Dom

Sheme uređaja za mjerenje kapaciteta baterije. Mjerenje kapaciteta baterije je jednostavan i precizan način. Kako sami napraviti uređaj

Ovaj dizajn je povezan kao prilog punjač, čije su razne sheme već opisane na Internetu. Na zaslonu s tekućim kristalima prikazuje vrijednost ulaznog napona, količinu struje punjenja baterije, vrijeme punjenja i kapacitet struje punjenja (koji može biti u amper-satima ili miliamper-satima - ovisi samo o firmware-u kontrolera i korištenom shuntu) . (Cm. Sl. 1 I sl.2)

Sl. 1

sl.2

Izlazni napon punjača ne smije biti manji od 7 volti, inače će ovaj set-top box zahtijevati poseban izvor napajanja.

Uređaj se temelji na mikrokontroleru PIC16F676 i 2-linijskim indikatoru tekućih kristala SC 1602 ASLB-XH-HS-G.

Maksimalni kapacitet punjenja je 5500 mA/h, odnosno 95,0 A/h.

Shematski dijagram je prikazan u Slika 3.

sl.3. Shematski dijagram priključka za mjerenje kapaciteta punjenja

Priključak na punjač - uključen Slika 4.


Slika 4 Dijagram spajanja set-top box-a na punjač

Kada je uključen, mikrokontroler prvo traži potreban kapacitet punjenja.
Postavlja se tipkom SB1. Reset - tipka SB2.
Pin 2 (RA5) postavljen je na visoka razina, koji uključuje relej P1, koji zauzvrat uključuje punjač ( sl.5).
Ako se tipka ne pritisne dulje od 5 sekundi, regulator se automatski prebacuje u način rada mjerenja.

Algoritam za izračunavanje kapaciteta u ovom set-top box-u je sljedeći:
Mikrokontroler jednom u sekundi mjeri napon na ulazu set-top box-a i struju, a ako je vrijednost struje veća od najmanje značajne znamenke, povećava brojač sekundi za 1. Dakle, sat pokazuje samo vrijeme punjenja.

Zatim mikrokontroler izračunava prosječnu struju po minuti. Da biste to učinili, očitanja struje punjenja se dijele sa 60. Cijeli broj se bilježi u mjeraču, a ostatak dijeljenja se zatim dodaje sljedećoj izmjerenoj vrijednosti struje, a tek tada se taj zbroj dijeli sa 60. Imajući tako napravio 60 mjerenja u 1 minuti, broj u mjeraču bit će prosječna vrijednost struje u minuti.
Kada drugo očitanje prođe kroz nulu, prosječna trenutna vrijednost se dijeli sa 60 (koristeći isti algoritam). Stoga se brojač kapaciteta povećava jednom u minuti za jednu šezdesetinu prosječne struje u minuti. Nakon toga, brojač prosječne struje vraća se na nulu i brojanje počinje ispočetka. Svaki put nakon izračunavanja kapaciteta punjenja vrši se usporedba između izmjerenog kapaciteta i specificiranog i ako su jednaki na displeju se ispisuje poruka “Punjenje završeno”, au drugom retku - vrijednost ovog kapacitet punjenja i napon. Niska razina pojavljuje se na pinu 2 mikrokontrolera (RA5), što isključuje relej. Punjač će se isključiti iz mreže.


sl.5

Postavljanje uređaja svodi se samo na postavljanje točnih očitanja struje punjenja (R1 R5) i ulaznog napona (R4) pomoću referentnog ampermetra i voltmetra.

Sada o šantovima.
Za punjač sa strujom do 1000 mA možete koristiti napajanje od 15 V, otpornik od 0,5-10 Ohma snage 5 W kao shunt (manja vrijednost otpora će unijeti manju pogrešku u mjerenju, ali će biti teško točno prilagoditi struju prilikom kalibracije uređaja), i sekvencijalno s punjivom baterijom, promjenjivim otporom od 20-100 Ohma, koji će postaviti vrijednost struje punjenja.
Za struju punjenja do 10 A, morat ćete napraviti šant od žice visokog otpora odgovarajućeg presjeka s otporom od 0,1 Ohm. Testovi su pokazali da čak i sa signalom iz strujnog šanta jednakog 0,1 volta, otpornici za ugađanje R1 i R3 mogu lako postaviti očitanje struje na 10 A.

Isprintana matična ploča za ovaj uređaj je razvijen za indikator WH1602D. Ali možete koristiti bilo koji prikladan indikator ponovnim lemljenjem žica u skladu s tim. Ploča je sastavljena u istim dimenzijama kao zaslon s tekućim kristalima i fiksirana je sa stražnje strane. Mikrokontroler je instaliran na utičnici i omogućuje brzu promjenu firmvera za prebacivanje na drugu struju punjača.

Prije prvog uključivanja, postavite otpornike za podešavanje u srednji položaj.

Kao šant za verziju firmvera za niske struje, možete koristiti 2 otpornika MLT-2 od 1 Ohma spojena paralelno.

Indikator WH1602D možete koristiti u set-top box-u, ali ćete morati zamijeniti pinove 1 i 2. Općenito, bolje je provjeriti dokumentaciju za indikator.

MELT indikatori neće raditi zbog nekompatibilnosti s 4-bitnim sučeljem.

Po želji možete spojiti pozadinsko osvjetljenje indikatora preko otpornika za ograničavanje struje od 100 Ohma

Ovaj dodatak se može koristiti za određivanje kapaciteta napunjene baterije.

sl.6.Određivanje kapaciteta napunjene baterije

Kao opterećenje možete koristiti bilo koje opterećenje (žarulju, otpornik...), samo kod uključivanja morate podesiti svaki očito veliki kapacitet baterije i istovremeno pratiti napon baterije kako biste spriječili duboko pražnjenje.

(Od autora) Set-top box je testiran s modernim pulsnim punjačem za automobilske baterije,
Ovi uređaji daju stabilan napon i struju uz minimalno valovitost.
Prilikom spajanja set-top box-a na stari punjač (spadajući transformator i diodni ispravljač), nisam mogao prilagoditi očitanja struje punjenja zbog velikih valova.
Stoga je odlučeno promijeniti algoritam za mjerenje struje punjenja od strane regulatora.
U novo izdanje Kontroler vrši 255 mjerenja struje u 25 milisekundi (pri 50Hz - period je 20 milisekundi). I od obavljenih mjerenja odabire najveću vrijednost.
Mjeri se i ulazni napon, ali odabire se najniža vrijednost.
(Pri nultoj struji punjenja napon bi trebao biti jednak emf baterije.)
Međutim, s takvom shemom potrebno je ugraditi diodu i kondenzator za izravnavanje (>200 µF) ispred stabilizatora 7805 za napon koji nije manji od izlaznog napona punjača
uređaja. Loše izglađen napon napajanja mikrokontrolera doveo je do kvarova.
Za točno postavljanje očitanja set-top box-a, preporučuje se korištenje trimera s više okretajaili ugradite dodatne otpornike u seriju s trimerima (odaberite eksperimentalno).
Kao šant za set-top box od 10 A, pokušao sam upotrijebiti komad aluminijske žice s presjekom od 1,5 mmoko 20 cm dužine - radi odlično.

Kako bi izmjerili kapacitet baterije, obično čine sljedeće: spoje otpornik određene vrijednosti na ovu bateriju, čime se baterija prazni, i bilježeći struju koja teče kroz otpornik i napon na njemu, pričekajte dok se baterija ne isprazni. potpuno ispražnjen. Na temelju dobivenih podataka izrađuje se graf protoka iz kojeg se određuje kapacitet. Jedini problem je što će se s smanjenjem napona na bateriji smanjivati ​​i struja kroz otpornik, pa će se podaci morati integrirati tijekom vremena, tako da je točnost ove metode mjerenja kapaciteta baterije daleko od željene.

Ako bateriju ispraznite ne kroz otpornik, već kroz izvor stabilne struje, to će vam omogućiti da odredite kapacitet baterije s vrlo velikom točnošću. Ali postoji jedan problem - napon na bateriji (1.2..3.7 V) nije dovoljan za rad stabilnog izvora struje. Ali ovaj se problem može zaobići dodavanjem dodatnog izvora napona u mjerni krug.

Riža. 1. Krug za mjerenje kapaciteta baterije
V1 - baterija koja se proučava; V2 - izvor pomoćnog napona; PV1 - voltmetar;
LM7805 i R1 - stabilni izvor struje; VD1 - zaštitna dioda.

Slika 1 prikazuje kružni dijagram instalacije za mjerenje kapaciteta akumulatora. Ovdje možete vidjeti da je mjerena baterija V1 spojena u seriju s izvorom struje (tvori ga LM7805 integrirani stabilizator i otpornik R1) i pomoćnim izvorom napajanja V2. Budući da su V1 i V2 spojeni u seriju, zbroj njihovih napona dovoljan je za rad izvora struje. Budući da je minimalni napon potreban za rad izvora struje 7 V (od čega je 5 V napon na izlazu mikro kruga LM7805, tj. u ovom slučaju to je pad napona na otporniku R1, a 2 V je minimalni dopušteni pad napona između ulaza i izlaza LM7805), tada je zbroj napona V1 i V2 dovoljan uz određenu rezervu za rad izvora struje.

Umjesto stabilizatora LM7805, možete koristiti drugi integrirani regulator, na primjer, LM317 s izlaznim naponom od 1,25 V i minimalnim padom napona od 3 V. Budući da će minimalni radni napon izvora struje biti 4,25 V, napon od drugi izvor napona V2 može se smanjiti na 5 B. Ako se koristi stabilizator LM317, vrijednost stabilizacijske struje odredit će se formulom I = 1,25/R1

Tada bi za struju pražnjenja od 100 mA vrijednost otpora R1 trebala biti približno 12,5 Ohma.

Kako izmjeriti kapacitet baterije

Prvo, odabirom otpornika R1, morate postaviti struju pražnjenja - obično se vrijednost struje pražnjenja bira jednaka radnoj struji pražnjenja baterije. Također treba imati na umu da neki modeli integriranih stabilizatora napona 7805 mogu trošiti malu upravljačku struju reda veličine 2...8 mA, pa se preporuča provjeriti vrijednost struje u krugu ampermetrom. Zatim se u strujni krug ugrađuje potpuno napunjena baterija V1, a zatvaranjem prekidača SA1 počinje odbrojavanje vremena dok napon na bateriji ne padne na minimalnu vrijednost - za različiti tipovi baterije ova vrijednost je različita, na primjer, za nikal-kadmij (NiCd) - 1,0 V, za nikal-metal hidrid (NiMH) - 1,1 V, za litij-ion (Li-ion) - 2,5...3 V , za svaki specifičan model baterije, ove podatke morate pogledati u odgovarajućoj dokumentaciji.

Nakon postizanja minimalnog napona na akumulatoru otvara se sklopka SA1. Treba imati na umu da pražnjenje baterije ispod minimalnog napona može oštetiti bateriju. Množenjem struje pražnjenja (u amperima) s vremenom pražnjenja (u satima) dobivamo kapacitet baterije (A*h):

C=I*t

Razmotrimo praktičnu upotrebu ovu metodu mjerenja kapaciteta baterije na konkretnom primjeru.

Mjerenje kapaciteta baterije NB-11L

Baterija NB-11L (slika 2) kupljena je u internetskoj trgovini DealeXtreme za 3,7 USD (SKU: 169532). Na kućištu baterije naznačen je njegov kapacitet - 750 mAh. Na web stranici njegov kapacitet je skromniji - 650 mAh. Koliki je stvarni kapacitet ove baterije?

Riža. 2. Li-ion baterija NB-11L s kapacitetom od navodno 750 mAh
Odgovara CAN.NB-11L 3.7V 750mAh
Koristite samo navedeni punjač

Za spajanje vodiča na kontakte baterije trebat će vam dvije spajalice koje treba saviti kao što je prikazano na slici 3. i spojiti ih na “+” i “-” terminale baterije (slika 4.). Potrebno je izbjegavati kratke spojeve kontakata, bolje ih je izolirati.

Za mjerenje kapaciteta baterije NB-11L uzeta je struja pražnjenja od 100 mA. U tu svrhu odabrana je vrijednost otpornika R1 nešto veća od 50 Ohma. Snaga koju rasipa otpornik R1 određena je formulom P = V 2 /R1, gdje je V napon na otporniku R1. U ovom slučaju, P=5 2 /50=0,5 W. Stabilizator LM7805 treba instalirati na radijator, ali ako pri ruci nema odgovarajućeg radijatora, tada se čip može djelomično uroniti u čašu s hladna voda, ali tako da stezaljke ostanu suhe (u slučaju kućišta TO-220).

Nakon ugradnje potpuno napunjene baterije NB-11L u strujni krug i zatvaranja prekidača SA1, počelo je odbrojavanje periodičkim praćenjem napona pomoću PV1 voltmetra. Podaci su uneseni u tablicu prema kojoj je konstruiran graf pražnjenja baterije NB-11L (slika 5).

Riža. 5. Grafikon napona na bateriji NB-11L tijekom njenog pražnjenja strujom od 100 mA

Iz ovoga se vidi da je nakon 5 sati pražnjenja strujom od 0,1 A napon na bateriji pao na 3 volta i počeo dalje brzo padati.

C = I * t = 0,1 * 5 = 0,5 A = 500 mAh.

Tako se stvarni kapacitet baterije NB-11L pokazao 1,5 puta nižim od navedenog na njemu.

Ovaj uređaj namijenjen je za mjerenje kapaciteta Li-ion i Ni-Mh baterija, kao i za punjenje Li-ion baterija s izborom početne struje punjenja.

Kontrolirati

Uređaj spajamo na stabilizirano napajanje od 5 V sa strujom od 1 A (na primjer, iz mobitel). Indikator prikazuje rezultat prethodnog mjerenja kapacitivnosti “xxxxmA/c” na 2 sekunde, au drugom retku vrijednost registra OCR1A “S.xxx”. Umetnemo bateriju. Ako trebate napuniti bateriju, tada kratko pritisnite tipku CHARGE, ako trebate izmjeriti kapacitet, tada kratko pritisnite tipku TEST. Ako trebate promijeniti struju punjenja (vrijednost registra OCR1A), tada pritisnite tipku CHARGE dugo (2 sekunde). Idite na prozor za podešavanje registra. Otpustimo tipku. Kratkim pritiskom na tipku CHARGE kružno mijenjamo vrijednosti registra (50-75-100-125-150-175-200-225), prvi red prikazuje struju punjenja prazne baterije na odabranu vrijednost (pod uvjetom da imate otpornik 0 u krugu od 22 Ohma). Kratko pritisnite tipku TEST; vrijednosti registra OCR1A pohranjuju se u trajnu memoriju.
Ako ste izvršili razne manipulacije s uređajem i trebate resetirati sat ili izmjereni kapacitet, zatim dugo pritisnite tipku TEST (vrijednosti registra OCR1A se ne resetiraju). Čim je punjenje završeno, pozadinsko osvjetljenje zaslona se gasi, za uključivanje pozadinskog osvjetljenja kratko pritisnite tipku TEST ili CHARGE.

Logika rada uređaja je sljedeća:

Kada se uključi napajanje, indikator prikazuje rezultat prethodnog mjerenja kapaciteta baterije i vrijednost registra OCR1A, pohranjenu u trajnoj memoriji. Nakon 2 sekunde uređaj prelazi u mod određivanja tipa baterije na temelju napona na stezaljkama.

Ako je napon veći od 2V, onda je to Li-ion baterija i napon punog pražnjenja bit će 2,9V, inače je to Ni-MH baterija i napon punog pražnjenja bit će 1V. Kontrolni gumbi dostupni su samo nakon spajanja baterije. Zatim uređaj čeka da se pritisnu gumbi Test ili Punjenje. Na zaslonu se prikazuje "_STOP". Kada nakratko pritisnete tipku Test, opterećenje se spaja preko MOSFET-a.

Veličina struje pražnjenja određena je naponom na otporniku od 5,1 Ohma i svake minute se zbraja s prethodnom vrijednošću. Uređaj koristi 32768Hz kvarc za upravljanje satom.

Displej prikazuje trenutnu vrijednost kapaciteta baterije "xxxxmA/s" i torus pražnjenja "A.xxx", kao i vrijeme "xx:xx:xx" od trenutka pritiska na tipku. Prikazana je i animirana ikona niske baterije. Na kraju testa za Ni-MH bateriju pojavljuje se poruka “_STOP”, rezultat mjerenja se prikazuje na zaslonu “xxxxmA/c” i pamti se.

Ako je baterija Li-ion, tada se rezultat mjerenja također prikazuje na zaslonu “xxxxmA/c” i pamti, ali se odmah aktivira način punjenja. Zaslon prikazuje sadržaj OCR1A registra "S.xxx". Prikazana je i animirana ikona punjenja baterije.

Struja punjenja se podešava pomoću PWM i ograničena je otpornikom od 0,22 Ohma. U hardveru se struja punjenja može smanjiti povećanjem otpora s 0,22 Ohma na 0,5-1 Ohm. Na početku punjenja struja se postupno povećava do vrijednosti registra OCR1A ili dok napon na stezaljkama baterije ne dosegne 4,22V (ako je baterija bila napunjena).

Iznos struje punjenja ovisi o vrijednosti registra OCR1A - više vrijednosti- veća struja punjenja. Kada napon na stezaljkama baterije prijeđe 4,22 V, vrijednost registra OCR1A se smanjuje. Proces punjenja se nastavlja sve dok vrijednost registra OCR1A ne bude 33, što odgovara struji od oko 40 mA. Ovo završava punjenje. Pozadinsko osvjetljenje zaslona se isključuje.

postavke

1. Spojite napajanje.
2. Spojite bateriju.
3. Spojite voltmetar na bateriju.
4. Pomoću privremenih gumba + i - (PB4 i PB5) osiguravamo podudaranje očitanja voltmetra na zaslonu i referentnog voltmetra.
5. Dugo pritisnite tipku TEST (2 sekunde), dolazi do memoriranja.
6. Izvadite bateriju.
7. Spojite voltmetar na otpornik od 5,1 Ohma (prema dijagramu u blizini tranzistora 09N03LA).
8. Spojite podesivo napajanje na priključke baterije, postavite napajanje na 4V.
9. Kratko pritisnite tipku TEST.
10. Mjerimo napon na otporniku od 5,1 Ohma - U.
11. Izračunajte struju pražnjenja I=U/5.1
12. Pomoću privremenih gumba + i - (PB4 i PB5) postavljamo izračunatu struju pražnjenja I na indikatoru “A.xxx”.
13. Dugo pritisnite tipku TEST (2 sekunde), dolazi do memoriranja.

Uređaj se napaja iz stabiliziranog izvora napona od 5 volti i struje od 1 A. Kvarc na 32768 Hz dizajniran je za točno mjerenje vremena. ATmega8 kontroler se taktira iz internog oscilatora frekvencije 8 MHz, a također je potrebno podesiti EEPROM zaštitu od brisanja s odgovarajućim konfiguracijskim bitovima. Pri pisanju upravljačkog programa korišteni su edukativni članci s ove stranice.

Trenutne vrijednosti koeficijenata napona i struje (Ukof. Ikof) mogu se vidjeti ako spojite 16x4 zaslon (16x4 je poželjan za otklanjanje pogrešaka) na treću liniju. Ili u Ponyprogu ako otvorite EEPROM firmware datoteku (čita se iz EEPROM kontrolera).
1 bajt - OCR1A, 2 bajta - I_kof, 3 bajta - U_kof, 4 i 5 bajtova rezultat su prethodnog mjerenja kapaciteta.

Video rada uređaja:


Predloženi uređaj namijenjen je mjerenju kapaciteta i unutarnjeg otpora Ni-Cd i Ni-MH baterija. Pod uvjetom zvučna indikacija prenizak napon akumulatora, kao i kraj njegovog pražnjenja.

Mjerenje kapaciteta baterije temelji se na njenom pražnjenju ravnomjernom strujom, mjerenju vremena pražnjenja i množenju tih vrijednosti. Pri mjerenju unutarnjeg otpora uređaj mjeri napon baterije bez opterećenja, zatim pod opterećenjem sa strujom od 1 A i na temelju tih podataka izračunava unutarnji otpor baterije.

Dijagram uređaja prikazan je na sl. 1. Osnova mu je mikrokontroler ATmedav (DD1). Tipkovnica s jednožičnim sučeljem sastoji se od šest tipki SB1-SB6. Informacije o izmjerenim parametrima baterije prikazuju se na deveteroznamenkastim LED indikatoru HG1. Za pražnjenje priključene baterije koristi se izvor struje kontroliran naponom (VTUN) na op-ampu DA2, tranzistoru VT1, otpornicima R9, R10, R19-R21, R23 i kondenzatorima C7, C9.

Ako je napon priključene baterije ispod 1 V, tipkovnica uređaja je zaključana i BF1 kapsula emitira tri isprekidana zvučna impulsa frekvencije 600 Hz. Ako je napon baterije iznad 1 V, kapsula BF1 emitira dva isprekidana zvučna impulsa na frekvenciji od 3000 Hz kada je baterija priključena, a također i kada završi pražnjenje do postavljenog napona

Nakon spajanja akumulatora tipkama SB3 i SB4 podesite napon na koji se isti mora isprazniti. Korak podešavanja kada se kratko pritisne je 0,1 V. Kada držite tipku, prvih deset vrijednosti koraka je 0,1 V, zatim 1 V. Zatim se pritiskom na tipke SB1 i SB2 postavlja struja pražnjenja. Ako se ove tipke drže kraće od pet sekundi, trenutna vrijednost se ne mijenja i prikazuje se njezina trenutna vrijednost, kao što je prikazano na fotografiji na sl. 2 (simbol í u donjem položaju). Ako se tipke SB1 i SB2 drže duže od pet sekundi, trenutna vrijednost će se mijenjati u promjenjivim koracima: prvo 50 mA, zatim 150 mA. U ovom slučaju, simbol í bit će prikazan u gornjem položaju, kao što je prikazano na fotografiji na sl. 3.

Maksimalna vrijednost struje pražnjenja je 2,55 A Čim struja pražnjenja dosegne vrijednost veću od nule (kada je napon baterije veći od postavljenog praga ili jednak njemu), zvučni signal će nestati i HL1 LED će početi svijetliti treptati frekvencijom od 0,25 Hz. Kada pritisnete tipku SB5, napon bez opterećenja se mjeri i pohranjuje, zatim se pod opterećenjem izračunava unutarnji otpor u ohmima, koji se prikazuje u nižim znamenkama indikatora sa simbolom g, kao što je prikazano na fotografiji na sl. 4.

Kada pritisnete tipku SB6, najviše znamenke indikatora HG1 prikazuju trenutni napon baterije. Kada nije pritisnuta nijedna tipka, visoke znamenke indikatora HG1 pokazuju napon do kojeg se baterija treba isprazniti, a niske znamenke pokazuju kapacitet u formatu XX.XX amper-sati. Beznačajne nule od desetaka volti i amper sati poništava softver.

Većina dijelovi montirani na isprintana matična ploča izrađen od jednostrane folije od fiberglasa, čiji je crtež prikazan na sl. 5 Tanki pravokutnici prikazuju komponente površinske montaže R7, R8 i C5 instalirane sa strane vodiča tiskanog kruga.

Kako bi se osigurala linearnost ITUN struje tijekom cijelog intervala, potrebno je koristiti op-amp DA2 s najnižim mogućim naponom pomaka nule i tranzistor VT1 s niskim naponom praga. U autorovoj kopiji, nulti prednapon op-amp DA2 je oko 4 mV i tranzistor VT1 s naponom praga od 1,85 V pri struji odvoda od 1 A, nelinearnost ITUN struje nije premašila 10%. Minimalna strujna vrijednost ITUN-a nije veća od 2 mA. Tranzistor VT1 instaliran je bez hladnjaka. Za hlađenje se koristi ventilator iz računalnog procesora. Ventilator i uređaj dobivaju napajanje iz nestabiliziranog mrežnog adaptera s izlaznim naponom od 9.. 12 V i strujom opterećenja od najmanje 0,5 A.

Postavljanje se sastoji od odabira otpornika R6 i R9. Odabirom otpornika R6, pomoću standardnog voltmetra određuju se očitanja najznačajnijih znamenki indikatora HG1. Zatim pritiskom na tipke SB1 i SB2 na indikatoru HG1 prikazuje se potrebna vrijednost struje pražnjenja, izmjerite ITUN struju standardnim ampermetrom i odaberite otpornik R9 te postavite izmjerenu struju jednaku očitanjima indikatora HG1. .

p.s. Ako nema samopobude generatora takta mikrokontrolera, njegove pinove 9 i 10 treba spojiti na zajedničku žicu preko kondenzatora istog kapaciteta 12...22 pF.

Programi za mikrokontrolere se mogu preuzeti.


Datum objave: 07.06.2012


Mišljenja čitatelja
  • [e-mail zaštićen] / 18.07.2019 - 21:40
    Poštovani Ozolin M.A. Napravio sam izgled vašeg kruga Radio br. 7, 2015. na ATtiny26 Koliko sam shvatio, postoji greška s kvarcom u krugu. Dijagram prikazuje rezonator takta od 32768Hz. I osigurači (H-17, L-EE) su počeli raditi s kvarcom od 4 MHz. Možda su osigurači pogrešno označeni? Molim te, reci mi.. Gdje je tipfeler? Tako da LED dioda treperi frekvencijom od 0,5Hz kao u opisu. Možda vam treba manje kvarca? Tip 3.2MHz/3.579575/3.68640/ Piezokeramički rezonator ZTA 3.58 MHz? Dijagram je jednostavan i cool. Nema ništa suvišno. Za sada radi na 4MHz. Zahvaljujući tebi. Ako mi kažeš o kvarcu, bit će apsolutno super. S poštovanjem, Roman.
  • Ozolin M. A / 05/11/2015 - 10:26
    Otpor R8 treba biti 1, a ne 10 kOhm! GREŠKA UREDNIKA RADIO MAGAZINA I ONOG KOJI JE BEZ GLEDANJA OVDJE POSTAVIO ČLANAK. Na ovu grešku sam im ukazao odmah nakon objave članka i objave ispravka u rubrici „naše savjetovanje“. Link na radni dijagram http://maxoz.ru/newAk/newAk.gif
  • Ozolin M. A / 05/11/2015 - 10:13
    Gospodo Boris i Alexander K.G., provjerite ispravnost dijelova ili potražite greške u montaži! Firmware radi i testiran je mnogo puta!
  • Aleksandar G.K. / 23.4.2015 - 10:02
    Slažem se s Borisom - shema NE funkcionira! Nakon “plesa uz tamburicu” nikako da počne. Jedino što se može utvrditi je napon iznad ili ispod 1 V. (tri-dva “bipa”) G. M. Ozolin, ne javljajte se (!) - *.HEX Neću pitati. Loše poslovanje....
  • Sergej / 18.09.2013 - 07:36
    Kako postaviti osigurače za firmware kontrolera?
  • Boris / 28.05.2013 - 06:59
    Krug ne radi; kada se pritisne, sve tipke prikazuju iste brojeve u dvije najmanje značajne znamenke. Gospodine M. Ozolin, hoćete li se odazvati?
  • Vitalij / 16.11.2012 - 03:55
    B (ITUN) - za postizanje dobre linearnosti, bolje je zamijeniti op-amp LM357N s MCP601.
  • Alexander / 22.10.2012 - 17:10
    Mogu li se Li-ion i Li-pol baterije provjeriti ovim mjeračem?

Ovaj uređaj namijenjen je za mjerenje kapaciteta Li-ion i Ni-Mh baterija, kao i za punjenje Li-ion baterija s izborom početne struje punjenja.

Kontrolirati

Uređaj spajamo na stabilizirano napajanje od 5V i struju od 1A (na primjer, iz mobitela). Indikator prikazuje rezultat prethodnog mjerenja kapacitivnosti “xxxxmA/c” na 2 sekunde, au drugom retku vrijednost registra OCR1A “S.xxx”. Umetnemo bateriju. Ako trebate napuniti bateriju, tada kratko pritisnite tipku CHARGE, ako trebate izmjeriti kapacitet, tada kratko pritisnite tipku TEST. Ako trebate promijeniti struju punjenja (vrijednost registra OCR1A), tada pritisnite tipku CHARGE dugo (2 sekunde). Idite na prozor za podešavanje registra. Otpustimo tipku. Kratkim pritiskom na tipku CHARGE kružno mijenjamo vrijednosti registra (50-75-100-125-150-175-200-225), prvi red prikazuje struju punjenja prazne baterije na odabranu vrijednost (pod uvjetom da imate otpornik 0 u krugu od 22 Ohma). Kratko pritisnite tipku TEST; vrijednosti registra OCR1A pohranjuju se u trajnu memoriju.
Ako ste izvršili razne manipulacije s uređajem i trebate resetirati sat ili izmjereni kapacitet, zatim dugo pritisnite tipku TEST (vrijednosti registra OCR1A se ne resetiraju). Čim je punjenje završeno, pozadinsko osvjetljenje zaslona se gasi, za uključivanje pozadinskog osvjetljenja kratko pritisnite tipku TEST ili CHARGE.

Logika rada uređaja je sljedeća:

Kada se uključi napajanje, indikator prikazuje rezultat prethodnog mjerenja kapaciteta baterije i vrijednost registra OCR1A, pohranjenu u trajnoj memoriji. Nakon 2 sekunde uređaj prelazi u mod određivanja tipa baterije na temelju napona na stezaljkama.

Ako je napon veći od 2V, onda je to Li-ion baterija i napon punog pražnjenja bit će 2,9V, inače je to Ni-MH baterija i napon punog pražnjenja bit će 1V. Kontrolni gumbi dostupni su samo nakon spajanja baterije. Zatim uređaj čeka da se pritisnu gumbi Test ili Punjenje. Na zaslonu se prikazuje "_STOP". Kada nakratko pritisnete tipku Test, opterećenje se spaja preko MOSFET-a.

Veličina struje pražnjenja određena je naponom na otporniku od 5,1 Ohma i svake minute se zbraja s prethodnom vrijednošću. Uređaj koristi 32768Hz kvarc za upravljanje satom.

Displej prikazuje trenutnu vrijednost kapaciteta baterije "xxxxmA/s" i torus pražnjenja "A.xxx", kao i vrijeme "xx:xx:xx" od trenutka pritiska na tipku. Prikazana je i animirana ikona niske baterije. Na kraju testa za Ni-MH bateriju pojavljuje se poruka “_STOP”, rezultat mjerenja se prikazuje na zaslonu “xxxxmA/c” i pamti se.

Ako je baterija Li-ion, tada se rezultat mjerenja također prikazuje na zaslonu “xxxxmA/c” i pamti, ali se odmah aktivira način punjenja. Zaslon prikazuje sadržaj OCR1A registra "S.xxx". Prikazana je i animirana ikona punjenja baterije.

Struja punjenja se podešava pomoću PWM i ograničena je otpornikom od 0,22 Ohma. U hardveru se struja punjenja može smanjiti povećanjem otpora s 0,22 Ohma na 0,5-1 Ohm. Na početku punjenja struja se postupno povećava do vrijednosti registra OCR1A ili dok napon na stezaljkama baterije ne dosegne 4,22V (ako je baterija bila napunjena).

Iznos struje punjenja ovisi o vrijednosti registra OCR1A - što je veća vrijednost, veća je struja punjenja. Kada napon na stezaljkama baterije prijeđe 4,22 V, vrijednost registra OCR1A se smanjuje. Proces punjenja se nastavlja sve dok vrijednost registra OCR1A ne bude 33, što odgovara struji od oko 40 mA. Ovo završava punjenje. Pozadinsko osvjetljenje zaslona se isključuje.

postavke

1. Spojite napajanje.
2. Spojite bateriju.
3. Spojite voltmetar na bateriju.
4. Pomoću privremenih gumba + i - (PB4 i PB5) osiguravamo podudaranje očitanja voltmetra na zaslonu i referentnog voltmetra.
5. Dugo pritisnite tipku TEST (2 sekunde), dolazi do memoriranja.
6. Izvadite bateriju.
7. Spojite voltmetar na otpornik od 5,1 Ohma (prema dijagramu u blizini tranzistora 09N03LA).
8. Spojite podesivo napajanje na priključke baterije, postavite napajanje na 4V.
9. Kratko pritisnite tipku TEST.
10. Mjerimo napon na otporniku od 5,1 Ohma - U.
11. Izračunajte struju pražnjenja I=U/5.1
12. Pomoću privremenih gumba + i - (PB4 i PB5) postavljamo izračunatu struju pražnjenja I na indikatoru “A.xxx”.
13. Dugo pritisnite tipku TEST (2 sekunde), dolazi do memoriranja.

Uređaj se napaja iz stabiliziranog izvora napona od 5 volti i struje od 1 A. Kvarc na 32768 Hz dizajniran je za točno mjerenje vremena. ATmega8 kontroler se taktira iz internog oscilatora frekvencije 8 MHz, a također je potrebno podesiti EEPROM zaštitu od brisanja s odgovarajućim konfiguracijskim bitovima. Pri pisanju upravljačkog programa korišteni su edukativni članci s ove stranice.

Trenutne vrijednosti koeficijenata napona i struje (Ukof. Ikof) mogu se vidjeti ako spojite 16x4 zaslon (16x4 je poželjan za otklanjanje pogrešaka) na treću liniju. Ili u Ponyprogu ako otvorite EEPROM firmware datoteku (čita se iz EEPROM kontrolera).
1 bajt - OCR1A, 2 bajta - I_kof, 3 bajta - U_kof, 4 i 5 bajtova rezultat su prethodnog mjerenja kapaciteta.

Video rada uređaja:



Što još čitati