajratib oling.

LED2 - bu sxemada aniqroq nazorat qilish uchun ishlatiladigan ikkinchi LED.

Dizaynni tanlash bloklardan foydalanish maqsadiga bog'liq. Strukturani o'zingiz yig'ish uchun sizda quyidagi qismlar bo'lishi kerak:

  1. Joriy cheklovchi.
  2. Turli qutblarni ulashdan himoya qilish.
  3. Avtomatlashtirish. Qurilma haqiqatan ham kerak bo'lganda ishlay boshlaydi.

O'chirish bitta energiya saqlash moslamasini qayta zaryadlash uchun mo'ljallangan; uni boshqa turdagi zaryadlash uchun ishlatish uchun chiqish va zaryadlash oqimini o'zgartirish kerak.

Shuni esda tutish kerakki, barcha li-ion quvvat manbalari o'lchamlari bo'yicha farqlanadi. Eng mashhurlari 18650. Balancer ajralmas yordamchi zanjirda. U kuchlanishning ruxsat etilgan chegaradan oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun ushbu vazifani bajaradi.

Zaryadlovchini o'zingiz qilish mumkinmi va u qanchalik xavfsiz?

O'z qo'llaringiz bilan li-ionli qurilma uchun zaryadlovchini yig'ishingiz mumkin. Oddiy li-ion zaryadlovchini yig'ish uchun siz ma'lum tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lishingiz kerak. Nazariy jihatdan, uy qurilishi mahsulotlarini uyda qilish mumkin. Amalda, bu deyarli imkonsiz vazifadir. Qurilma har doim zaryadlovchidan to'g'ri zaryad olmaydi, keyin esa qurilma foydasiz bo'ladi. Ammo buni qilishdan oldin bir nechta qoidalarni o'qing:

  1. Lityum batareyalarni ortiqcha zaryadlash mumkin emas. Maksimal zaryadlangan kuchlanish 4,2 V dan oshmasligi kerak. Har bir turning o'z o'rnatilgan chegarasi bor, undan oshmasligi kerak.
  2. Foydalanadigan barcha qismlarni tekshiring. Va asosiysi, xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun quvvatni o'lchashning to'g'riligini tekshirish, masalan, voltmetr bilan. Tekshiring: qutilarning kelib chiqishi, ruxsat etilgan maksimal quvvat, zaryad. Shuning uchun, qurilma xavfsiz ishlashi uchun eshikni tushirish kerak.

Agar ma'lum qoidalarga rioya qilmasangiz, haddan tashqari issiqlik, qismlarning shishishi, yoqimsiz hid bilan gazning chiqishi, qurilmaning portlashi yoki yong'in sodir bo'lishi mumkin.

Brendli akkumulyatorlar haddan tashqari kuchlanishdan himoya qilishni ta'minlaydigan maxsus sxemalar bilan jihozlangan, bu esa oldindan belgilangan chegaradan oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

Zaryadlash sxemasi rasmda ko'rsatilgan:

Data-lazy-type="image" data-src="http://chistyjdom.ru/wp-content/uploads/2018/03/li3.jpg" alt="123" width="700" height="257" "">

To'g'ri foydalanish uchun batareyani zaryadlash uchun ulanmasdan zaryadlovchining chiqish kuchlanishi U=4,2 V ga o'rnatiladi.

Ishlash indikatori diod bo'ladi, u ulangan batareya zaryadsizlanganda yonadi va batareya zaryadlanganda o'chadi.

Zaryadlash to'plami:

  • tegishli o'lchamdagi sumkani tanlang;
  • elektr ta'minoti va elementlarni yuqoridagi diagrammadagidek mahkamlang.. guruch chiziqlarni kesib oling va ularni rozetkalarga ulang;
  • kontaktlar va batareya orasidagi masofani o'rnating;
  • keyinroq rozetkalardagi polaritni o'zgartirishi mumkin bo'lgan kalitni ulang;
  • ammo bunga ehtiyoj bo'lmasa, bu nuqtani chiqarib tashlash mumkin;
  • Lityum ion batareyasini tekshiring, agar kuchlanish bo'lmasa, voltmetr qiymatni ko'rsatmaydi. Bu sxema noto'g'ri yig'ilganligini anglatadi, shuning uchun maxsus ma'lumotga ega bo'lmasangiz, batareyani o'zingiz yig'ish bilan tajriba o'tkazmaslik yaxshiroqdir.

Lityum-ion batareyalar bugungi kunda juda mashhur bo'lib, ular turli xil gadjetlarda, masalan, telefonlarda, aqlli soat, pleyerlar, chiroqlar, noutbuklar. Birinchi marta bunday turdagi akkumulyator (Li-ion) Yaponiyaning mashhur Sony kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Sxematik diagramma Eng oddiy batareya quyidagi rasmda ko'rsatilgan, uni yig'ish orqali siz batareyalardagi zaryadni o'zingiz tiklash imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Uy qurilishi lityum batareyani zaryadlash - elektr diagrammasi

Ushbu qurilma uchun asos ikkita stabilizator mikrosxemalari 317 va 431 (). Bunday holda, LM317 o'rnatilgan stabilizator oqim manbai bo'lib xizmat qiladi, biz bu qismni TO-220 korpusiga olamiz va uni termal pasta yordamida issiqlik qabul qiluvchiga o'rnatishimiz kerak. Texas Instruments tomonidan ishlab chiqarilgan TL431 kuchlanish regulyatori SOT-89, TO-92, SOP-8, SOT-23, SOT-25 va boshqa paketlarda ham mavjud.

Sizga yoqadigan har qanday rangdagi yorug'lik chiqaradigan diodlar (LED) D1 va D2. Men quyidagilarni tanladim: LED1 qizil to'rtburchaklar 2,5 mm (2,5 milCandelas) va LED2 yashil diffuziyasi 3 mm (40-80 milCandelas). Agar siz tayyor taxtani korpusga o'rnatmasangiz, SMD LEDlarini ishlatish qulay.

R2 rezistorining minimal quvvati (22 Ohm) 2 vatt, R5 (11 Ohm) esa 1 vatt. Qolganlarning hammasi 0,125-0,25 Vt.

22 kiloOhm o'zgaruvchan qarshilik SP5-2 (import qilingan 3296 Vt) turiga ega bo'lishi kerak. Bunday o'zgaruvchan rezistorlar juda aniq qarshilik sozlamalariga ega, ular bronza murvatga o'xshash qurt juftini burish orqali silliq sozlanishi mumkin.

Zaryad qilishdan oldin (3,7V) va undan keyin (4,2V), quvvati 1100 mA*soat bo'lgan mobil telefondan li-ion batareyasining kuchlanishini o'lchaydigan fotosurat.

Lityum zaryadlovchi uchun PCB

Bosilgan elektron plata (PCB) ikkita formatda keladi turli dasturlar- arxiv joylashgan. Mening ishimda tayyor bosilgan elektron plataning o'lchamlari 5 dan 2,5 sm gacha, men mahkamlash uchun yon tomonlarda bo'sh joy qoldirdim.

Zaryadlash qanday ishlaydi?

Bunday zaryadlovchining tugagan sxemasi qanday ishlaydi? Avval batareya zaryadlanadi to'g'ridan-to'g'ri oqim, bu R5 rezistorining qarshiligi bilan belgilanadi, standart reytingi 11 Ohm bilan u taxminan 100 mA bo'ladi. Bundan tashqari, qayta zaryadlanuvchi energiya manbai 4,15-4,2 volt kuchlanishga ega bo'lganda, doimiy kuchlanish bilan zaryadlash boshlanadi. Zaryadlash oqimi kichik qiymatlarga tushganda, LED D1 yorug'likni to'xtatadi.

Ma'lumki, Li-ionni zaryadlash uchun standart kuchlanish 4,2V ni tashkil qiladi, bu ko'rsatkich kontaktlarning zanglashiga olib chiqishda yuksiz, voltmetr yordamida o'rnatilishi kerak, shuning uchun batareya to'liq zaryadlanadi. Agar siz kuchlanishni biroz, taxminan 0,05-0,10 voltga kamaytirsangiz, batareyangiz to'liq zaryadlanmaydi, lekin shu tarzda u uzoq davom etadi. Maqola muallifi EGOR.

LITiy BATARYALARNI zaryadlash maqolasini muhokama qiling

Avval siz terminologiya haqida qaror qabul qilishingiz kerak.

Bunaqa zaryadsizlanish regulyatorlari mavjud emas. Bu bema'nilik. Bo'shatishni boshqarishning ma'nosi yo'q. Chiqarish oqimi yukga bog'liq - qancha kerak bo'lsa, shuncha ko'p talab qilinadi. Zaryadlashda qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa, batareyaning haddan tashqari zaryadsizlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchlanishni kuzatishdir. Shu maqsadda ular foydalanadilar.

Shu bilan birga, alohida kontrollerlar zaryad nafaqat mavjud, balki lityum-ion batareyalarni zaryad qilish jarayoni uchun mutlaqo zarurdir. Ular kerakli oqimni o'rnatadilar, zaryadning oxirini aniqlaydilar, haroratni kuzatadilar va hokazo. Zaryadni boshqarish moslamasi har qanday qurilmaning ajralmas qismidir.

Tajribamga asoslanib, shuni aytishim mumkinki, zaryadlash/zaryadni boshqarish moslamasi aslida batareyani juda chuqur zaryadsizlanishdan va aksincha, ortiqcha zaryaddan himoya qilish uchun sxemani anglatadi.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, biz zaryadlash / deşarj boshqaruvchisi haqida gapirganda, biz deyarli barcha lityum-ion batareyalarga (PCB yoki PCM modullari) o'rnatilgan himoya haqida gapiramiz. Mana u:

Va bu erda ular ham:

Shubhasiz, himoya taxtalari turli xil shakl omillarida mavjud va turli elektron komponentlar yordamida yig'iladi. Ushbu maqolada biz Li-ion batareyalari uchun himoya davrlari variantlarini ko'rib chiqamiz (yoki, agar xohlasangiz, tushirish/zaryad regulyatorlari).

Zaryadni tushirishni boshqarish moslamalari

Bu nom jamiyatda juda mustahkam o'rnashgani uchun biz ham undan foydalanamiz. Keling, DW01 (Plus) chipidagi eng keng tarqalgan versiyadan boshlaylik.

DW01-Plyus

Li-ion batareyalari uchun bunday himoya taxtasi har ikkinchi mobil telefon batareyasida mavjud. Bunga erishish uchun siz batareyaga yopishtirilgan yozuvlar bilan o'z-o'zidan yopishqoqni yirtib tashlashingiz kerak.

DW01 chipining o'zi olti oyoqli bo'lib, ikkita dala effektli tranzistorlar tizimli ravishda bitta paketda 8 oyoqli yig'ilish shaklida ishlab chiqariladi.

1 va 3-pinlar mos ravishda zaryadsizlanishdan himoya kalitlarini (FET1) va ortiqcha zaryaddan himoya qilish kalitlarini (FET2) boshqaradi. Chegara kuchlanishlari: 2,4 va 4,25 volt. 2-pin - dala effektli tranzistorlarda kuchlanishning pasayishini o'lchaydigan sensor bo'lib, u haddan tashqari oqimdan himoya qiladi. Transistorlarning o'tish qarshiligi o'lchov o'tkazgich sifatida ishlaydi, shuning uchun javob chegarasi mahsulotdan mahsulotga juda katta tarqalishga ega.

Butun sxema quyidagicha ko'rinadi:

8205A bilan belgilangan to'g'ri mikrosxema bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kalitlari sifatida ishlaydigan dala effektli tranzistorlardir.

S-8241 seriyali

SEIKO litiy-ion va litiy-polimer batareyalarni haddan tashqari zaryadsizlanishdan himoya qilish uchun maxsus chiplarni ishlab chiqdi. Bir qutini himoya qilish uchun S-8241 seriyali integral mikrosxemalar qo'llaniladi.

Haddan tashqari zaryadsizlanish va ortiqcha zaryaddan himoya qilish kalitlari mos ravishda 2,3V va 4,35V da ishlaydi. FET1-FET2 bo'ylab kuchlanish pasayishi 200 mV ga teng bo'lganda oqim himoyasi faollashadi.

AAT8660 seriyali

LV51140T

Haddan tashqari zaryadsizlanish, ortiqcha zaryadlash va ortiqcha zaryadlash va tushirish oqimlaridan himoyalangan bitta hujayrali lityum batareyalar uchun shunga o'xshash himoya sxemasi. LV51140T chipi yordamida amalga oshirildi.

Chegara kuchlanishlari: 2,5 va 4,25 volt. Mikrosxemaning ikkinchi oyog'i haddan tashqari oqim detektorining kirishidir (chegara qiymatlari: zaryadsizlanganda 0,2V va zaryad olayotganda -0,7V). Pin 4 ishlatilmaydi.

R5421N seriyali

Sxema dizayni avvalgilariga o'xshash. Ish rejimida mikrosxema taxminan 3 mkA, blokirovka rejimida - taxminan 0,3 mkA (belgilashda C harfi) va 1 mkA (belgilashda F harfi) sarflaydi.

R5421N seriyali zaryadlash vaqtida javob kuchlanishining kattaligida farq qiluvchi bir nechta modifikatsiyani o'z ichiga oladi. Tafsilotlar jadvalda keltirilgan:

SA57608

Zaryadlash/zaryadni boshqarish moslamasining yana bir versiyasi, faqat SA57608 chipida.

Mikrosxema qutini tashqi kontaktlarning zanglashiga olib boradigan kuchlanishlar harf indeksiga bog'liq. Tafsilotlar uchun jadvalga qarang:

SA57608 uyqu rejimida juda katta oqimni iste'mol qiladi - taxminan 300 mkA, bu uni yuqorida aytib o'tilgan analoglardan yomoni bilan ajratib turadi (bu erda iste'mol qilinadigan oqim mikroamperning fraktsiyalari tartibida).

LC05111CMT

Va nihoyat, biz On Semiconductor elektron komponentlarini ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchilaridan birining qiziqarli yechimini taklif qilamiz - LC05111CMT chipidagi zaryad-razryad boshqaruvchisi.

Yechim qiziq, chunki kalit MOSFETlar mikrosxemaning o'ziga o'rnatilgan, shuning uchun biriktirilgan elementlardan qolgan narsa bir nechta rezistorlar va bitta kondansatördir.

O'rnatilgan tranzistorlarning o'tish qarshiligi ~ 11 milliohm (0,011 Ohm). Maksimal zaryadlash / tushirish oqimi 10A ni tashkil qiladi. S1 va S2 terminallari orasidagi maksimal kuchlanish 24 volt (bu batareyalarni batareyalarga birlashtirishda muhim ahamiyatga ega).

Mikrosxema WDFN6 2.6x4.0, 0.65P, Dual Flag paketida mavjud.

O'chirish, kutilganidek, haddan tashqari zaryadlash / tushirish, ortiqcha yuk oqimi va ortiqcha zaryadlash oqimidan himoya qiladi.

Zaryadlovchi regulyatorlari va himoya qilish davrlari - farqi nimada?

Himoya moduli va zaryad boshqaruvchilari bir xil narsa emasligini tushunish muhimdir. Ha, ularning vazifalari ma'lum darajada bir-biriga mos keladi, lekin batareyaga o'rnatilgan himoya modulini zaryadlovchini boshqarish moslamasi deb atash xato bo'ladi. Endi men farq nima ekanligini tushuntiraman.

Har qanday zaryadlovchi tekshirgichning eng muhim roli to'g'ri zaryad rejimini amalga oshirishdir (odatda CC / CV - doimiy oqim / doimiy kuchlanish). Ya'ni, zaryadlash moslamasi ma'lum bir darajada zaryadlash oqimini cheklashi va shu bilan vaqt birligi uchun batareyaga "quyiladigan" energiya miqdorini nazorat qilishi kerak. Ortiqcha energiya issiqlik shaklida chiqariladi, shuning uchun har qanday zaryad regulyatori ish paytida juda qizib ketadi.

Shu sababli, zaryadlash regulyatorlari hech qachon batareyaga o'rnatilmagan (himoya platalaridan farqli o'laroq). Tekshirgichlar shunchaki to'g'ri zaryadlovchining bir qismi va boshqa hech narsa yo'q.

Bunga qo'shimcha ravishda, bitta himoya paneli (yoki himoya moduli, siz uni nima deb atashingizdan qat'i nazar) zaryad oqimini cheklashga qodir emas. Kengash faqat bankdagi kuchlanishni nazorat qiladi va agar u oldindan belgilangan chegaralardan oshib ketsa, chiqish kalitlarini ochadi va shu bilan bankni tashqi dunyodan uzib qo'yadi. Aytgancha, qisqa tutashuvdan himoya qilish ham xuddi shunday printsip asosida ishlaydi - qisqa tutashuv vaqtida bankdagi kuchlanish keskin pasayadi va chuqur zaryadsizlanishdan himoya qilish davri ishga tushiriladi.

Lityum batareyalar va zaryad boshqaruvchilari uchun himoya davrlari o'rtasidagi chalkashlik javob chegarasining o'xshashligi (~ 4,2V) tufayli yuzaga keldi. Faqat himoya moduli bo'lsa, quti tashqi terminallardan to'liq uziladi va zaryadlovchi regulyatorida u kuchlanishni barqarorlashtirish rejimiga o'tadi va zaryadlash oqimini asta-sekin kamaytiradi.


Avtonom quvvat manbalariga ega asboblarni ixtiro qilish va ulardan foydalanish bizning davrimizning o'ziga xos belgilaridan biriga aylandi. Batareya agregatlarining ish faoliyatini yaxshilash uchun yangi faol komponentlar ishlab chiqilmoqda va joriy etilmoqda. Afsuski, batareyalar qayta zaryadlanmasdan ishlamaydi. Va agar mavjud qurilmalarda bo'lsa doimiy kirish elektr tarmog'ida muammo o'rnatilgan manbalar tomonidan hal qilinadi, keyin kuchli quvvat manbalari uchun, masalan, tornavida, o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda lityum batareyalar uchun alohida zaryadlovchilar kerak bo'ladi. har xil turlari batareyalar.

So'nggi yillarda litiy-ionli faol komponentlarga asoslangan mahsulotlar tobora ko'proq foydalanilmoqda. Va bu juda tushunarli, chunki bu quvvat manbalari o'zlarini juda yaxshi isbotladilar:

  • ular xotira ta'siriga ega emas;
  • O'z-o'zidan tushirish deyarli butunlay yo'q qilindi;
  • noldan past haroratlarda ishlashi mumkin;
  • chiqarishni yaxshi ushlab turing.
  • soni 700 tsiklga ko'tarildi.

Biroq, har bir turdagi batareyalar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shunday qilib, lityum-ion komponenti 3,6V kuchlanishli elementar batareyalarni loyihalashni talab qiladi, bu esa bunday mahsulotlar uchun ba'zi individual xususiyatlarni talab qiladi.

Qayta tiklash xususiyatlari

Lityum-ion batareyalarning barcha afzalliklari bilan ularning kamchiliklari bor - bu faol komponentda lityumning faol kristallanishi tufayli haddan tashqari kuchlanishni zaryad qilish paytida elementlarning ichki qisqa tutashuvi ehtimoli. Minimal kuchlanish qiymatida ham cheklov mavjud, bu esa faol komponentning elektronlarni qabul qilishiga imkon bermaydi. Natijalarni bartaraf etish uchun batareya kritik qiymatlarga erishilganda yuk bilan elementlarning zanjirini buzadigan ichki boshqaruvchi bilan jihozlangan. Bunday hujayralar +5 - 15 ° C haroratda 50% zaryadlanganda eng yaxshi saqlanadi. Litiyning yana bir xususiyati - ion batareyalar akkumulyatorning xizmat qilish muddati, u ishlatilganmi yoki yo'qligidan qat'i nazar, uni ishlab chiqarish vaqtiga bog'liq yoki boshqacha qilib aytganda, u "qarish effekti" ga duchor bo'ladi, bu uning ishlash muddatini besh yil bilan cheklaydi. .

Lityum-ion batareyalarni zaryadlash

Eng oddiy bitta hujayrali zaryadlovchi qurilma

Lityum-ion batareyalar uchun yanada murakkab zaryadlash sxemalarini tushunish uchun lityum batareyalar uchun oddiy zaryadlovchini, aniqrog'i bitta batareyani ko'rib chiqaylik.

Sxemaning asosi boshqaruvdir: TL 431 mikrosxema (sozlanishi mumkin bo'lgan zener diodi sifatida ishlaydi) va bitta teskari o'tkazuvchan tranzistor.
Diagrammadan ko'rinib turibdiki, boshqaruv elektrodi TL431 tranzistor bazasiga kiritilgan. Qurilmani sozlash quyidagilarga to'g'ri keladi: siz qurilmaning chiqishidagi kuchlanishni 4,2V ga o'rnatishingiz kerak - bu R4 - R3 qarshiligini 2,2 kOhm va 3 kOm nominal qiymatiga ulash orqali zener diyotini sozlash orqali o'rnatiladi. birinchi oyoqqa. Ushbu sxema chiqish kuchlanishini sozlash uchun javobgardir, kuchlanishni sozlash faqat bir marta o'rnatiladi va barqarordir.

Keyinchalik, zaryad oqimi tartibga solinadi, sozlash R1 qarshiligi bilan amalga oshiriladi (nominal qiymati 3 Ohm bo'lgan diagrammada), agar tranzistorning emitenti qarshiliksiz yoqilgan bo'lsa, u holda kirish kuchlanishi ham zaryadlash terminallarida bo'ladi. , ya'ni 5V bo'lib, bu talablarga javob bermasligi mumkin.

Bundan tashqari, bu holda, LED yonmaydi, lekin u joriy to'yinganlik jarayoni haqida signal beradi. Rezistor 3 dan 8 ohmgacha baholanishi mumkin.
Yukdagi kuchlanishni tezda sozlash uchun R3 qarshiligi sozlanishi (potentsiometr) o'rnatilishi mumkin. Kuchlanish yuklamasdan, ya'ni element qarshiligisiz, nominal qiymati 4,2 - 4,5 V bo'lgan holda o'rnatiladi. Kerakli qiymatga erishgandan so'ng, o'zgaruvchan qarshilikning qarshilik qiymatini o'lchash va uning o'rniga kerakli qiymatning asosiy qismini o'rnatish kifoya. Kerakli qiymat mavjud bo'lmasa, u parallel yoki ketma-ket ulanish yordamida bir nechta qismlardan yig'ilishi mumkin.

Qarshilik R4 tranzistorning bazasini ochish uchun mo'ljallangan, uning nominal qiymati 220 Ohm bo'lishi kerak.Akumulyator batareyasining zaryadi oshishi bilan kuchlanish kuchayadi, tranzistor bazasining boshqaruv elektrodi emitent-kollektor kontakt qarshiligini oshiradi, zaryadlashni kamaytiradi. joriy.

Transistordan KT819, KT817 yoki KT815 foydalanish mumkin, ammo keyin siz sovutish uchun radiatorni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, agar oqim 1000mA dan oshsa, radiator kerak bo'ladi. Umuman olganda, bu klassik zaryadlash sxemasi eng oddiy hisoblanadi.

Lityum li-ionli batareyalar uchun zaryadlovchini takomillashtirish

Bir nechta lehimli birlik hujayralaridan ulangan lityum-ion batareyalarni zaryad qilish zarurati tug'ilganda, har bir alohida batareyaning zaryadlanishini alohida kuzatadigan monitoring sxemasi yordamida hujayralarni alohida zaryadlash yaxshidir. Ushbu sxema bo'lmasa, ketma-ket lehimli batareyada bitta elementning xarakteristikasida sezilarli og'ish barcha batareyalarning ishlamay qolishiga olib keladi va jihozning o'zi ham xavfli bo'ladi. mumkin bo'lgan haddan tashqari issiqlik yoki hatto olov.

12 voltli lityum batareyalar uchun zaryadlovchi. Balanslashtiruvchi qurilma

Elektr texnikasida balanslash atamasi, jarayonda ishtirok etadigan har bir alohida elementni boshqaradigan, kuchlanishning talab qilinadigan darajadan pastga oshishi yoki kamayishiga yo'l qo'ymaydigan zaryadlash rejimini anglatadi. Bunday echimlarga bo'lgan ehtiyoj li-ionli yig'ilishlarning xususiyatlaridan kelib chiqadi. Agar ichki dizayn tufayli elementlardan biri boshqalardan ko'ra tezroq zaryadlansa, bu qolgan elementlarning holati va butun batareyaning natijasi uchun juda xavflidir. Balanslashtiruvchi sxema konstruktsiyasi sxema elementlari ortiqcha energiyani o'zlashtiradigan tarzda ishlab chiqilgan va shu bilan alohida hujayraning zaryadlash jarayonini tartibga soladi.

Agar nikel-kadmiy batareyalarini zaryad qilish tamoyillarini solishtiradigan bo'lsak, ular lityum-ion batareyalardan, birinchi navbatda Ca - Ni uchun farq qiladi, jarayonning oxiri qutb elektrodlari kuchlanishining oshishi va oqimning pasayishi bilan ko'rsatiladi. 0,01 mA. Bundan tashqari, zaryadlashdan oldin ushbu manba asl quvvatining kamida 30% gacha zaryadsizlanishi kerak, agar bu holat saqlanmasa, batareyada "xotira effekti" paydo bo'ladi, bu esa batareya quvvatini kamaytiradi.

Li-Ion faol komponenti bilan buning aksi bo'ladi. Ushbu hujayralarni to'liq zaryadsizlantirish qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi va zaryad qilish qobiliyatini keskin kamaytirishi mumkin. Ko'pincha, past sifatli kontrollerlar batareyaning zaryadsizlanishi darajasini nazorat qilishni ta'minlamasligi mumkin, bu bitta hujayra tufayli butun yig'ilishning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Vaziyatdan chiqish yo'li yuqorida muhokama qilingan sxemani TL431 sozlanishi zener diyotida ishlatish bo'lishi mumkin. 1000 mA yoki undan ortiq yukni yanada kuchli tranzistorni o'rnatish orqali ta'minlash mumkin. Har bir hujayraga to'g'ridan-to'g'ri ulangan bunday hujayralar noto'g'ri zaryadlashdan himoya qiladi.

Transistor quvvatga qarab tanlanishi kerak. Quvvat P = U * I formulasi yordamida hisoblab chiqiladi, bu erda U - kuchlanish, I - zaryadlovchi oqim.

Misol uchun, 0,45 A zaryadlovchi oqimi bilan tranzistor kamida 3,65 V * 0,45 A = 1,8 Vt quvvat sarfiga ega bo'lishi kerak. va bu ichki o'tishlar uchun katta oqim yuki, shuning uchun chiqish tranzistorlarini radiatorlarga o'rnatish yaxshiroqdir.

Quyida turli zaryad kuchlanishlari uchun R1 va R2 rezistorlarining qiymatlarining taxminiy hisobi keltirilgan:

22,1k + 33k => 4,16 V

15,1k + 22k => 4,20 V

47,1k + 68k => 4,22 V

27,1k + 39k => 4,23 V

39,1k + 56k => 4,24 V

33k + 47k => 4,25 V

Qarshilik R3 tranzistorga asoslangan yukdir. Uning qarshiligi 471 Ohm - 1,1 kOm bo'lishi mumkin.

Ammo, ushbu sxema echimlarini amalga oshirishda muammo paydo bo'ldi: batareya paketidagi alohida hujayrani qanday zaryad qilish kerak? Va bunday yechim topildi. Agar siz zaryadlash oyog'idagi kontaktlarga qarasangiz, u holda yaqinda ishlab chiqarilgan korpuslarda lityum-ion batareyalar Batareyada alohida hujayralar qancha bo'lsa, shuncha ko'p kontaktlar mavjud, tabiiyki, zaryadlovchida har bir bunday element alohida boshqaruvchi pallasiga ulangan.

Narxlari nuqtai nazaridan, bunday zaryadlovchi ikkita kontaktli chiziqli qurilmaga qaraganda bir oz qimmatroq, ammo bunga arziydi, ayniqsa yuqori sifatli litiy-ion komponentlari bo'lgan yig'ilishlar mahsulot narxining yarmigacha turadi deb hisoblasangiz. .

Lityum li-ionli batareyalar uchun impulsli zaryadlovchi

So'nggi paytlarda o'z-o'zidan ishlaydigan qo'l asboblarining ko'plab etakchi ishlab chiqaruvchilari tez zaryadlovchilarni keng reklama qilmoqdalar. Ushbu maqsadlar uchun UC3842 chipidagi PWM generatoriga asoslangan tornavidalar uchun quvvat manbalarini tiklash uchun impuls kengligi modulyatsiyalangan signallarga (PWM) asoslangan impuls konvertorlari ishlab chiqildi; impuls transformatoriga yuk bilan flyback AS-DS konvertori yig'ildi.

Keyinchalik, biz eng keng tarqalgan manba zanjirining ishlashini ko'rib chiqamiz (biriktirilgan sxemaga qarang): D1-D4 diodli moslamasiga 220V tarmoq kuchlanishi beriladi, bu maqsadlar uchun 2A gacha quvvatga ega har qanday diodlar qo'llaniladi. Dalgalanmaning silliqlashi C1 kondansatörida sodir bo'ladi, bu erda taxminan 300V kuchlanish jamlangan. Bu kuchlanish chiqishda transformator T1 bo'lgan impuls generatori uchun quvvat manbai hisoblanadi.

A1 integral mikrosxemasini ishga tushirish uchun dastlabki quvvat R1 rezistori orqali ta'minlanadi, shundan so'ng mikrosxemaning impuls generatori yoqiladi, bu ularni 6-pinga chiqaradi. Keyinchalik, impulslar kuchli dala effektli tranzistorning eshigiga qo'llaniladi. VT1, uni ochish. Transistorning drenaj sxemasi T1 impuls transformatorining birlamchi o'rashiga quvvat beradi. Shundan so'ng transformator yoqiladi va impulslarni ikkilamchi o'rashga o'tkazish boshlanadi. VT6 diodi bilan rektifikatsiya qilingandan so'ng ikkilamchi o'rashning 7 - 11 pulslari A1 mikrosxemasining ishlashini barqarorlashtirish uchun ishlatiladi, bu to'liq ishlab chiqarish rejimida R1 rezistoridan kontaktlarning zanglashiga olib keladiganidan ko'ra ko'proq oqim sarflaydi.

D6 diodlari ishlamay qolsa, manba pulsatsiya rejimiga o'tadi, transformatorni navbatma-navbat ishga tushiradi va uni to'xtatadi, shu bilan birga xarakterli pulsatsiyalanuvchi "chichqiriq" eshitiladi; keling, ushbu rejimda kontaktlarning zanglashiga olib kelishini ko'rib chiqaylik.

R1 va C4 kondansatörü orqali quvvat chipning osilatorini ishga tushiradi. Ishga tushirilgandan so'ng, uchun normal ishlash yuqoriroq oqim talab qilinadi. Agar D6 ishlamay qolsa, mikrosxemaga qo'shimcha quvvat berilmaydi va ishlab chiqarish to'xtaydi, keyin jarayon takrorlanadi. Agar D6 diodi to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, u darhol to'liq yuk ostida impuls transformatorini yoqadi. Jeneratorni normal ishga tushirishda 14-18 o'rashda 12 - 14 V impulsli oqim paydo bo'ladi (bo'sh 15 V da). V7 diodi bilan to'g'rilangandan va C7 kondansatörü bilan impulslarni tekislashdan so'ng, impuls oqimi akkumulyator terminallariga beriladi.

100 mA oqim faol komponentga zarar etkazmaydi, lekin tiklanish vaqtini 3-4 marta oshiradi, uning vaqtini 30 daqiqadan 1 soatgacha qisqartiradi. ( manba - jurnalning onlayn nashri Radioconstructor 03-2013)

Tez zaryadlovchi G4-1H RYOBI ONE+ BCL14181H

Puls qurilmasi Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan nemis kompaniyasi Ryobi tomonidan ishlab chiqarilgan 18 voltli lityum batareyalar uchun. Darbeli qurilma lityum-ion, nikel-kadmiy 18V uchun javob beradi. 0 dan 50 S gacha bo'lgan haroratlarda normal ishlash uchun mo'ljallangan. O'chirish konstruktsiyasi kuchlanish va oqim barqarorligi uchun ikkita quvvat manbai rejimini ta'minlaydi. Darbeli oqim ta'minoti har bir alohida akkumulyatorni optimal zaryadlashni ta'minlaydi.

Qurilma zarbaga chidamli plastmassadan tayyorlangan original korpusda ishlab chiqariladi. O'rnatilgan fandan majburiy sovutish ishlatiladi, bilan avtomatik yoqish 40 ° C ga yetganda.

Xususiyatlari:

  • Minimal zaryad vaqti 18V 1,5 A/soat - 60 daqiqa, vazni 0,9 kg, o'lchamlari: 210 x 86 x 174 mm. Zaryadlash jarayoni ko'k LED bilan ko'rsatilgan; tugagach, qizil LED yonadi. Nosozlik diagnostikasi mavjud bo'lib, korpusda alohida yorug'lik bilan yig'ilishda nosozlik mavjud bo'lganda yonadi.
  • Bir fazali quvvat manbai 50 Gts. 220V. Tarmoq kabelining uzunligi 1,5 metrni tashkil qiladi.

Zaryadlash stantsiyasini ta'mirlash

Agar mahsulot o'z funktsiyalarini bajarishni to'xtatgan bo'lsa, ixtisoslashgan ustaxonalarga murojaat qilish yaxshidir, ammo asosiy nosozliklarni o'z qo'llaringiz bilan yo'q qilish mumkin. Quvvat indikatori yoqilmagan bo'lsa, nima qilish kerak, keling, misol sifatida stantsiyani ishlatib, ba'zi oddiy nosozliklarni ko'rib chiqaylik.

Ushbu mahsulot 12V, 1,8A lityum-ion batareyalar bilan ishlashga mo'ljallangan. Mahsulot pasaytiruvchi transformator bilan ishlab chiqarilgan bo'lib, qisqartirilganni aylantiradi o'zgaruvchan tok To'rt diodli ko'prik sxemasi amalga oshiriladi. Pulsatsiyani yumshatish uchun elektrolitik kondansatör o'rnatilgan. Ko'rsatkich tarmoq quvvati, to'yinganlikning boshlanishi va tugashi uchun LEDlarni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, agar tarmoq indikatori yonmasa. Avvalo, elektr vilkasi orqali transformatorning birlamchi o'rash sxemasining yaxlitligini tekshirish kerak. Buning uchun siz transformatorning birlamchi o'rashining yaxlitligini ohmmetr yordamida tarmoq vilkasi pinlari orqali qurilmaning zondlarini tarmoq vilkasi pinlariga tegizish orqali sinab ko'rishingiz kerak; agar kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kontaktlarning zanglashiga olib kelishi aniq bo'lsa. , keyin siz korpus ichidagi qismlarni tekshirishingiz kerak.

Sug'urta sinishi mumkin, odatda bu chinni yoki shisha idishda cho'zilgan ingichka sim bo'lib, haddan tashqari yuklanganda yonib ketadi. Ammo ba'zi kompaniyalar, masalan, Interskol, transformator o'rashlarini haddan tashqari qizib ketishdan himoya qilish uchun, birlamchi o'rashning burilishlari orasiga termal sug'urta o'rnatadi, uning maqsadi harorat 120 - 130 ° C ga yetganda, issiqlik sug'urtasini sindirishdir. tarmoqning elektr ta'minoti sxemasi va, afsuski, tanaffusdan keyin tiklanmaydi.

Odatda sug'urta birlamchi o'rashning qog'oz izolatsiyasi ostida joylashgan bo'lib, uni ochgandan so'ng, bu qismni osongina topish mumkin. O'chirishni ish holatiga qaytarish uchun siz shunchaki o'rashning uchlarini bir butunga lehimlashingiz mumkin, ammo shuni yodda tutishingiz kerakki, transformator qisqa tutashuvdan himoyasiz qoladi va termal sug'urta o'rniga oddiy elektr sug'urtasini o'rnatish yaxshidir. .

Birlamchi o'rash davri buzilmagan bo'lsa, ikkilamchi o'rash va ko'prik diodlari jiringlaydi. Diyotlarning uzluksizligini tekshirish uchun kontaktlarning zanglashiga olib, bir uchini lehimdan ajratish va diodni ohmmetr bilan tekshirish yaxshiroqdir. Problarning uchlarini bir yo'nalishda navbatma-navbat ulashda diod ochiq tutashuvni, ikkinchisida qisqa tutashuvni ko'rsatishi kerak.

Shunday qilib, barcha to'rtta diyotni tekshirish kerak. Va agar biz haqiqatan ham kontaktlarning zanglashiga olib kirgan bo'lsak, unda kondansatkichni darhol o'zgartirish yaxshidir, chunki diodlar odatda kondansatördagi yuqori elektrolitlar tufayli haddan tashqari yuklanadi.

Tornavida uchun quvvat manbalarini sotib oling

Har qanday qo'l asboblari va batareyalarni bizning veb-saytimizda sotib olish mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz oddiy ro'yxatdan o'tish tartibidan o'tishingiz va keyin oddiy navigatsiyaga amal qilishingiz kerak. Oson navigatsiya sayt sizni kerakli vositaga osongina olib boradi. Veb-saytda siz narxlarni ko'rishingiz va ularni raqobatdosh do'konlar bilan taqqoslashingiz mumkin. Ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish yoki savolni navbatchi mutaxassisga qoldirish orqali yuzaga kelgan har qanday savol menejerning yordami bilan hal qilinadi. Bizga keling va kerakli vositani tanlamasdan qolmaysiz.



 


O'qing:



RAM vaqtlarini qanday qilib to'g'ri sozlash kerak?

RAM vaqtlarini qanday qilib to'g'ri sozlash kerak?

RAM chipsetning shimoliy ko'prigida joylashgan (Intel) yoki to'g'ridan-to'g'ri xotira tekshirgichining boshqaruv signallari asosida ishlaydi ...

Navitel-ni navigator va kompyuterga o'rnatish

Navitel-ni navigator va kompyuterga o'rnatish

Agar siz Garmin navigatoringizga xaritalarni o'rnatishingiz kerak bo'lsa, unda siz to'g'ri joyga keldingiz. Quyida biz buni amalga oshirishning bir necha usullarini ko'rib chiqamiz. Shunday qilib...

Minecraft serveridagi parolni shaxsiy hisobingiz va mijoz orqali o'zgartiring

Minecraft serveridagi parolni shaxsiy hisobingiz va mijoz orqali o'zgartiring

Minecraft o'yini mutlaqo har qanday o'yinchini qiziqtirishi mumkin, chunki unda siz o'zingizning shaxsiy ertakingizni yaratishingiz va...

Karnay kabeli nima

Karnay kabeli nima

Ovoz bilan professional ishda har xil turdagi uskunalarni almashtirishning asosiy tamoyillarini tushunish juda muhim, bu uni oson va tezroq qiladi...

tasma tasviri RSS