Заряд разряд аккумуляторов

Питание бытовой радиоаппаратуры от аккумуляторов взамен гальванических элементов должно удешевить ее эксплуатацию в сотни раз. Однако часто это не достигается. Аккумуляторы быстро теряют емкость, гарантированное заводом-изготовителем количество циклов заряд-разряд не выдерживается. Попытаемся разобраться.

Рассмотрим герметичные кадмиево-никелевые аккумуляторы емкостью от 0,06 до 0,55 А.ч и более. Обычно напряжения одного аккумулятора недостаточно для питания радиоаппаратуры, приходится комплектовать батарею из 2-10 аккумуляторов. Отсюда и происходят все беды. Емкость аккумулятора - главный и практически единственный его параметр, определяющий работоспособность. Все аккумуляторы, составляющие батарею, должны иметь одинаковую емкость и одинаковую степень заряженности. Второе требование более или менее выполняется, а вот первое часто нарушается. Номинальную емкость, указанную на корпусе аккумулятора, имеют свежеизготовленные аккумуляторы (и то с определенным допуском). При грамотном хранении эта емкость сохраняется достаточно долго. Грамотно - это значит хранить в определенных климатических условиях и периодически их подзаряжать. Все это весьма хлопотно и практически никогда не выполняется. В результате аккумуляторы теряют емкость, и реально она становится меньше номинальной, правда, ненамного.Значительно губительнее - неграмотная эксплуатация аккумуляторов.

Зарядка для автомобильного аккумулятора

Чтобы в этом разобраться, рассмотрим процесс сокращения "жизни" аккумулятора на примере. Предположим, батарея составлена из семи аккумуляторов, среди которых один имеет реальную емкость, меньшую, чем остальные. При разряде этот аккумулятор достигнет напряжения 1 В раньше, чем остальные. Даже если напряжение разряда контролируют, этот факт не будет замечен, и разряд будет продолжен. "Слабый" аккумулятор окажется в глубоком разряде и еще больше уменьшит свою емкость. При последующих циклах глубина разряда увеличивается все больше, в конце концов он разрядится до нуля. Если напряжение каждого из остальных аккумуляторов более 1,16 В, то опять этот факт не будет замечен (1,16х6=7), и разряд будет продолжаться. "Слабый" аккумулятор начнет заряжаться в противоположной полярности остальным аккумуляторам - произойдет переполюсовка "слабака". Как говорится: "Дальше идти некуда!" Напряжение на батарее окажется равным 7 В, и разряд прекращается, в то время как напряжение каждого из шести аккумуляторов равно 1,16 В, т.е. они разряжены чуть больше, чем наполовину. Зависимость напряжения на аккумуляторе от времени разряда номинальным разрядным током

Цикл заряд разряд

Цикл заряд-разряд график

Если батарея моноблок, например 7Д-0,125, то можно подумать, что батарея потеряла почти половину своей номинальной емкости и ее можно выбросить. А ведь в ней шесть вполне исправных аккумуляторов! И один "без винно загубленный" глубокими разрядами, который мог бы работать и работать, если бы не допускать глубокого его разряда. И это при контроле напряжения разряда! А без контроля положение еще хуже. Устройство заряда-разряда Необходимость определения реальной емкости аккумулятора несомненна. Но это требует много времени и хлопот. Нужно постоянно следить за процессами заряда- разряда, за временем и т.д. Устройство заряда-разряда (УЗР) избавляет от всех этих хлопот. Практически время, затрачиваемое на определение реальной емкости аккумулятора, сокращается во много раз. Включив заряд (разряд) батареи, УЗР можно оставить безнадзорным, занявшись другими делами. Отключение заряда (разряда) произойдет автоматически, по достижении батареей заданного конечного напряжения.

Одновременно фиксируется длительность заряд разряд. Остается только в удобное для себя время зафиксировать результаты измерений. Первоначально устройство заряд разряд было задумано как чисто зарядное устройство. Режим разряда введен как дополнительная сервисная функция, поскольку достигалось это простой коммутацией имеющихся в составе УЗР блоков. Но практика показала, что главное достоинство устройства заряд разряд - возможность определять реальную емкость аккумуляторов, к тому же без больших затрат времени. Кроме того, с помощью УЗР легко выявить такие неисправности батареи как увеличение сопротивления соединений как межаккумуляторных, так и внутриаккумуляторных. В последнем случае такие аккумуляторы приходится выбрасывать. Прибор заряд разряд позволяет заряжать (разряжать) батарею, содержащую от одного до десяти аккумуляторов емкостью от 0,06 до 1 А.ч, а также определять реальную емкость аккумуляторов с точностью не хуже 5%. Питается УЗР от сети 220 В.

Принцип работы схемы заряд разряд аккумуляторов

Прибор заряд разряд состоит из отдельных блоков, все они участвуют как в заряде, так и в разряде, меняется только их взаимное соединение.


заряд-разряд структорная схема во время заряда

1. Цепочка одинаковых резисторов R1- R10, питаемых стабилизированным напряжением. На каждом резисторе падает "квант" напряжения, соответствуя одному аккумулятору. Переключателем SА1 можно уста- новить число "квантов", равное количеству аккумуляторов в заряжаемой (разряжаемой) батарее. 2. Масштабирующий делитель напряжения батареи Rмас, R15.


заряд-разряд структорная схема во время разряда

При заряде сопротивление резистора Rмас таково, что компаратор срабатывает при напряжении чуть больше 1,35 В в расчете на один аккумулятор. При разряде сопротивление Rмас таково, что компаратор срабатывает при напряжении 1 В. 3. Компаратор, сравнивающий напряжение батареи с опорным, поступающим с переключателя SА1. При их равенстве компаратор срабатывает и выдает сигнал, который после усиления поступает на реле и отключает цепь заряда (разряда). 4. Счетчик времени, фиксирующий длительность заряда (разряда). 5. Токостабилизирующий двухполюсник, обеспечивающий неизменность зарядного (разрядного) тока. Безусловно, имеется блок питания (на схеме он не показан).

Принципиальная схема УЗР Сразу оговорюсь, не все схемные решения оптимальны, поскольку определялись прежде всего наличием элементной базы. Схема собрана на отдельных печатных платах. В данном случае это оправдано: при на- личии большого количества элементов, размещаемых вне плат, десяток лишних межплатных соединений "погоды" не сделают, тем более что о массовом заводском производстве речь не идет. К тому же размещение блоков на отдельных платах органично сочетается с необходимой их коммутацией. Рассмотрим принципиальную схему по каждой плате отдельно. Плата компаратора В качестве компаратора применен операционный усилитель 140УД8А (рис.4). Резисторы R13, R14 совместно с диодами VD2, VD3 защищают входы компаратора от перенапряжений, а совместно с конденсатором С1 - от импульсных помех. Компаратор очень чувствителен к помехам, проникающим в основном из сети, особенно он чувствителен в конце заряда (разряда), когда в течение длительного времени разность напряжений на его входах очень мала и составляет десятки и даже единицы милли- вольт.

Резисторы R16, R17 образуют Rмас в режиме разряда (выводы платы 7, 10 при этом закорочены). Применение двух резисторов позволяет подобрать сопротивление резистора Rмас с точностью 1%, используя ре- зисторы с 10%-ным допуском. Резисторы R29, R11 дополняют Rмас до нужной вели- чины при заряде. Резистор R11 подстроечный, выведен "под шлиц" на переднюю панель. Дело в том, что реальные емкости аккумуляторов батареи всегда несколько отличаются друг от друга, и напряжение 1,35 В (наибольшее напряжение, которое возможно на заряженном аккумуляторе) образуется на них в разное время. Полностью заряженные аккумуляторы перестают воспринимать заряд, и в них начинается поляризация выводов, в результате напряжение на аккумуляторе повышается на несколько сотых долей вольта. Поляризация выводов не вредит аккумулятору, зато позволяет выровнять степень заряженности аккумуляторов, незначительно различающихся по реальной емкости. Напряжение поляризации не нормируют, поэтому напряжение, при котором следует отключать цепь заряда, приходится определять опытным путем в пределах 1,36-1,4 В в расчете на .один аккумулятор. Резистор R29 позволяет растянуть эти пределы на весь диапазон регулировки сопротивления R11. Примечание. Процесс деполяризации выводов длится 3-4 ч. По истечении этого срока (с момента окончания заряда) напряжение на каждом аккумуляторе оказывается равным 1,35 В. Такие аккумуляторы можно использовать в качестве образцовых элементов, с помощью которых во всем мире ка- либруют вольтметры.

Вы тоже можете проверить свой тестер, чтобы знать, насколько он "врет". Только не оттягивайте эту процедуру, проделайте ее в течение 3-4 ч по окончании процесса деполяризации. Положительный потенциал на выходе компаратора в его исходном положении при срабатывании компаратора понижается до -7 В. Поскольку последующие каскады работают в пределах 0-18 В, цепочкой R19, VD7 ограничивается выходной сигнал компаратора на уровне "земли". Кроме того, резистор R19 защищает выход компаратора от перегрузки. Впрочем, эту цепочку можно не ставить, несколько увеличив сопротивления резисторов R18, R25. Но что сделано, то сделано, переделывать не стал. Транзистор VТ1 усиливает сигнал по мощности для зажигания светодиода HL1, который подключен к выводу 8 платы (на рисунке не показан).

Заряд разряд аккумуляторов схема устройства
заряд-разряд принципиальная схема

Он индицирует состояние компаратора. Транзистор VТ2 - усилитель постоянного тока, усиливает сигнал по мощности для срабатывания реле. Реле типа РПС-20, двухобмоточное, поляризованное, имеет два устойчивых состояния. При включении реле устанавливается в положение, при котором контакты 1, 4 подключают к батарее цепь заряда (разряда). При срабатывании компаратора ток транзистора VT2, протекающий по обмотке I реле, переводит его в другое устойчивое состояние, и цепь заряда (разряда) отключается. Обмотка I реле подключена к транзистору через контакты реле 5, 9, т.е. она сразу же обесточивается. Это позволяет использовать реле с рабочим напряжением, значительно меньшим, чем может выдать транзистор (до 16 В). Возникающая при этом многократная перегрузка обмотки по току оказывается кратковременной, т.е. допустимой. Дело в том, что дистанционные малогабаритные переключатели (так называют подобные реле) мало распространены, дефицитны и не всегда можно достать реле на нужное рабочее напряжение. Правда, завод-изготовитель запрещает включать обмотки реле через размыкающиеся контакты: это может вызвать "зависание" якоря реле в промежуточном положении. Обойти этот запрет позволяет конденсатор С4, ток заряда которого после разрыва контактов 5, 9 протекает по обмотке, довершая переброску якоря. Диод VD9 значительно уменьшает отрицательный всплеск напряжения на коллекторе транзистора, защищая его от пробоя. Применение малораспространенного реле объясняется следующим. При отключении цепи заряда напряжение батареи снижается, а при отключении цепи разряда повышается. В обоих случаях компаратор возвращается в исходное состояние. При использовании обычного реле возникает автоколебательный процесс. Отключение батареи, а не цепи заряда (разряда) положения не спасает и добавляет новые трудности в процесс пуска. Можно было бы решить проблему, введя в схему компаратора гистерезис по уровням срабатывания. Для этого достаточно включить резистор между выходом компаратора (вывод 7 микросхемы) и выводом 6 платы (сопротивление этого резистора должно превышать сопротивление резистора R15 в 8-10 раз).

Но компаратор работает при широком диапазоне входных напряжений (1.9 В). Цепь обратной связи тоже пришлось бы коммутировать, включая свой резистор для каждого положения переключателя SА1. Это усложняет схему. Впрочем, реле РПС-20 можно заменить двумя обычными, о чем речь пойдет ниже. Со стабилитрона VD8 снимается сигнал запрета счета времени при отключенной цепи заряда (разряда). Пока она подключена, а транзистор VТ2 закрыт, напряжение на его коллекторе близко к нулю, поскольку он заземлен через низкоомную обмотку реле. При открытии транзистора и отключении обмотки реле через стабилитрон протекает ток транзистора, и на счетчик времени поступает положительный сигнал запрета. Резистор R26 гарантирует выдачу этого сигнала при отключенной обмотке реле и запертом транзисторе. В отсутствие резистора потенциал коллектора определялся бы токами утечки закрытого транзистора, стабилитрона, печатной платы и был бы не предсказуем. Транзисторы VТ3-VТ6 с сопутствующими элементами образуют источник отрицательного напряжения -8 В для питания микросхемы. Стабилизация этого напряжения осуществляется цепочкой R28, VD4.

Счетчик времени в устройстве Заряд разряд аккумуляторов схема

Счетчик времени собран на двух платах. На одной плате собран собственно счетчик по типовой для бытовых часов схеме с небольшими отличиями: суточный цикл (24 ч) не выделяется, в этом нет необходимости; в задающем генераторе счетчика (микросхема 176ИЕ12) отсутствуют элементы подстройки частоты кварцевого генератора, поскольку требуемая точность счета (0,1%, т.е. 10.3) значительно ниже отклонения частоты кварцевого генератора (10.4).


заряд-разряд схема счетчика времени

Секундные импульсы (вывод 4 микросхемы 176ИЕ12)используются для подсвета запятой между разрядами часов и минут, это позволяет индицировать процесс счета.Светодиодные цифровые индикаторы должны быть доступны для наблюдения, поэтому они смонтированы на отдельной плате (рис.6). Резисторы R33.R61 (1,6 кОм) ограничивают токи через светодиоды индикаторов. Выбор номиналов этих резисторов представляет собой компромисс между двумя противоречивыми требованиями: отбирать возможно меньший ток от микросхем (не более 5 мА на один вывод) и обеспечивать достаточную яркость свечения индикаторов.


заряд-разряд плата индикатора

Генератор стабильного тока (ГСТ). Требования к ГСТ весьма жесткие. Он должен работать в диапазоне напряжений от 1 до 18 В и стабилизировать токи до 100 мА. Поэтому выбрана простейшая схема с минимальным количеством р-n-переходов, причем транзистор применен германиевый, а вместо резистора в цепи диода . свой "местный" ГСТ на полевом транзисторе.


заряд-разряд генератор стабильного тока схема

Мощность, рассеиваемая в транзисторе VT8, достаточно мала, и нагрев его без теплоотвода не превышает допустимого. Но при больших токах стабилизации в течение первых 10-20 мин работы ток возрастает на 20-30%. Позже, после установки теплового баланса, ток не меняется. С установкой транзистора на радиатор с обшей площадью около 150 см2 тепловой баланс наступает при меньшем нагреве, и увеличение тока не превышает 10%. Причиной отмеченного недостатка является то, что данный ГСТ - чисто параметрический, и параметры ГСТ определяются в основном параметрами транзистора. А эти параметры, как известно, очень сильно зависят от температуры. Лучших результатов можно было ожидать от ГСТ, содержащего усилительный каскад по напряжению с глубокой отрицательной обратной связью.

Как известно, в таких схемах влияние параметров отдельных элементов на параметры всего устройства уменьшается примерно в К раз, где К - коэффициент усиления усилительного каскада. Я испытал такую схему, она показала великолепные результаты, но добиться ее работы в требуемом диапазоне напряжении мне не удалось. Ток заряда (разряда) можно устанавливать резистором R 63 и контролировать миллиамперметром (рис.7). Чертеж печатной платы ГСТ, как и описанного ниже блока питания, не привожу, поскольку конфигурация платы зависит от размеров и формы примененного радиатора, к тому же принципиаль- ная схема достаточно проста.

Блок питания вырабатывает два стабилизированных напряжения. Цепь "+18 В" (питание компаратора и цепи заряда) стабилизирована простейшим транзисторным фильтром на транзисторе VT9 цепь "+9 В" (питание счетчика времени) стабилизирована схемой на транзисторах VТ10, VТ11. Опорным в этом стабилизаторе является напряжение база-эмиттер транзистора VТ11, которое во всем диапазоне стабилизации меняется очень мало. Цепочки R64, С9 и R66, С12 значительно уменьшают пульсации выходных напряжений при больших токах нагрузки. Транзисторы VT9 и VT10 снабжены радиаторами с общей площадью около 40 см2 каждый. Печатная плата (а- а - отверстия для крепления платы; b-b - для крепления реле).


заряд-разряд схема блока питания

заряд-разряд печатная плата блока питания

Плата счетчика времени и размещение элементов показаны на рисунке. УЗР смонтирован на двух панелях из фанеры толщиной 8 мм, скрепленных шурупами и составляющих переднюю панель и основание корпуса. Распределение деталей : на нижней панели размещены платы компаратора и блока питания, все остальное - на передней.


заряд-разряд размещение

Ввиду большой плотности монтажа, его выполняют на временно разъединенных панелях. Монтаж каждой панели сводится к 16-контактным гребенкам, соединенным жгутом проводов "один к одному". Окончательно панели скрепляют после монтажа и отладки. Остальные стенки корпуса также фанерные, боковые толщиной 8 мм, верхняя и задняя 4 мм. Размещение деталей на передней панели показано на рисунке ниже. Внешние размеры корпуса 290х115х130 мм.

Назначение переключателей:

SA1 - выбор количества аккумуляторов в батарее
SA2.1 - переключение входа ГСТ
SA2.2 - переключение выхода ГСТ
SA2.3 - закорачивание R29, R11 при разряде
SA2.4 - переключение инверсного входа компаратора
SA2.5 - переключение прямого входа компаратора.

Переключатель SA1 - галетный, типа 11П1H. Резисторы R1-R10 распаивают непосредственно на выводах переключателя. В переключателе SA2 задействовано две галеты 2П4Н. Три "лишние" направления я запараллелил с направлениями SА2.1, SА2.2, SА2.3. Предположил, что хуже не будет. Переключатели, естественно, могут быть любых конструкций.


заряд-разряд лицевая панель

В качестве компаратора использовал операционный усилитель 140УД8А в круглом корпусе. Его можно заменить практически на любой операционный усилитель с учетом цоколевки. Важно лишь, чтобы его входной ток был на три порядка (в 1000 раз) меньше тока, протекающего по цепочке резисторов R1-R10.

Транзистор VT2 в радиаторе не нуждается, его можно заменить согласно схеме рис.14. Оба транзистора должны быть р-n-р проводимости, транзистор
VТ2.1 любой мощности
VТ2.2 - большой мощности. Транзисторы VТ1, VТ3-VТ6 соответствующей проводимости.
Транзистор VТ7 типа КП303А с любым буквенным индексом, можно заменить на КП302 тоже с любым буквенным индексом, важно лишь помнить, что чем больше напряжение отсечки тока транзистора, тем лучше стабилизирующие свойства этого "местного" ГСТ
Транзисторы VТ9-VТ11 можно заменить на КТ817, а транзистор VТ8 типа ГТ701А - на любой германиевый, большой мощности, р-n-р проводимости (П213, ГТ905 и т.д.).

Диоды VD11-VD14 типа КД105 с любым буквенным индексом можно заменить на любые с током 1 А, диод VD10 типа КД223 - на Д104, в крайнем случае на любой кремниевый. Все остальные диоды любые кремниевые. Стабилитроны также могут быть любыми на соответствующее напряжение стабилизации. Светодиод HL любой.

Светодиодные цифровые индикаторы типа АЛС324А можно заменить на АЛС321А, АЛС337А, АЛС338А, АЛС342А, а также на АЛС334 или АЛС335 с буквенными индексами А или В. Все они с общим катодом и имеют одинаковую цоколевку. Их можно заменить на такие же индикаторы с общим анодом, они имеют индексы Б или Г. При этом следует учесть, что у них другая цоколевка; на общий вывод индикаторов подать напряжение +9 В; изменить полярность выходных сигналов микросхем на противоположную, т.е на выводы 6 микросхем 176ИЕЗ и 176ИЕ4 подать напряжение +9 В.

Реле РПС-20 (паспорт РС4.521.752) с рабочим напряжением 10 В можно заменить на такие же реле с последними цифрами паспорта -753, -757, -760, -762, а также на реле РПС-23 с паспортом PC4.520.021 (у него такая же цоколевка). Реле типа РПС можно заменить на два обычных, согласно схеме рис.15. При нажатии кнопки "Пуск" реле К2 самоблокируется контактами К2.1, этими же контактами подготавливается цепь включения реле К1, а контактами K2.2 включается цепь заряда (разряда). При открытии транзистора VT2 срабатывает реле К1 и контактами K1.1 разблокирует реле К2. Важную роль играет резистор R.

Реле К2 длительное время находится под током и благодаря резистору ток через него значительно уменьшается, ведь ток удержания меньше тока срабатывания в 4-6 раз. Кроме того, при разомкнутых контактах К2.1 и закрытом транзисторе VT2 через обмотки реле протекает ток по цепи: +18 В, последовательно соединенные обмотки реле (при чем обмотка К1 шунтирована открытым диодом VD9), резистор R27, стабилитрон VD8.

Реле К2 может сработать. Кстати, в этой схеме отпадает надобность в резисторе R26 (см. рис.4). Конденсаторы любых типов, С1-С3, С8-С12 - керамические, остальные электролитические. Все резисторы с допуском 10 и 20%, за исключением резисторов R1-R10, которые должны быть с допуском 1%. Если таких нет - не беда, можно подобрать резисторы с большим допуском с помощью обычного тестера. Хотя точность последнего редко превышает 5%, одинаковость резисторов можно определить со значительно большей точностью.

Сопротивление этих резисторов от 510 Ом до 30 кОм. Напомню, что при выборе номинала нужно учитывать, что ток, протекающий через резисторы, должен не менее, чем в 1000 раз превышать входной ток операционного усилителя (компаратора). Особый разговор о резисторе R63, ко- торым регулируют ток ГСТ. Столь мало- омные переменные резисторы (70 Ом) обычно проволочные, у них сопротивление изменяется скачками при переходе движка с витка на виток. При больших токах стабилизации сопротивление этого резистора 5-7 Ом, в результате скачки в процентном отношении становятся непо- мерно велики, и трудно установить ток с требуемой точностью.

Внешний признак удовлетворительного резистора - диаметр его корпуса, он не должен быть менее 4 мм. Хорошие результаты дает включение последовательно с резистором R63 переменного резистора сопротивле- нием 3-5 Ом. Такими резисторами регулировали ток накала радиоламп лет 60 тому назад, назывались они реостатами накала. Миллиамперметр применен из са- мых дешевых, прибор М4-2, ток полного отклонения стрелки 22,5 мА, сопротивление рамки 3,3 Ом.

Универсальный шунт обеспечивает два предела измерений: 0- 30 и 0-300 мА. Напомню достоинство универсального шунта: переходное сопротивление контактов переключателя пределов измерений не входит в состав шунта, оно включено последовательно с сопротивлением рамки прибора. Это значительно уменьшает погрешность измерений при увеличении переходного сопротивления контактов переключателя за счет их окисления. При определении параметров имеющегося прибора полезно помнить, что, согласно ГОСТ, напряжение, падающее на сопротивлении рамки прибора при полном отклонении стрелки, равно 75 мВ.

Резисторы шунта распаивают непосредственно на выводах прибора (через лепестки). В качестве силового трансформатора рис.13 рис.14 применен выходной кадровой развертки от лампового телевизора "Рекорд 6". Как силовой он слабоват, при отборе от вторичной обмотки тока 0,4 А напряжение на ней падает до 14 В. Но все же свои функции он выполняет. Желателен, ко- нечно, более мощный. Если имеете возможность изготовить трансформатор самостоятельно, то оптимальный его параметр - способность отдавать ток 0,3-0,4 А при напряжении 30-33 В. В этом случае блок питания целесообразно собрать по схеме рис.16. Тогда отпадает необходимость в местном источнике питания -8 В на плате компаратора. При намотке трансформатора намотайте между сетевой и вторичной обмотками и экраниру- ющую. Дополнительная защита от включенной на кухне кофемолки или от электросварочных работ в подъезде не по- мешает.

Отладка устройства заряд разряд Отладку целесообразно проводить по отдельным платам, до монтажа схемы в корпусе. Более того, до завершения от- ладки вообще не следует приступать к изготовлению корпуса. Питание плат при отладке желательно - от родного блока питания, поэтому отладку надо начинать именно с него. Отладка сводится к выявлению и устранению ошибок. Если таковых нет, плата сразу начинает работать. Собственно отладка заключается в установке уровней напряжений срабатывания компаратора, подборе шунта миллиамперметра, уста- новке пределов регулировки тока ГСТ. Для отладки платы компаратора следует: временно подключить переключатель SA1 к выводам 2, 4, 3 платы; закоротить попарно выводы 5, 6 и 7, 10 платы, временно подключить светодиод HL к выводам 8, 3 платы; подключить питание (выводы 1, 3 платы, а если блок питания собран по схеме рис.16, то и к выводу 13); подключить регулируемый источник напряжения к выводам 10, 3 платы. Ориентируясь на погасание светодиода, проверить напряжение срабатывания ком- паратора в режиме разряда. Если оно отличается от 1 В в расчете на один аккумулятор, подобрать резистор R17, а если понадобится, то и резистор R16. Проверять можно при любом положении пе- реключателя SА1, но более точно это получится при положении, соответствую- щем 7-10 аккумуляторам.

После установки нижнего уровня срабатывания компаратора нужно проверить пределы регулировки верхнего уровня (работа в режиме заряда). Для этого раскоротить выводы платы 7, 10 и временно подключить резисторы R29, R11. В крайних положениях движка резистора R11 напряжения срабатывания должны быть примерно 1,3 и 1,5 В. В случае необходимости подобрать резистор R9. Платы счетчика времени нужно сразу соединить жгутом проводов, определив ориентировочно его длину. Счетчик времени должен заработать сразу. Чтобы убедиться в правильности распайки цифровых индикаторов, следует дать счетчику поработать до переполнения, наблюдая изображения цифр. Чтобы ускорить этот процесс, следует временно подать на вход счетчика секундные импульсы, процесс сократится до 1 ч 40 м. Перед отладкой ГСТ следует подобрать универсальный шунт миллиамперметра, чтобы в дальнейшем отлаживать ГСТ в паре с ним. Резисторы R69, R70, составляющие шунт, подбирают методом последовательных приближений.

В ГCT вначале следует установить ток диода VD10. Для этого включить ГСТ согласно схеме рис.17, в качестве миллиамперметра использовать тестер. Подбором резистора R62 установить ток диода 1,5-2 мА (для диодов D223, D104) или 3,5-4 мА (для всех остальных типов). Если резистор окажется менее 100 Ом, то заменить полевой транзистор на такой же с большей отсечкой тока. Включить ГСТ по схеме рис.18. Убедиться, что ре- зистором R63 можно установить ток тран- зистора от 4-5 до 100 мА. Последняя стадия отладки - установка верхнего уровня срабатывания компара- тора. Она проводится после полного завершения монтажа УЗР и помещения его в корпус. К УЗР подключают батарею (7- 10 аккумуляторов) и заряжают ее в тече- ние 13-15 ч. При этом резистор R11 должен иметь максимальное сопротивление. В конце этого срока сопротивление рези- стора R11 начинают уменьшать минимально возможными скачками с периодом 2- 3 с, пока не отключится цепь заряда. На этом отладку можно считать законченной. Устройство имеет следующие недостат- ки. 1. Увеличение тока ГСТ в течение пер- вых 10-20 мин работы за счет разогрева транзистора VТ8. Это небольшая беда. Понятие "емкость аккумулятора" недостаточно четкое. Величина этой емкости существенно зависит от режима заряда (разряда) . Нормирование тока заряда (разряда) (0,1 от номинальной емкос- ти, выраженной в А.ч) призвано обеспе- чить возможность сравнения аккумулято- ров, параметры которых измерены в раз- ных местах, разными людьми. Наша цель - выявить аккумуляторы с одинаковой емкостью, а в каком соотно- шении она находится с номинальной, как говорится, - "дело десятое".

Важно обеспечить одинаковые условия заряда (разряда), пусть и несколько отличные от об- щепринятых. Можно, например, следо- вать таким правилам: ток ГСТ устанавливать при еще непро- гретом транзисторе и в течение всех по- следующих измерений его не регулиро- вать; начинать заряд при холодном транзи- сторе; разряд начинать сразу после окончания разряда. Ну а если понадобится объективно оп- ределить реальную емкость аккумулято- ра, то не пожалеть 10-20 мин времени в начале заряда (разряда) на корректиров- ку тока ГСТ. 2. Окончание разряда определяют по напряжению всей батареи. Если в соста- ве батареи есть аккумуляторы, предполо- жительно имеющие малую реальную ем- кость, то возможен их глубокий разряд. Поэтому в таких случаях следует быть "на чеку" и периодически контролировать напряжение каждого аккумулятора. Этот недостаток можно устранить, установив в УЗР по компаратору на каждый аккумулятор, соединив их так, чтобы ко- нец разряда определялся по "самому слабому" аккумулятору. Но схема УЗР при этом усложняется. Изготовление та- кого УЗР оправдано только в случае его использования профессионалами.

Метод определения конца заряда (разряда) по конечному напряжению чувствителен к сопротивлениям межаккумуляторных соединений. Поэтому надо обращать внимание на состояние контактов между аккумуляторами. Впрочем, есть и "оборотная сторона медали": с помощью УЗР легко выявить неисправности батареи в виде увеличенных сопротивлений межаккумуляторных соединений. Это особенно важно для моноблочных батарей, когда доступ к этим соединениям невозможен.