Зу с функцией измерения емкости

Рекомендации по работе с Ni-MH аккумуляторами

Для того чтобы аккумуляторы вышли на свою максимальную емкость, перед первым их необходимо сначала разрядить до напряжения 0,9В, а затем полностью зарядить. Эту процедуру рекомендуется повторить 3-5 раз.

Новые купленные аккумуляторы из упаковки должны иметь напряжение более 1В.

Меньшее напряжение говорит о том, что аккумуляторы хранились слишком долго без подзаряда, либо хранились при неоптимальной температуре и за счет саморазряда их напряжение снизилось.

При снижении напряжения ниже 0,9В в аккумуляторе начинаются необратимые процессы, которые ведут к снижению емкости и увеличению внутреннего сопротивления.

Существуют зарядные устройства с функциями доразряда, тренировки аккумуляторов (циклирования) и измерения емкости и напряжения, например ROBITON ProCharger1000, MasterCharger Pro, MasterCharger 2B/Pro

Номинальная емкость

Номинальная емкость – количество электричества в ампер-часах, которое способен отдать полностью заряженный аккумулятор при разряде в строго определенных условиях. Для измерения номинальной емкости производители используют следующую методику: заряд током 0,2С в течение 16 часов (где С – емкость аккумулятора), перерыв 1 час, разряд током 0,15-0,20С до 0,9В. Температура 18-22*С.

При несоблюдении этих условий емкость ваших аккумуляторов может отличаться от заявленной. Но зачастую хорошие аккумуляторы сохраняют те же показатели емкости и при значительном увеличении тока заряда и разряда.

Точное значение номинальной емкости можно узнать в спецификации на данный аккумулятор. Емкость, указанная на этикетке, может отличаться от номинальной.

Большинство зарядных устройств, которые обладают функцией замера емкости  – не калиброваны и имеют погрешность до 5%. Это означает, что один и тот же аккумулятор емкостью 2500мАч, может показать различную емкость при измерении: от 2375мАч до 2625мАч. 

Эффект памяти

Эффект памяти –  потеря емкости, имеющая место в некоторых типах электрических аккумуляторов при подзаряде не полностью разрядившегося аккумулятора.

Когда говорят, что Ni-MH не обладают “эффектом памяти”, имеют ввиду, что выражен он значительно слабее, чем у Ni-Cd аккумуляторов.

Так сложилось исторически, так как Ni-Cd аккумуляторы появились первыми и обладали сильновыраженным “эффектом памяти”

Примерно 1 раз в два месяца необходимо полностью разряжать Ni-MH аккумуляторы (до 0,9В), чтобы поддерживать емкость аккумулятора на уровне заявленной производителем.

Название «эффект памяти» связано с внешним проявлением эффекта: аккумулятор как будто «помнит», что в предыдущие циклы работы его ёмкость не была использована полностью, и при разряде отдаёт только до «запомненной границы»

Количество циклов

Ni-MH аккумуляторы могут выдержать более 500 циклов заряд/разряд.
Количество циклов измеряется просто – аккумулятор заряжается/разряжается до тех пор, пока его емкость не снизится до уровня 80% от номинальной емкости. После 500-го цикла аккумулятор не “умирает”, а продолжает работать, но его емкость уже будет ниже на 20% от изначальной емкости.

Температура

Стандартный заряд: От 0 до 45ºС

Быстрый заряд: От 10 до 45ºС

Разряд: От -20 до 65ºС

Зачастую перегрев происходит при заряде аккумуляторов большим током. Температура при заряде током более 0,5С (где С – емкость) может достигать 65*С, поэтому при использовании быстрых зарядных устройств неизбежно ускоренное старение аккумуляторов.

Некоторые зарядные устройства имеют охлаждающий куллер, либо систему защиты от перегрева – они прекращают процесс заряда при превышении некоторого температурного порога.

Хранение

Максимальный срок хранения Ni-MH аккумуляторов достигается при уровне заряженности примерно 50%. С производства Ni-MH аккумуляторы выходят именно в таком состоянии. Оптимальная температура хранения от -20 до +30*С.

Саморазряд

Стандартные Ni-MH аккумуляторы, как и все другие элементы питания подвержены саморазряду. Это означает, что с течением времени их запасенная энергия снижается.

Скорость саморазряда стандартных Ni-MH аккумуляторов составляет до 40% в течение месяца.

При этом 15-20% своей запасенной энергии аккумулятор теряет в первые сутки после заряда и по 10-15% от остаточной запасенной энергии теряется в течение каждого следующего месяца.

Это означает, что стандартные Ni-MH аккумуляторы необходимо подзаряжать непосредственно перед использованием.

Существуют Ni-MH аккумуляторы с низким саморазрядом, обычно с отметкой READY To USE или LOW SelfDischarge. За год их запасенная энергия снижается всего на 15%. Такие аккумуляторы выходят с производства полностью заряженными, они готовы к использованию сразу после покупки.

Время заряда Ni-MH аккумуляторов

Для аккумуляторов любой емкости формула расчета времени заряда проста:
Время (в часах) = Емкость аккумулятора (в мАч) * 1,2 / Ток зарядного устройства (в мА)

Например, если аккумулятор емкостью 2500мАч поставить на заряд током 700мА, то время заряда составит: 2500 * 1,2 / 700 = 4,3 часа

Формула применима для полностью разряженных аккумуляторов

Ток заряда Ni-MH аккумуляторов

Все Ni-MH аккумуляторы поддерживают стандартный и быстрый заряд. Некоторые модели аккумуляторов могут поддерживать сверхбыстрый заряд. Ток заряда выражается через С – емкость аккумулятора.

Например, ток заряда 0,3С для аккумулятора 2500мАч это 2500 * 0,3=750мА

Стандартный заряд: ток заряда<\p>

Источник: https://www.robiton.ru/article/1543

обзор универсального зарядного устройства FL-2H-LCD-D с функцией измерения емкости

  • Магазины Китая
  • GEARBEST.COM
  • Зарядные устройства

приветствую вас, уважаемые читатели. Сегодняшний обзор посвящу универсальному зарядному устройству с неудачным названием FL-2H-LCD-D. Как всегда — желающим узнать больше — добро пожаловать под кат. начнем с тех.характеристикони же только в текстовой форме

Дополнительная информация

Charging Mode: ● Adopt negative voltage control technology to improve charge efficiency. ● Protect opposite connection and short circuit. (do not display battery symbol and voltage) ● Activate automatically for Li-ion batteries with protection board, which are instantaneous short circuit. For the batteries' voltage below 0.5V, LCD shows NULL ● Two types of charging current: 0.5A, 1A. (according to different capacity) ● Two types of discharging current: 0.25A, 0.5A. (according to different capacity) ● Stainless steel rail is more durable and smooth ● Worldwide voltage, suitable for the whole world ● 12V car adapter is available ● Sound prompt function (slot completes a charging or discharging step, prompt tone rings) ● USB 5V output mode (used as portable charger for mobile or pad etc.) Output Features: DC 4.2V ± 0.02V 0.50A ± 30mA x 2 1.0A ±50mA x 2 DC 1.48V 0.50A±30mA x 2 1.0A ±50mA x 2 Charging Instruction Mode: A.If don’t plug in, LCD shows nothing. B.B. If don't install batteries and plug in, LCD shows all the data and then shows line between NULL, charging current (0.5A) and CHG. C. If put batteries into the slots, the charger can recognize them Li-ion or NIMH / NiCd battery automatically, and show the present voltage and charging capacity and battery symbol jumps forward. (pressing the button momentarily can choose the charging current.) D. When finishing charging, the prompt tone rings. USB Instruction Mode A. When putting 1 Li-ion battery and no other input, the max output current of USB is 1000mA; B. When putting 2 Li-ion batteries and no other input, the max output current of USB is 2100mA; C. When no inputting, please do not reverse the battery, or it will damage the charger.

Batteries are not included.

так как официального сайта производителя не нашел, привожу данные с сайта магазина. Что же мы видим, и что интересного? 1. Устройство умеет как заряжать так и разряжать как литий так и никелевые аккумуляторы 2. Устройство указывает «влитую» и «вылитую» из аккумуляторов емкость 3.

У устройства есть USB выход, его можно использовать как powerbank, причем используются сразу 2 аккумулятора (опция работает и с одним) 4. Нет вентилятора, есть подсветка и спикер Вывод? Да, устройство достаточно уникально. Делает не все что хотелось бы но многое. Ну а о особенностях использование читаем дальше.

устройство пришло в простом кульке (образец для обзора, может быть обычная упаковка отличается).В упаковке было только зарядное устройство и блок питания. Устройство можно легко разобрать (до некоторой степени). Блок питания на 12 вольт и один ампер. Качество исполнения на четверку, все крепкенько так но не бронебойно как например у зарядников Xtar.

Устройство обладает многофункциональным LCD экранчиком, на котором можно увидеть массу информации. Теперь немного о использовании, так как не все тривиально. 1. Выбор режима работы/тока заряда/разряда один для обоих аккумуляторов. Короткое нажатие на единственную кнопку управления меняет ток заряда с 0.

5 на 1 ампер (ток разряда половина от тока заряда) а продолжительное нажатие меняет режим работы с простого заряда аккумулятора на режим измерения емкости. 2.

Режим измерения емкости (разряд) не начинает разряжать аккумулятор при его установке, а в начале устройство заряжает до конца аккумулятор, сигнализирует об этом несколькими короткими гудками (динамик отключить программно нельзя) а потом начинает разряжать аккумулятор.

В связи с этим у режима измерения емкости есть ограничение — нельзя измерить емкость батареек (не заряжающихся элементов питания). 3. Минимальный ток заряда 0.5 ампер может быть слишком высок для мало-емких аккумуляторов. 4. Экранчик немного завышает показания напряжения. 4.22 на экранчике означают 4.19 на мультиметре.

Заряд несколько раз был закончен на честных 4.2 для лития и 1.47 для никеля (надеюсь по -dV). 5. Заряжает/разряжает устройство если и пульсами то очень быстрыми — мультиметр не заметил скачков. Устройство очень слабо греется и не издает никаких запахов. 6.

Еще немного о функции измерения емкости — при включении оной аккумулятор вначале заряжается до конца (слышим звуковой сигнал), потом разряжается (опять сигнал) и потом заряжается опять. Не рекомендую проводить операцию когда в доме кто-нибудь спит, звук весьма громкий и назойливый.

Я протестировал функцию на литиевом 18650 емкостью 3100 (проверено Опусом) и на Энелупе — емкость лития была указана точно, в случае никеля показал меньше на 150 mAh. В какой именно стадии тестирования находится устройство можно по анимации заряда — традиционно слева направо — заряд, справа налево — разряд. Можно одновременно тестировать никель и литий.

Функция powerbank работает только от литиевых аккумуляторов. 1. USB выход не функционален когда подключено питание 2. На экране нет никакой индикации когда задействована функция powerbank, ее не нужно включать. 3. Максимальный ток, который смог выдать мой экземпляр был равен 0.48 ампера — причем как при использовании одного так и двух аккумуляторов.Попробовал разобрать, дальше не решился. Шурупы находятся под резиновыми «ножками» устройства.после около минутной работы подсветка экрана отключается. Нажатие на кнопку включает подсветку, причем не выполняет никакой функции, только повторное нажатие меняет параметры устройства. Режим зарядника «по умолчанию» — заряд током 0.5 ампер — последний режим/ток не запоминается.

Итоги

Надеюсь моего обзора вам было достаточно для формирования мнения об устройстве, и принятия решения о нужности его в вашем быту. Устройство неоднозначное, как по мне — первым делом нужно обезвредит пищалку и будет намного лучше.

устройство было предоставлено для обзора бесплатно магазином www.gearbest.com

на устройство действует скидочный купон FL2HLCDD, цена с купоном будет 20,99 долларов.

— Спасибо за внимание. Вопросы? Просьбы? Предложения? Буду рад выслушать и помочь по мере возможностей.

Источник: https://mysku.me/blog/china-stores/31236.html

обзор ОЧЕНЬ универсального зарядного устройства FL-4H-LCD-A с функцией измерения емкости

Подписка

  • Магазины Китая
  • GEARBEST.COM
  • Зарядные устройства

Приветствую вас, уважаемые читатели. Желающие узнать больше — добро пожаловать под кат.

Итак, о чем идет речь? До недавних пор единственное устройство, которое могло похвастаться поддержкой заряда как никелевых так и литиевых аккумуляторов, а так же измерением емкости оных являлся Opus 3100 V2.1 ( он будет упомянут в данном обзоре еще не раз, если вас он заинтересовал можете найти мой обзор на него, ну и не только мой).

Опытные читатели конечно могут возразить, есть ведь аймакс и ему подобные, ну конечно же я их не беру в счет, разговор только о обычных устройствах. Так вот, так уж получилось, формально или нет но у Опуса образовался конкурент. А как он справляется со своими обязанностями попробуем узнать в данном обзоре. Тех.

характеристики ● Microcomputer IC controls charging process: CC / CV / Trickle charging, to make sure the battery is full charged and won't be over charged.

Each slot controls independently, mixed charging mode ● LCD instantly shows the charging process, battery voltage, charging current and capacity ● Discharge and batteries capacity test function ● Applicable batteries: Compatible with various kinds of cylindrical chargeable batteries (diameter: below 26 mm, height: 34 — 70 mm). Charge 3.7V Li-ion or 1.

2V NiMH / NiCd batteries as well Charging Mode: ● Adopt negative voltage control technology to improve charge efficiency ● Protect opposite connection and short circuit. (LCD shows NULL) ● If batteries' voltage is below 0.

5V, LCD does not display battery symbol and voltage and shows NULL ● Activate automatically within protected Li-ion batteries which instantaneous are at short circuit ● If batteries' voltage are below 0.5V, LCD does not display battery symbol and voltage and shows NULL ● Three optional charging current: Can be adjusted separately, namely 0.25A, 0.

5A, 1A (according to different capacity) ● Three optional discharging current: Can be adjusted separately, namely 0.125A, 0.25A, 0.

5A (according to different capacity) ● Stainless steel rail is more durable and smooth ● Worldwide voltage, suitable for the whole world ● 12V car adapter is available ● Sound prompt function (one of the slot completes a charging or discharging step, the tone rings) Output: DC 4.35V ± 0.02V, 0.25A / 0.50A / 1.0A ± 10mA x 4 DC 4.2V ± 0.02V, 0.25A / 0.

50A / 1.0A ± 10mA x 4 DC 3.6V ± 0.02V, 0.25A / 0.50A / 1.0A ± 10mA x 4 DC 1.43V ± 0.02V, 0.25A / 0.50A / 1.0A ± 10mA x 4 Specifications General Type: Charger Model: FL-4H-LCD-D Charging Cell Type: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion Compatible: 18650, SC, AA, 14650, 17670, D, AAA, 18700, 16340 (RCR123), C, 25500, 17500, 26650, 10340, 14500, 22650, 17650, 10440 Rechargeable Battery Qty: 4 Input Voltage: AC 100~240V 50/60HZ Functions LCD Screen: YES Auto Circuit Detection: YES Built-in Protected Circuit: YES Short-Circuit Protection: YES Dimension and Weight Product weight: 0.296 kg Package weight: 0.52 kg Product size (L x W x H): 15.3 x 12.5 x 4 cm / 6.01 x 4.91 x 1.57 inches Package size (L x W x H): 18 x 16 x 7 cm / 7.07 x 6.29 x 2.75 inches

Что же интересного?

Ну по характеристикам почти мечта. Лично я бы хотел возможность выбора еще большего тока заряда (можно хоте бы для двух аккумуляторов), кроме этого все необходимое есть. И низкий ток заряда для мелких аккумуляторов, и поддержка 3.6/4.2/4.35 аккумуляторов, и четыре независимые канала. Есть какие-то упоминания о звуковых сигналах, посмотрим.

Сравнение с ОпусомНачнем?Устройство пришло в картонной коробке, на которой описаны особенности и инструкция. Обратите внимания — отдельно инструкции нет, так что коробку желательно сохранить, хотя бы бы в начале.Устройство идет с блоком питания 12v 2.5A. В тех.

характеристиках говорят о блоке питания работающем от прикуривателя автомобиля — с тестовым образцом ко мне такой не пришел.А вот и он. К качеству сборки претензий нет, щелей/хруста никакого нет. Полозья двигаются плавно, смазывать не нужно. Кнопки нажимаются четко, одно нажатие — одно срабатывание.А вот и Опус.

По сравнению с Опусом устройство намного массивней и выглядит потопорней.А вот и экран. 1. Экран работает все время что устройство подключено к электичеству. Подсветка не супер яркая, думаю в темной комнате подсветка мешать не будет. 2. У экранчика очень интересные углы обзора.

на 180 градусов экран почти полностью блеклый, на наго нужно смотреть спереди, тогда информация наиболее контрастна.С первого взгляда может показаться что за решеткой прячется вентилятор. Но это не так. Как вскоре увидите он мог бы там быть, но его там нет.А вот и информационный экран. 1. До установки аккумуляторов невозможно изменить параметры работы устройства. 2.

После установки никелевого аккумулятора, короткое нажатие на кнопку позволит выбрать ток заряда/разряда. Через 8 секунд процесс заряда начинается. Короткое нажатие на кнопку не приводит ни к каким изменениям, а продолжительное нажатие меняет режим с режима заряда на режим измерения емкости (об этом попозже). 3.

После установки литиевого аккумулятора короткие нажатие изменяет ток заряда а продолжительное нажатие меняет напряжение. После начала процесса заряда аккумулятора невозможно изменить ток или напряжение, а только режим работы с заряда на измерение емкости и наоборот. 4. У устройства нет памяти режимов, настройка по умолчанию для никеля это 0.

25 ампер, режим заряд а для лития 0.25 ампер, 4.2 вольт режим заряд. 5. О режиме измерения емкости. Не достаточно просто установить аккумулятор, перевести устройство в режим измерения емкости и смотреть как аккумулятор разряжается и на экране учитывается емкость.

Режим измерения емкости подразумевает заряд аккумулятора самим зарядным устройством, затем разряд (током, являющимся половиной от выбранного тока заряда) а затем заряд аккумулятора, лишь тогда процесс измерения емкости устройство считает завершенным. Соответственно это накладывает определенные ограничения, например безопасно измерять емкость батарейки не удастся. 6.

Самое интересное — спикер. В устройство установлен громкий спикер, оповещающий о финале каждой стадии работы устройства с аккумулятором. Сигнал это тру громких писка, пауза и потом опять три писка. Звук наподобие микроволновки, только громче тех с которыми мне приходилось иметь дело.

Почитайте пожалуйста еще раз пункт 5 и представьте себе сценарий использования устройства ночью. Очень не просто. 7. Устройство греется. Не перегревается и воняет, просто ощутимо греется. 8. Энелупы, которые я тестировал с данным устройством почти не нагревались при заряде током 1 ампер — просто отлично. Менее отлично то, что в каждый было «недолито» 150-200 maH. С литием все отлично, честные 4.2 вольт.«Кишки». Все очень аккуратно, даже не ожидал. Кстати обратите внимание — напротив решетки для вентилятора есть место для вентилятора, умельцам на заметку.

Выводы

Устройство умеет много, но не все у него идеально. Минусы, которые я бы хотел указать это спикер (можно устранить открыв устройство массой методов), ограниченные углы обзора у встроенного экранчика и не оптимальную работу с никелевыми аккумуляторами.

устройство было предоставлено для обзора бесплатно магазином www.gearbest.com

на устройство действует скидочный купон FL4HSQ ( Цена с купоном будет 54,99 долларов )

— Спасибо за внимание. Вопросы? Просьбы? Предложения? Буду рад выслушать и помочь по мере возможностей.

Планирую купить +15 Добавить в избранное Обзор понравился +14 +36

Источник: https://mysku.ru/blog/china-stores/31277.html

Зарядное устройство для батареек: виды, рейтинг, как сделать самому

Зарядное устройство для батареек – это необходимость, если вы сторонник экономического и рационального подхода к энергетике.

Общеизвестно, что одна выкинутая батарейка загрязняет достаточно большую площадь плодородных грунтов, а для ее утилизации используются значительные производственные мощи.

Универсальное зарядное устройство для батареек, например, Robiton (Робитон) или Сamelion с индикацией сможет сохранить ваши средства и помочь окружающей среде.

Согласитесь, в современном мире элементы питания играют огромную роль. Их можно найти в любом бытовом приборе, начиная от настенных часов и фотоаппаратов и заканчивая детскими игрушками. Разберемся подробнее, сколько заряжать по времени батарейку и можно ли зарядить обычные, дешевые элементы питания.

Виды устройств

Существуют самоделки и профессиональные интеллектуальные зарядные устройства. Последние подходят для всех типов аккумуляторов батарейного типа. Ну а самодельные приборы характеризуются в зависимости от заложенной комплектации.

Заряжаются в фабричных изделиях (Robiton, Сamelion) батарейки типа АА, ААА, С, Д и Крона. Вы можете полностью восполнить емкость разряженного элемента питания, либо же периодически подзаряжать его.

Приборы можно условно разделить на два типа:

  1. Простые. Обладают только функцией зарядки, причем вы не знаете, сколько по времени займет восполнение емкости. По стоимости они гораздо дешевле. Если у вас не так много аккумуляторов и заряжаете вы их редко, такие устройства для вас вполне приемлемы.
  2. Многофункциональные. Многие приборы обладают индикатором, который показывает степень заполненности батареи, уровень заряда. Мощность можно регулировать, а различные конфигурации позволяют использовать их и для дисковых батареек, и для пальчиковых.

Зарядное устройство для всех видов элементов питания получило широкое распространение. Существуют даже модели на солнечных батареях. Приобрести самодельные дешевые устройства можно на рынке или с рук мастеров. Но, в любом случае, стоит отдавать предпочтения профессиональным приборам, ведь только так вам предоставляют гарантию.

Какие батарейки можно заряжать

Без зарядного устройства не было бы вопроса, какие батарейки можно заряжать. Постараемся на него ответить.

Универсальное зарядное устройство, работающее на солнечных батареях или же от сети, может восполнять напряжение в аккумуляторах различного типа. Можно восполнить емкость солевых, алкалиновых, литиевых, серебряных элементов питания.

Внимательно выбирать стоит не только зарядный элемент, но и батарейки. Как правило, самые дешевые солевые или щелочные элементы питания не подлежат перезарядке. Прибор может привести к перегреву и взрыву батареи.

Хорошие аккумуляторы стоят дороже, но они выдерживают много циклов перезарядки, не теряя своей мощности.

Можно выбрать батарейку, которая будет заряжаться, исходя из маркировки на ней:

  • Не ждите больших показателей напряжения. У обычных элементов питания он составляет 1,6 В, а у перезаряжаемых показатель ниже.
  • Если производитель указал емкость аккумулятора в миллиамперах, то его можно подзаряжать.
  • Надпись на английском «rechargeable», обозначает, что вы покупаете перезаряжающийся элемент.

Также стоит обращать внимание на материалы, из которых изготовлена батарея, скорость ее саморазряда и максимально выдаваемого напряжения.

Рейтинг зарядных устройств

Прежде чем выбрать лучшее устройство, нужно определить, какими критериями необходимо руководствоваться при покупке.

Потребитель должен обратить внимание на следующие показатели:

  • Быстрота зарядки.
  • Наличие нескольких слотов для батарей, разнообразие их видов. Ведь нет смысла покупать зарядку для аккумуляторов типа Д и С, если вы пользуетесь АА и ААА.
  • Наличие индикатора заряда. Чтобы не испортить элемент питания и устройство, индикатор подскажет владельцу, что аккумулятор заряжен полностью. Так вы не перегреваете прибор, экономите электроэнергию и создаете вокруг себя пожаробезопасные условия.
  • Возможность определения емкости элемента питания. Со временем из-за частой эксплуатации и многих циклов перезарядки батареи перестают воспринимать поступающий на них электрический ток. А данная функция позволяет понять, исправна батарея или нет.

Рейтинг зарядных устройств базируется на обзоре функциональности устройств и их возможностей:

  1. SKYRC MC3000. Зарядка имеет выход USB 5 В /2,1 А и функцию Bluetooth 4.0. Заряжает батарейки типа АА и ААА. Является дорогой, но качественной.
  2. OPUS BT-C3100. Возможность заряжать самые распространенные типы аккумуляторов (АА, ААА, АААА, С). Имеется автоматический индикатор перегрева и принудительное охлаждение.
  3. LiitoKala lii-500 и Joinrun S4. Присутствует функция измерения емкости элементов питания.
  4. E-SYB E4. Возможность подключения PowerBank. Присутствует Bluetooth и вход USB.

Более бюджетные зарядки предлагают уже упомянутые фирмы:

  1. Robiton. Широко известные потребителю модели Робитона – Smart S100, Universal 1000 LCD, sd250-4.
  2. Сamelion. Обратите внимание на модели BC-1010, BC-1007, BC-0658-SM-EU. Это одни из лучших универсальных устройств для быстрой и эффективной зарядки аккумуляторов.

Стоимость устройств варьируется от 10 до 100 долларов. На цену влияет сам бренд и, конечно же, функциональность.

Можно ли сделать зарядное устройство для батареек и аккумуляторов своими руками

Зарядное для различных батареек умельцы могут сделать из подручных средств. В ход идут детские игрушки, зарядки от мобильников и стационарных телефонов, платы и много другое. Схемы и видео уроки можно посмотреть в интернете. Для изготовления устройства вам понадобится паяльник, набор отверток, исходные запчасти, вольтметр, небольшой нож (для зачистки проводов).

Самодельное зарядное устройство при грамотном подходе может заменить приборы фирм и Robiton, и Сamelion. Но если вы никогда не сталкивались с техникой и электрооборудованием, то лучше не экспериментировать, а купить готовое фабричное устройство с гарантией качества.

Источник: https://batteryk.com/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-batareek

Умная зарядка Kweller X-1800. Заряжаем никель правильно

LSD Ni-MH — Ni-MH с низким саморазрядом. Несмотря на интригующую аббревиатуру в названии, она всего лишь сокращение от Low Self-Discharge 🙂 Несмотря на это, они обладают еще несколькими преимуществами — бОльшими токами разряда, возможностью работать при низких температурах, увеличенным количеством рабочих циклов.

Еще термины, для тех, кто не читал статью о зарядке литиевых аккумуляторов.

  • А (Ампер(A), или миллиампер — мА, микроампер — мкА) — значение силы тока в проводницеке. Может быть как большим, так и маленьким. Ток в 100А может сваривать листы железа, но взяв в руки провода от БП 5В 100А, вы ничего не почувствуете, потому что никаких 100А через вашу кожу не пройдет — сопротивление тела слишком большое для прохождения тока.
  • В (Вольт(V), или милливольт — мВ, микровольт — мкВ) — значение напряжения. Большое напряжение создаст длинную искру, но при маленьком токе источника вас только треснет, но никак не превратит в горстку пепла. Пример — статическое электричество, напряжения составляет до 10кВ, а токи мизерные.
  • Ом (Омы(Ohm), или килоом- кОм, мегаом- МОм) — значение сопротивление. Именно высокое сопротивление вашего тела (приблизительно 15 кОм) позволяет вам держать провода из первого пункта. Проходя по проводу, имеющему сопротивление (а все провода имеют сопротивление, и чем провод дальше из провинции Китая тоньше, тем оно выше), напряжение падает на определенную величину, которая зависит от силы тока. Поэтому для обогревателя нужен толстый провод, а для лампочки — тонкий, хоть напряжение в обоих случаях 220В. Применительно к аккумуляторам и батареям (да и вообще ко всем источникам тока), можно говорить о внутреннем сопротивлении. Это сопротивление не даст вам получить большой ток за малое время, хотя аккумулятор при коротком замыкании очень к этому стремится — возникающая искра при замыкании клемм это как раз несколько ампер тока при напряжении меньше вольта. Связано это с тем, что скорость ионов внутри аккумулятора не очень велика. Вязнут, бедняжки, по колено в полимере
  • Вт (Ватт(W), или милливатт — мВт, дальше вы поняли, да?) — в простейшем представлении мощность постоянного тока, вычисляемая умножением вольт на амперы. К примеру, БП ноутбука, который выдает 3А при напряжении в 20В, и лабораторный блок питания, выдающий 3В, при токе в 20А, отдадут в нагрузку одинаковую мощность в 60Вт. Потребят из сети они больше, из-за того, что их КПД не 100% — часть энергии перейдет в тепло.
  • Вт·ч (Ватт-час) — мера энергии. Из названия должно быть понятно, что 1 Вт·ч — это энергия, которую кто-то получит (или отдаст), принимая (или отдавая) мощность в 1Вт в течении часа. Или 60Вт в течении минуты. Вот тот БП выше, он как раз отдает каждый час 60Вт·ч. Вот это «правильная» емкость, которая не дает информации о самом аккумуляторе, но дает полное представление о его емкости.Еще есть киловатт-часы, кВт·ч — их пишут в квитанциях. Если оставить БП включенным, он выжрет энергии за месяц на 60Вт·ч*24*30 т.е. примерно на 43кВт·ч, или на 73 рубля. Разумеется, то, что выдает блок питания на выходе (те 20В и 3А) должен кто-то потреблять, ну и о КПД не забываем, это я упростил.
  • А·ч (ампер-часы) — Заряд. Общепринято, хоть и ошибочно называется емкостью. Почему ошибочно? Потому что без напряжения, по одной цифре 5А·ч нельзя ничего понять — это говорит лишь о том, что например аккумулятор может выдать ток в 5 ампер в течении часа. Или один ампер в течении 5 часов. А вот сколько будет выдано энергии в течении этого часа — зависит от напряжения питания… Проще говоря, А·ч это Вт·ч из которых выдрали вольты (Вт — В*А, если В убрать, останется А). Казалось бы, что может быть проще — на аккумуляторе написано 2А·ч, 3.7В, умножай 2 на 3.7, получай 7.4Вт·ч и радуйся. Но есть нюанс(с). Вот он:Это график разряда литиевого аккумулятора, на котором видно, что напряжение снижается к концу разряда. А это означает, что простое умножение А·ч на В (которое сработало бы в случае с блоком питания, выдающим стабильное напряжение), дает значение энергии с очень большой погрешностью. Для того, чтоб узнать, сколько ватт-часов в аккумуляторе, можно, например, построить график мощности (которую можно получить умножением мгновенных значений тока и напряжения) а потом найти площадь под кривой этого графика:Это сложнее, но зато в результате мы получаем ватт-часы.
  • xC — просто удобное обозначения тока заряда или разряда аккумулятора. Когда говорят о зарядке током 2С, или 0.1С, обычно имеют в виду, что ток должен составлять (2*емкость аккумулятора)/h или (0.1*емкость аккумулятора)/h.К примеру, аккумулятор емкостью 720mAh, для которого ток заряда составляет 0.5С, надо заряжать током 0.5*720mAh/h = 360мА

Так вот, о способах заряда. Самый простой — капельный, или малым током.

Заряд средним током с контролем температуры.

Заряд высокими токами с контролем -ΔV и температуры

Посмотреть все фотографии, включая не вошедшие в обзор, в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме. Там же можно задать вопрос или оставить комментарий.

Если у вас нет аккаунта на Хабрахабре, вы можете читать и комментировать наши статьи на сайте BoxOverview.com

Источник: https://habr.com/company/boxowerview/blog/164459/

Как выбрать зарядное устройство для батарей-аккумуляторов – статьи, обсуждения

Простое – самое дешевое ЗУ. Главный недостаток – отсутствие функции автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора. Это значит, что пользователь должен постоянно контролировать время заряда, что неудобно и увеличивает риск порчи элементов питания из-за перезаряда.

Простое ЗУ или «убийцу батарей» приобретать не стоит: экономия обернется затратами на приобретения новых аккумуляторов.

Автоматическое – отключается по достижении аккумулятором полного заряда. Такое ЗУ обойдется дороже, но зато предотвратит преждевременный выход из строя аккумулятора. В некоторых автоматических ЗУ предусмотрена функция разряда.

Автоматическое ЗУ – хороший вариант для пользователей, которым требуется качественная зарядка батарей и не нужен широкий функционал (измерение напряжения, емкости).

К автоматическим устройствам относятся из ЗУ с таймером, которые отключаются через определенное количество времени. Однако такие модели имеют тот же недостаток, что и простые – они не защищают батарею от перезаряда, поскольку их отключение никак не связано с достижением батареи максимального заряда.

Интеллектуальное – имеет ряд дополнительных функций, позволяющих оценить состояние аккумулятора и продлить срок его эксплуатации. Функционал: выбор режима для каждой батареи по отдельности, предварительная разрядка, тестирование, измерение (тест) емкости, тренировка, регулировка силы тока заряда, капельная зарядка. Минус – самая высокая цена.

Интеллектуальное ЗУ рекомендуется пользователям, имеющим несколько комплектов аккумуляторов, необходимых для работы (фотографы), освещения и других нужд.

Типоразмер

Аккумуляторы на 1.5В:

  • АА (пальчиковые) – длиной 50 мм и диаметром 14 мм, встречаются чаще всего;
  • ААА (минипальчиковые, мизинчиковые) – длиной 44.5 мм и диаметром 10.5 мм, используются в небольших приборах;
  • АААА – длиной 43 мм и диаметром 8 мм, используются редко;
  • C (R14) – длиной 50 мм и диаметром 26 мм, имеют форму бочонка, отличаются большей емкостью по сравнению с АА той же длины;
  • D (R20) – длиной 61 мм и диаметром 34 мм, применяются в устройствах, потребляющих большое количество энергии.

Аккумуляторы на 3.7В – обозначаются как 18650, 18490, 18350, где первые две цифры указывают на диаметр, а остальные – длину. 18490 – диаметр 18 мм, длина 49.0 мм. Форма – цилиндрическая.

Важно: некоторые батареи на 3.7В совпадают по размерам с аккумуляторами на 1.5В (14500 – АА, 10440 – ААА), но их нельзя использовать в качестве альтернативы друг другу из-за разного напряжения.

Аккумуляторы на 9В – R22 (Крона). Габариты – 48.5х26.5х17.5 мм. Форма – прямоугольная с двумя контактами на боковом торце.

Комбинированное ЗУ – предназначено для зарядки аккумуляторов разного типа, например, АА+ААА+Крона.

Электрохимическая система

Li-Ion (Li+) – широко распространенный тип аккумуляторов. Преимущества: большая удельная емкость, высокий разрядный ток, низкий саморазряд, отсутствие «эффекта памяти». Недостатки: высокая цена, чувствительность к холоду, возможность возгорания при перегрузках.

  • LiFePO4 – усовершенствованная версия Li-Ion. Достоинства: долговечность, безопасность, надежность, устойчивость к низким температурам, стабильность напряжения разряда. Недостаток – сравнительно малая емкость.
  • Li-Mn (IMR) – модернизированный вариант Li-Ion. Достоинства: безопасность, низкий саморазряд, работа с высокими токами во время зарядки и разрядки. Недостатки: меньшая емкость и чувствительность к холоду. Для Li-Mn рекомендуется использовать специализированное ЗУ.

Li-Pol – инновационная модель аккумулятора. Обладает всеми преимуществами Li-Ion, но выполняется в любой форме, что позволяет изготавливать компактные приборы.

Важно: аккумуляторы Li-Pol зачастую несовместимы между собой. Это усложняет подбор ЗУ, так как для каждой батареи оригинальной формы и размера требуется специализированное устройство.

Ni-Cd – устаревший вид аккумуляторов, который используется все реже. Достоинства: дешевизна, высокий разрядный ток, устойчивость к низким температурам, безопасность при перегрузках. Недостатки: сравнительно малая удельная емкость, подверженность «эффекту памяти» (сокращение емкости при заряде недоразряженной батареи), токсичность.

Важно: специализированные ЗУ для Ni-Cd в продаже почти не встречаются.

Ni-Mh – лишен недостатков предыдущего вида аккумуляторов. Минусы: более высокая цена и саморазряд, меньшее число циклов заряда-разряда, чувствительность к низким температурам, сложность хранения. Аккумуляторы Ni-Mh встречаются чаще всего.

Важно: ЗУ для Ni-Mh используется и для заряда батарей Ni-Cd, но не наоборот.

Ni-Zn – отличается от Ni-Mh большей емкостью и способностью обеспечивать номинальное напряжение почти до полной разрядки. Недостаток – короткий срок эксплуатации. Встречается редко.

Универсальное зарядное устройство – рассчитано на зарядку аккумуляторов Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion. Отличный вариант для большинства случаев, так как поддерживает типоразмеры АА, ААА, 18650, 18490 и другие. Встречаются ЗУ, которые помимо АА и ААА подходят для батарей C, D, Крона.

Характеристики

Количество заряжаемых аккумуляторов – число слотов под батареи. Этот параметр показывает, сколько батарей способно одновременно зарядить ЗУ и варьируется в пределах 2-16 слотов. Чаще всего встречаются модели на 4 аккумулятора.

Более вместительные и дорогие ЗУ стоит приобретать пользователям, имеющим много батарей, которые необходимо зарядить за короткое время, не прибегая к быстрой зарядке большим током.

Независимые каналы заряда – дают возможность полностью зарядить все установленные в ЗУ аккумуляторы. В моделях, где независимых каналов нет, полностью заряжается в лучшем случае только одна батарея, а другие остаются недозаряженными, что приводит к сокращению их срока службы. Выбирайте ЗУ с независимыми каналами заряда – они встречаются во всех ценовых сегментах.

Сила тока – напрямую влияет на время полной зарядки аккумулятора:

  • зарядка слабым током 0.1С (10% от номинальной емкости)– самый безопасный вариант для аккумулятора, при котором не сокращается срок его службы, однако процесс зарядки очень медленный (14-16 часов и более);
  • зарядка средним током 0.3С (30% от номинальной емкости) – оптимальный вариант для большинства случаев (3-6 часов), почти не влияющий на срок эксплуатации;
  • зарядка сильным током 1С (100% от номинальной емкости) – очень быстро заряжает аккумулятор (в течение часа), но на порядки уменьшает срок его эксплуатации.

Ток разрядки и зарядки – чем больше разница между минимальным и максимальным значением этого параметра, тем точнее настройка значения силы тока, необходимого для конкретной батареи.

Чем выше максимальная величина тока разрядки и зарядки, тем быстрее произойдут соответствующие операции. В то же время мощные ЗУ нужны далеко не всегда, а при работе с некоторыми типами аккумуляторов превышение параметров, установленных производителем, приведет к перегреву и даже возгоранию.

Время полной зарядки – при одной и той же силе тока зависит от емкости аккумулятора. Поэтому данный параметр указывается отдельно исходя из емкости батареи. Например, АА (2300 мА/ч – 8 часов, 2050 мА/ч – 7 часов, 1800 мА/ч – 6 часов), ААА (750 мА/ч – 5.5 часов).

Входное подключение ЗУ – представлено тремя вариантами:

  • от сети (220В) – самый распространенный способ подключения;
  • от прикуривателя (12В) – позволяет использовать ЗУ в автомобиле;
  • с помощью USB-порта – хороший выбор для путешественников. Такие ЗУ способны заряжать аккумуляторы вдали от электрической сети при наличии внешнего аккумулятора (Power Bank). Кроме того, через USB предусматривается зарядка планшетов, смартфонов и другой техники.

Функции

Выбор режима для каждой батареи по отдельности – позволяет программировать работу ЗУ с конкретной батареей (разрядка, зарядка, тестирование, тренировка, измерение емкости).

Защита от перегрева и неправильного подключения полярности – ЗУ отключается, предотвращая поломку и даже взрыв аккумулятора. Некоторые модели автоматически меняют полярность на контактах.

Предварительная разрядка – полностью разряжает батарею перед ее зарядкой. Подобная опция существенно продлевает срок службы аккумуляторов, подверженных «эффекту памяти».

Тренировка – производит серию циклов разряда-заряда, что позволяет частично восстановить емкость батареи.

Тестирование – проверяет исправность аккумулятора перед зарядкой. Также существует функция обнаружения обычных не перезаряжаемых батареек. Данная функция позволяет избежать повреждения ЗУ или возгорания нерабочего элемента питания.

Регулировка силы тока заряда – дает возможность изменять время зарядки в зависимости от ситуации. Такая опция серьезно увеличивает цену ЗУ и встречается в высококлассных интеллектуальных приборах. Зачастую этих настроек четыре – 200, 400, 800, 1000 мА/ч. Чем больше настроек, тем точнее регулировка тока зарядки.

Измерение емкости – показывает фактическую емкость батареи. С помощью такой функции можно собрать наиболее емкие аккумуляторы в один комплект и какое-то время пользоваться ими, не приобретая новые элементы питания. Для более быстрого определения емкости батареи используется тест емкости, правда его результаты менее точны.

Капельная зарядка – зарядка малым током (десятки миллиампер) для восполнения саморазряда. Такая опция пригодится для аккумуляторов Ni-Cd и Ni-Mh, склонных к высокому саморазряду. Капельная зарядка дает возможность всегда иметь под рукой полностью заряженные и готовые к работе батареи. Используется при продолжительном хранении заряженных элементов питания.

Подвижной минусовой контакт – дает возможность установить в ЗУ для зарядки аккумуляторы разных типоразмеров.

Использование в автомобиле – посредством специального адаптера, который подключается к прикуривателю. Хороший вариант для пользователей, часто находящихся в дороге.

Оснащение

Аккумуляторы – проще приобрести ЗУ с аккумуляторами, чем покупать их отдельно.

Индикация работы – представлена двумя способами:

  • светодиоды (LED) – дешевые, но недостаточно информативные;
  • дисплей – обойдется дороже, зато отображает обширную информацию о работе ЗУ: ток зарядки, напряжение, текущую емкость и время зарядки. Это повышает комфорт при использовании ЗУ. Экраном обычно оснащаются интеллектуальные устройства.

Важно: выбирайте ЗУ с индикатором зарядки для каждого слота.

Адаптеры аккумуляторов – дают возможность устанавливать в ЗУ аккумуляторы типоразмеров, на которые устройство изначально не рассчитано. Прибор для батарей АА или ААА снабжается переходниками на аккумуляторы С и D. Тем самым достигается баланс между универсальностью и компактностью ЗУ.

Встроенная вилка – непосредственно подсоединена к ЗУ и выполнена в виде выступа с двумя штырями. Подобные модели более компактны из-за отсутствия кабеля. Недостаток – занимает лишнее место возле розетки.

Сумка – облегчает хранение и транспортировку ЗУ.

Советы по выбору

  • Приобретайте ЗУ в специализированных магазинах. Не экономьте на качестве – плохое ЗУ прослужит недолго и может испортить батареи.
  • Оцените вес прибора. Качественное ЗУ обычно тяжелее менее добротного аналога за счет использования дорогих материалов, прежде всего, меди.
  • У ЗУ должна быть инструкция.

Производитель

Отличным сочетанием цены и качества будут обладать зарядные устройства марок Ansmann, Duracell, Energizer, Panasonic, Varta, Technoline. Они долго и надежно служат даже при интенсивной эксплуатации, а также соответствуют заявленным характеристикам. Например, вовремя отключаются при полной зарядке и др.

Неплохими устройствами будут Camelion, Philips, PowerPlant. Могут стоить чуть дешевле первой группы продукции.

Среди недостатков можно отметить огрехи в сборке и креплениях (например, иногда аккумуляторы сидят неплотно), меньшая скорость зарядки, чем заявлена производителем.

Самыми дешевыми являются ноунейм зарядные или недорогих брендов, типа  UFO. Лучше немного увеличить бюджет и купить более надежную продукцию.

К группе изделий очень популярных брендов можно отнести зарядные Apple и Sony. Они всегда будут стоить дороже, чем аналоги у других марок. Переплачивать за известное имя или нет, решать только вам.

Отредактировано: 20.06.2018

Источник: http://KakVybrat.info/zaryadnoe_ustroistvo_batarei_akkumulyatorov/

Приставка для измерения емкости зарядки

» Схемы » Измерения · Применение микроконтроллеров

16-11-2008

Гуляев Сергей Николаевич
kvant19 [ a ] rambler.ru

Применение микроконтроллеров в электротехнике позволяет значительно упростить конструкцию, придать устройству такие функции, реализовать которые на отдельных логических элементах очень трудно а то и вообще невозможно .Примером может служить следующая конструкция.

Данное устройство подключается как приставка к зарядному устройству, разнообразных схем которых в интернете уже описано немало.

Оно выводит на жидкокристаллический дисплей значение входного напряжения, величину тока зарядки аккумулятора, время зарядки и емкость зарядного тока(которая может быть или в Ампер-часах или в миллиампер-часах – зависит только от прошивки контроллера и примененного шунта).

Выходное напряжение зарядного устройства не должно быть менее 7 вольт, иначе для данной приставки потребуется отдельный источник питания. Основу устройства составляет микроконтроллер PIC16F676 и жидкокристаллический 2-строчный индикатор SC 1602 ASLB-XH-HS-G. Максимальная зарядная емкость составляет 5500 ма/ч и 95,0 А/ч соответственно.

Принципиальная схема приведена на Рис 1.

Подключение к зарядному устройству – на Рис 2.

При включении микроконтроллер сначала запрашивает требуемую емкость зарядки. Устанавливается кнопкой SB1. Сброс – кнопкой SB2.

Если кнопку не нажимать более 5 секунд – контроллер автоматически переходит в режим измерений. На выводе 2 (RA5 )устанавливается высокий уровень.

Алгоритм подсчета емкости в данной приставке следующий:

1 раз в секунду микроконтроллер измеряет напряжение на входе приставки и ток, и если величина тока больше единицы младшего разряда – увеличивает счетчик секунд на 1. Таким образом часы показывают только время зарядки.

Далее микроконтроллер высчитывает средний ток за минуту. Для этого показания зарядного тока делятся на 60. Целое число записываются в счетчик, а остаток от деления потом прибавляется к следующему измеренному значению тока,и уже потом эта сумма делится на 60. Сделав, таким образом, 60 измерений в счетчике будет число среднего значения тока за минуту.

Далее среднее значение тока в свою очередь делится на 60(по такому же алгоритму). Таким образом, счетчик емкости увеличивается 1 раз в минуту на величину одна шестидесятая от величины среднего тока за минуту.

После этого счетчик среднего значения тока обнуляется и подсчет начинается сначала.

Каждый раз, после подсчета емкости зарядки, производится сравнение измеренной емкости и заданной, и при их равенстве на дисплей выдается сообщение – “Зарядка завершена”, а во второй строке – значение этой емкости зарядки и напряжение.

На выводе 2 микроконтроллера (RA5) появляется низкий уровень, что приводит к гашению светодиода. Данный сигнал можно использовать для включения реле, которое, например, отключает зарядное устройство от сети (см Рис 3).

Наладка устройства сводится только к установке правильных показаний зарядного тока (R1 R3)и входного напряжения (R2)с помощью эталонного амперметра и вольтметра.

Для точной установки показаний приставки рекомендуется использовать многооборотные подстроечные резисторы или ставить дополнительные резисторы последовательно с подстроечными (подобрать экспериментально).

Теперь о шунтах.

Для зарядного устройства на ток до 1000 мА можно использовать блок питания на 15 в, в качестве шунта резистор на 5-10 Ом мощностью 5Вт, и последовательно с заряжаемым аккумулятором переменное сопротивление на 20-100 Ом, которым и будет выставляться величина зарядного тока.

Для зарядного тока до 10 А ( max 25,5 A ) потребуется изготовить шунт из высокоомной проволоки подходящего сечения на сопротивление 0,1 Ом. Проведенные испытания показали, что даже при сигнале с токового шунта равным 0,1 вольт настроечными резисторами R1 и R3 можно легко установить показания тока в 10 А. Однако, чем больше сигнал с датчика тока, тем легче настроить правильные показания.

В качестве шунта для приставки на 10 А я пробовал использовать кусок аллюминиевого провода сечением 1,5 мм длиной 30 см -прекрасно работает.

Печатная плата для данного устройства из-за простоты схемы не разрабатывалась, оно собрано на макетной плате таких же размеров как и жидкокристаллический индикатор и закреплен сзади. Микроконтроллер устанавливается на панельку и позволяет быстро поменять прошивку для перехода на другой ток зарядного устройства.

Download:
emk1A.asm, emk10A.asm – исходный текст программы
emk1A.hex, emk10A.hex – откомпилированная программа

Литература: Н.И. Заец “Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах”

Книга 2, СОЛОН-ПРЕСС Москва 2005 г.

Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
  • На выходных попробую, будет время, думаю без проблем. Но быстродействие приставки Вам всеравно не обеспечит защиту от КЗ, только от перегрузки.
  • http://meandr.org/archives/7174 Последняя прошивка … даже внутреннее сопротивление акка покажет …
  • Иван 79 спасибо,что откликнулись, но всё же с верхним пределом будет надёжнее.буду ждать.
  • Готово! Теперь в любом из режимов при превышении 10А тока устройство будет отключать реле и переходить в режим отображения окончательных результатов. Единственное, что мне пока не удалось – сформировать выход программы из последнего режима отображения для перезапуска устройства кнопками “+” и “-“, только через кнопку сброса МК. Может для кого-то это окажется и подходящим вариантом. При выходе будет видна надпись “Не Заряжено! I!” или “Не Разряжено!I!” в зависимости от установленного режима заряд/разряд. В правом верхнем углу надпись “I!” означает остановку по превышению максимального тока. Так-же отображена полученная емкость и остаточное действующее напряжение на АКБ. Всем удачи – тестируйте.
  • Ув. STREAM, иногда при сбросе действительно появляются такие символы, это связано тем, что индикатор управляется по 4-х битной схеме управления, где один байт разрывается и передается в индикатор за 2 раза. Если Вы нажмете кнопку сброса в тот момент, когда будет отправлена только первая половина байта, то индикатор неправильно поймет следующую команду в начале повторной инициализации программы. Происходит сброс только контроллера, индикаторы данного типа УВЫ не имеют возможности корректно произвести его системный сброс (только снятие питания) и его качество тут ни причем! Остается только надеяться на то, что следующее нажатие сброса приведет к повторному разрыву данных и только тогда данные в индикатор пойдут правильные, т.е. ошибка вытесняет ошибку. Опять упираемся в нехватке ножек на контроллере для возможности управления питанием индикатора.
  • OLEZ, внимательно прочитайте назначение устройства с предыдущего Вашего поста. Предназначено для контроля тока, напряжения и подсчета емкости потребленной энергии. Сопротивление то, что он показывает никакого отношения к внутреннему сопротивлению аккумулятора не имеет, устройство показывает реальное активное сопротивление нагрузки т.е. R=U/I (закон ОМА), не верите – посчитайте показания на нижнем экране двустрочного табло. Заметил устройство неточно даже считает это сопротивление – ошибка в 1% (а показания на индикаторе дискретностью 0,1%) В добавок устройство не ведет никакого контроля за процессом заряда/разряда , что-то на подобие режима “Источник питания” моего чуда”, но теперь устройство даже в этом режиме контролирует перегрузку устройства и АКБ, спасибо Yuriing за идею.
  • Иван 79 большое Вам спасибо! Всё работает отлично,теперь есть, скажем так ,предохранитель. спасибо Вам ещё раз,удачи!
  • АВНИ 79 … Каждый кулик своё болото хвалит … Я за шо купил … за то продал … просто думал … мож какой код в помощь … ” При использовании двухстрочного дисплея (и соответствующего ПО для микроконтроллера) имеется возможность отображения значения сопротивления подключенной нагрузки. А при использовании блока питания для зарядки Li-Pol аккумуляторов имеется функция отображения электрической емкости аккумуляторов, что дает возможность оценить их состояние и уровень разряда.” Шо касается такого способа измерения закачанной … как пример … ёмкости в акк … бред … как ты определишь … сколько энергии в него попало , а сколько на проводах или элементах схемы выделилось … тупое измерение тока , помноженное на время … этого параметра не даст … АМПЕР-ЧАСЫ … ЭТО РАЗРЯДНЫЙ ПАРАМЕТР АККА !!!
  • Так шо твоя точная дискретность … до одного места …
  • Спасибо. Попробую, З.ы Китайцы уже продают. Цена кусается. Думается, если сделать калибровку по проводах к акб, показания внутр. сопротивления будут более менее реальными. Т.е программно вычесть сопротивление проводов.
  • Спасибо, объяснили популярно, что происходит. Не критично.
  • Иван 79 хотел Вас спросить ,так как тот раз забыл.Показания амперметра немножко гуляют например выставлено 1.5А то показания примерно от 1,45 А до 1.8А гуляют.И что заметил именно паралельно со сменой секунд.Это так у меня, или так программно работает.Не могли бы Вы перепроверить.
  • Прошивка и часы думаю нипричем, на самом деле так и есть прибор ежесекундно за очень короткий промежуток времени, примерно 0,1сек, проводит все измерения и пересчеты, а остальное время только ждет, когда закончится секунда, поэтому и кажется, что все процессы происходят синхронно с часами. Перечитайте пост 535, может поможет. По всей видимости нестабильность Вашего АЦП при низком опорном напряжении. Вывод – либо увеличивать сопротивление шунта (незначительно, у меня 0,1ома), либо подобрать экземпляр контроллера с более стабильным АЦП, конечно если увеличение танталовой емкости на входах АЦП не помогает.
  • OZELZ, переверните свое устройство наоборот, на вход АКБ, на выход нагрузка, получится измеритель именно разрядной емкости, не сколько попало, а сколько осталось в аккуме.
  • Мне сдаётся … способ весьма косвенный … как не крути …
  • Иван 79 спасибо ещё раз за ответ,я так и предпологал ,что дело в шунте.У меня примерно на 0.01,буду увеличивать,искать приемлимые показания.Спасибо.
  • Прочитайте пост 539, там при установке шунта от китайского мультиметра на 0,05ом показания скачут всего на 0,02А. На 0,01ома необходим дополнительный усилитель на ОУ.
  • https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=27305 Заглянь в темку … как скакания убирают …
  • В нашем случае скакания идут из-за низкого опорного напряжения для АЦП из-за малого шунта, в приведенном вами примере происходит фильтрация и усиление входного сигнала, что я и пытаюсь всем сказать, для начала его надо усилить и переключить АЦП на источник с внутренним опорником.
  • Значит, в моём случае увеличение сопротивление шунта давало нелинейность уже свыше 3 А, показания сильно отличались . я вернул назад шунт 0.01 и поставил танталовый смд конденсатор на 10мкФ паралельно тл431 и также конденсатор неполярный смд 10мкФ вместо 0.1мкФ на 13 ножку ,то показания практически не пляшут,если пляшут то 0.02,а в режиме разряда то ещё стабильнее.Так что меня всё устраивает.Спасибо всем.
Полный вариант обсуждения »

При перепечатке материалов с сайта прямая ссылка на РадиоЛоцман обязательна.

Приглашаем авторов статей и переводов к публикации материалов на страницах сайта.

Источник: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}