Domaći punjač za litij-ionske baterije odvijača. Punjač za odvijač Punjač za odvijač interskol 12 voltni krug

Bez sumnje, električni alati uvelike olakšavaju naš rad i smanjuju vrijeme rutinskih operacija. Sada su u upotrebi sve vrste samonapajajućih odvijača.

Pogledajmo uređaj, dijagram strujnog kruga i popravak punjača baterija iz odvijača tvrtke Interskol.

Prvo, pogledajmo dijagram strujnog kruga. Kopiran je s ploče pravog punjača.

Ploča punjača (CDQ-F06K1).

Energetski dio punjača sastoji se od energetskog transformatora GS-1415. Njegova snaga je oko 25-26 vata. Izračunao sam pomoću pojednostavljene formule koju sam već spomenuo.

Sniženi izmjenični napon od 18V iz sekundarnog namota transformatora dovodi se na diodni most preko osigurača FU1. Diodni most sastoji se od 4 diode VD1-VD4 tipa 1N5408. Svaka od dioda 1N5408 može izdržati struju od 3 ampera. Elektrolitički kondenzator C1 izglađuje valovitost napona nakon diodnog mosta.

Osnova upravljačkog kruga je mikrokrug HCF4060BE, koji je 14-bitni brojač s elementima za glavni oscilator. Upravlja pnp bipolarnim tranzistorom S9012. Tranzistor se učitava na elektromagnetski relej S3-12A. U1 čip implementira neku vrstu mjerača vremena koji uključuje relej za zadano vrijeme punjenja - oko 60 minuta.

Kada je punjač uključen i baterija spojena, kontakti releja JDQK1 su otvoreni.

Čip HCF4060BE napaja VD6 zener dioda - 1N4742A(12V). Zener dioda ograničava napon iz mrežnog ispravljača na 12 volti, budući da je njegov izlaz oko 24 volta.

Ako pogledate dijagram, nije teško primijetiti da je prije pritiska na gumb "Start" čip U1 HCF4060BE bez napona - odspojen od izvora napajanja. Kada se pritisne gumb "Start", napon napajanja iz ispravljača dovodi se do zener diode 1N4742A preko otpornika R6.

Napon napajanja kroz otvoreni tranzistor S9012 dovodi se do namota elektromagnetskog releja JDQK1. Kontakti releja se zatvaraju i napon napajanja dolazi do baterije. Započinje punjenje baterije. Dioda VD8 ( 1N4007) zaobilazi relej i štiti tranzistor S9012 od obrnutog napona koji nastaje kada je namot releja bez napona.

VD5 dioda (1N5408) štiti bateriju od pražnjenja ako se mrežno napajanje iznenada isključi.

Što se događa nakon otvaranja kontakata gumba "Start"? Dijagram pokazuje da kada su kontakti elektromagnetskog releja zatvoreni, pozitivni napon kroz diodu VD7 ( 1N4007) dovodi se do zener diode VD6 kroz otpornik za gašenje R6. Kao rezultat toga, U1 čip ostaje spojen na izvor napajanja čak i nakon što su kontakti gumba otvoreni.

Zamjenjiva baterija.

GB1 zamjenska baterija je jedinica u kojoj je 12 nikal-kadmijevih (Ni-Cd) ćelija, svaka od 1,2 volta, spojeno u seriju.

Na shematskom dijagramu elementi zamjenjive baterije označeni su točkastom linijom.

Ukupni napon takve kompozitne baterije je 14,4 volta.

Tu je i senzor temperature ugrađen u bateriju. Na dijagramu je označen kao SA1. Njegov princip rada sličan je toplinskim prekidačima serije KSD. Označavanje toplinskog prekidača JJD-45 2A. Strukturno, fiksiran je na jedan od Ni-Cd elemenata i čvrsto prianja uz njega.

Jedan od izvoda senzora temperature spojen je na negativni pol akumulatora. Drugi pin je spojen na poseban, treći konektor.

Algoritam rada kruga je prilično jednostavan.

Kada je uključen u mrežu od 220V, punjač nikako ne pokazuje svoj rad. Indikatori (zeleni i crveni LED) ne svijetle. Kada se spoji zamjenska baterija, svijetli zelena LED lampica, što znači da je punjač spreman za upotrebu.

Kada pritisnete gumb "Start", elektromagnetski relej zatvara svoje kontakte, a baterija se spaja na izlaz mrežnog ispravljača i počinje proces punjenja baterije. Crvena LED dioda svijetli, a zelena LED se gasi. Nakon 50 - 60 minuta, relej otvara krug punjenja baterije. Zelena LED dioda svijetli, a crvena LED se gasi. Punjenje je završeno.

Nakon punjenja, napon na stezaljkama baterije može doseći 16,8 volti.

Ovaj algoritam rada je primitivan i s vremenom dovodi do takozvanog "memorijski efekt" baterije. Odnosno, smanjuje se kapacitet baterije.

Ako slijedite ispravan algoritam punjenja baterije, prvo se svaki od njegovih elemenata mora isprazniti na 1 volt. Oni. Blok od 12 baterija treba isprazniti na 12 volti. Punjač za odvijač ima ovaj način rada: nije implementirano.

Ovdje je karakteristika punjenja jedne ćelije Ni-Cd baterije na 1.2V.

Grafikon pokazuje kako se temperatura ćelije mijenja tijekom punjenja ( temperatura), napon na njegovim stezaljkama ( napon) i relativnog tlaka ( relativni tlak).

Specijalizirani regulatori punjenja Ni-Cd i Ni-MH baterija u pravilu rade po tzv. delta -ΔV metoda. Slika pokazuje da se na kraju punjenja elementa napon malo smanjuje - oko 10mV (za Ni-Cd) i 4mV (za Ni-MH). Na temelju te promjene napona regulator utvrđuje je li element napunjen.

Također, tijekom punjenja, temperatura elementa se prati pomoću senzora temperature. Graf također pokazuje da je temperatura nabijenog elementa oko 45 0 S.

Vratimo se na dijagram strujnog kruga punjača iz odvijača. Sada je jasno da termalni prekidač JDD-45 prati temperaturu baterije i prekida krug punjenja kada temperatura negdje dosegne 45 0 C. Ponekad se to dogodi prije nego tajmer na HCF4060BE čipu proradi. To se događa kada se kapacitet baterije smanjio zbog "efekta pamćenja". Pritom se takva baterija u potpunosti napuni nešto brže od 60 minuta.

Kao što vidimo iz dizajna sklopa, algoritam punjenja nije najoptimalniji i s vremenom dovodi do gubitka kapaciteta baterije. Stoga za punjenje baterije možete koristiti univerzalni punjač, ​​na primjer, kao što je Turnigy Accucell 6.

Mogući problemi s punjačem.

Tijekom vremena, zbog istrošenosti i vlage, gumb SK1 "Start" počinje raditi loše, a ponekad čak i ne uspije. Jasno je da ako se tipka SK1 pokvari, nećemo moći napajati U1 čip i pokrenuti mjerač vremena.

Može doći i do kvara zener diode VD6 (1N4742A) i mikro kruga U1 (HCF4060BE). U tom slučaju, kada pritisnete gumb, punjenje se ne uključuje i nema indikacije.

U mojoj praksi bio je slučaj kada je zener dioda udarila, s multimetrom je "zvonila" poput komada žice. Nakon zamjene, punjenje je počelo ispravno raditi. Svaka zener dioda sa stabilizacijskim naponom od 12 V i snagom od 1 Watt je prikladna za zamjenu. Možete provjeriti kvar na zener diodi na isti način kao i običnu diodu. Već sam govorio o provjeri dioda.

Nakon popravka morate provjeriti rad uređaja. Pritiskom na gumb počinjemo puniti bateriju. Nakon otprilike sat vremena, punjač bi se trebao ugasiti (indikator "Mreža" (zeleno) će se upaliti). Izvadimo bateriju i napravimo "kontrolno" mjerenje napona na njenim stezaljkama.

Ako su elementi tiskane pločice u dobrom radnom stanju i ne izazivaju sumnju, a način punjenja se ne uključuje, tada trebate provjeriti termalni prekidač SA1 (JDD-45 2A) u baterijskom paketu.

Krug je prilično primitivan i ne uzrokuje probleme prilikom dijagnosticiranja kvarova, pa čak ni popravka


Krug punjača za Interskol 12V odvijač

Bez oklijevanja, električni alati značajno pojednostavljuju naš rad i skraćuju vrijeme rutinskih operacija. Trenutno su u upotrebi različiti samonapajajući odvijači.

Pogledajmo uređaj, dijagram strujnog kruga i popravak punjača za baterije iz odvijača iz ureda Interskol.

Prije svega, pogledajmo dijagram strujnog kruga. Kopiran je s ploče pravog punjača.

IC punjača (CDQ-F06K1).

Energetski dio punjača sastoji se od energetskog transformatora GS-1415. Njegova snaga je oko 25-26 vata. Izračunao sam pomoću pojednostavljene formule, o kojoj je već bilo riječi ovdje.

Sniženi izmjenični napon od 18V iz sekundarnog namota transformatora dovodi se na diodni most preko osigurača FU1. Diodni most sastoji se od 4 diode VD1-VD4 tipa 1N5408. Bilo koja od 1N5408 dioda može izdržati struju naprijed od 3 ampera. Elektrolitički kondenzator C1 izglađuje valovitost napona nakon diodnog mosta.

Baza upravljačkog kruga - mikrokrug HCF4060BE, koji je 14-bitni brojač s elementima za glavni oscilator. Upravlja pnp bipolarnim tranzistorom S9012. Tranzistor se učitava na električni relej S3-12A. U1 čip implementira tipični mjerač vremena koji uključuje relej za određeno vrijeme punjenja - oko 60 minuta.

Kada je punjač uključen i baterija je spojena, kontakti releja JDQK1 su otvoreni.

Čip HCF4060BE napaja VD6 zener dioda - 1N4742A(12V). Zener dioda ograničava napon iz mrežnog ispravljača na 12 volti, jer je njegov izlaz oko 24 volta.

Ako pogledate dijagram, lako je vidjeti da je prije pritiska na gumb "Start" čip U1 HCF4060BE bez napona - odspojen od izvora napajanja. Kada se pritisne gumb "Start", napon napajanja iz ispravljača dovodi se do zener diode 1N4742A preko otpornika R6.

Punjenje odvijača. Popravak punjača odvijača Interskol 18 V Uradi sam.

Pročitajte također

Napon napajanja kroz otvoreni tranzistor S9012 dovodi se do namota električnog releja JDQK1. Kontakti releja se zatvaraju i napon napajanja dolazi do baterije. Baterija se počinje puniti. Dioda VD8 ( 1N4007) zaobilazi relej i štiti tranzistor S9012 od prenapona obrnutog napona koji se pojavljuje kada je namot releja bez napona.

VD5 dioda (1N5408) štiti bateriju od pražnjenja ako je mrežno napajanje isključeno.

Što se događa kada se umorite od toga, kada se otvore kontakti gumba "Start"? Dijagram pokazuje da kada su kontakti električnog releja zatvoreni, postoji pozitivan napon kroz VD7 diodu ( 1N4007) dovodi se do zener diode VD6 kroz otpornik za gašenje R6. Tijekom ovog procesa, U1 čip ostaje spojen na izvor napajanja čak i ako su kontakti gumba otvoreni.

GB1 zamjenska baterija je u biti jedinica u kojoj je 12 nikal-kadmijevih (Ni-Cd) dijelova spojenih naizmjenično, svaki s 1,4 volta.

Na shematskom dijagramu elementi zamjenjive baterije označeni su točkastom linijom.

Ukupni napon takve kompozitne baterije je 14,4 volta.

Tu je i senzor temperature ugrađen u bateriju. Na dijagramu je označen kao SA1. Po principu rada sličan je toplinskim prekidačima serije KSD. Označavanje toplinskog prekidača JJD-45 2A. Strukturno, fiksiran je na jedan od Ni-Cd dijelova i čvrsto prianja uz njega.

Jedan od izvoda senzora temperature spojen je na negativni pol akumulatora. Drugi pin je spojen na poseban, treći konektor.

NAJLAKŠA NADOGRADNJA na standardno interskol punjenje za Li-ion-18650.

Kada je spojen na mrežu od 220 V, punjač ni na koji način ne obavlja svoje funkcije. Indikatori (zelena i crvenkasta LED dioda) ne svijetle. Kada se spoji zamjenska baterija, svijetli zelena LED lampica koja označava da je punjač spreman za upotrebu.

Kada pritisnete tipku "Start", električni relej zatvara svoje kontakte, a baterija se spaja na izlaz mrežnog ispravljača i počinje proces punjenja baterije. Crvena LED dioda svijetli, a zelena LED se gasi. Nakon 50 - 60 minuta, relej otvara krug punjenja baterije. Zelena LED dioda svijetli, a crvena se gasi. Punjenje je završeno.

Nakon punjenja, napon na stezaljkama baterije doseže 16,8 volti.

Ovaj način rada je primitivan i s vremenom dovodi do takozvanog "memorijski efekt" baterije. Drugim riječima, smanjuje se kapacitet baterije.

Ako slijedite pravilan način punjenja baterije, na početku bilo koji njen dio mora biti ispražnjen na 1 volt. Oni. blok od 12 baterija mora se isprazniti na 12 volti. U punjaču za odvijač, ovo je način rada nije implementirano.

Ovdje je linija za punjenje udžbenika za 1,2 V Ni-Cd baterijsku ćeliju.

Pročitajte također

Grafikon prikazuje kako se temperatura ćelije mijenja tijekom vremena punjenja ( temperatura), napon na njegovim stezaljkama ( napon) i relativnog tlaka ( relativni tlak).

Posebni regulatori punjenja za Ni-Cd i Ni-MH baterije obično rade prema tzv delta.ΔV metoda. Slika pokazuje da se u donjem dijelu punjenja elementa napon malo smanjuje - oko 10mV (za Ni-Cd) i 4mV (za Ni-MH). Na temelju te promjene napona regulator utvrđuje je li element napunjen.

Također, tijekom punjenja, temperatura elementa se prati pomoću senzora temperature. Ovdje na grafikonu možete vidjeti da je temperatura nabijenog elementa oko 45 0 S.

Vratimo se na dijagram strujnog kruga punjača iz odvijača. Sada je jasno da termalni prekidač JDD-45 prati temperaturu baterije i prekida krug punjenja kada temperatura negdje dosegne 45 0 C. To se događa prije nego što se aktivira mjerač vremena na čipu HCF4060BE. To se događa kada se kapacitet baterije smanjio zbog "efekta pamćenja". U ovom slučaju, takva baterija se potpuno napuni nešto brže od 60 minuta.

Kao što smo vidjeli iz dizajna kruga, metoda punjenja nije najprikladnija i s vremenom dovodi do gubitka električnog kapaciteta baterije. Za punjenje baterije koristite univerzalni punjač, ​​kao što je Turnigy Accucell 6.

Tijekom godina, zbog istrošenosti i vlage, gumb SK1 "Start" počinje raditi loše, pa čak i potpuno otkaže. Jasno je da ako se tipka SK1 pokvari, nećemo moći napajati U1 čip i pokrenuti mjerač vremena.

Također sadrži kvar zener diode VD6 (1N4742A) i mikro krug U1 (HCF4060BE). Zatim, kada pritisnete gumb, punjenje se ne uključuje, nema indikacije.

U mojoj praksi bio je slučaj kada je zener dioda udarila, s multimetrom je "zvonila" poput komada žice. Nakon što sam ga promijenio, punjenje je počelo ispravno raditi. Svaka zener dioda sa stabilizacijskim naponom od 12 V i snagom od 1 Watt je prikladna za zamjenu. Zener diodu možete provjeriti na kvar, baš kao i običnu diodu. Već sam govorio o provjeri dioda.

Nakon popravka potrebno je provjeriti rad uređaja. Pritiskom na gumb počinjemo puniti bateriju. Nakon otprilike sat vremena, punjač bi se trebao ugasiti (indikator "Mreža" (zeleno) će se upaliti). Izvadimo bateriju i napravimo "kontrolni" test napona na njenim stezaljkama.

U ovom slučaju, elementi tiskane ploče su u dobrom radnom stanju i ne izazivaju sumnju, a način punjenja se ne uključuje, tada biste trebali provjeriti termalni prekidač SA1 (JDD-45 2A) u paketu baterija.

Krug je prilično primitivan i čak ne uzrokuje probleme pri dijagnosticiranju kvara i njegovom popravku, čak ni za početnike radio amatere.

Pročitajte također

Punjač za odvijač - kako odabrati ili možete li ga sami napraviti Odvijači se nalaze u svakoj obitelji gdje se obavljaju jednostavni popravci. Svaki električni uređaj zahtijeva stacionarnu električnu energiju ili napajanje. Budući da su akumulatorski odvijači vrlo moderni, potreban je i punjač. Dolazi u kompletu sa bušilicom...

Odvijač je jedan od najsvestranijih električnih alata. Mnogi su se ljudi u to uvjerili iz vlastitog iskustva.

Međutim, čak i takav prekrasan alat ima svoje nedostatke. Jedan od njih je i punjač. Ako se pokvari, može biti teško pronaći odgovarajući za model koji vam je potreban. Čak i ako postoji, cijena je visoka, a lakše je kupiti novi odvijač. Drugi problem može biti sporo punjenje baterije.

Mnogi korisnici odlučuju sami izraditi svoj punjač. U ovom ćete članku saznati što je za to potrebno i kako napraviti takav uređaj za 12 i 18 volti.

Domaći punjač za odvijač

Prije nego što počnete, morate odrediti koja se vrsta baterije koristi u vašem odvijaču. Dolaze od olova, nikla, litija i drugih. Ovisno o vrsti baterije, potrebne su različite izvedbe punjača. Uostalom, svaka baterija ima svoje karakteristike i pravila rada.

Litij-ionske baterije danas su najčešće korištene baterije. Baterije ove vrste smatraju se najsigurnijim i ekološki najprihvatljivijim. Kada ih koristite, potrebno je točno uzeti u obzir napon. Povećanje ili smanjenje napona naglo smanjuje vrijeme rada i kapacitet takvih baterija.

Pažljivo! Zagrijavanje litij-ionske baterije iznad 60 stupnjeva može izazvati požar ili čak eksploziju.

Prije nego počnete, provjerite imate li sva potrebna znanja iz područja električnih krugova i lemljenja.

Za rad će vam trebati:

  • staklo za punjenje;
  • baterija koja ne radi;
  • nož i oštrice;
  • bušilica;
  • lemilica;
  • žice duljine ne manje od 15 cm;
  • odvijač;
  • toplinski pištolj.

Najčešći odvijači su oni koji koriste baterije s naponom od 12 i 18 volti.

Da biste prepravili punjač, ​​morate razumjeti dizajn. Jedinica se sastoji od generatora struje na kompozitnom tranzistoru, koji prima struju iz ispravljačkog mosta. On je pak spojen na transformator sniženja s potrebnim izlaznim naponom.

Potrebno je da transformator proizvodi potrebnu snagu. Ovo je važno za dugotrajan rad uređaja. Inače će izgorjeti. Struja se regulira pomoću otpornika kada je baterija umetnuta. Struja je konstantna tijekom punjenja. I što je veća snaga transformatora, to je stabilniji naboj.

DIY punjač za odvijač od 12 volti

Ovaj uređaj je prikladan za litij-ionske baterije od 900 mAh i više. Da biste to učinili, morate slijediti ove korake:

  1. Prvo morate uzeti staklo za punjenje i pažljivo ga otvoriti.
  2. Nakon toga odlijepite terminale i svu elektroniku pomoću lemilice.
  3. Zatim trebate odlemiti plus i minus terminale neaktivne baterije, opet pomoću lemilice. Kako biste izbjegli miješanje polariteta, označite pluseve i minuse markerom ili olovkom.
  4. U rastavljenoj čašici za punjenje morate označiti gdje će se nalaziti žice.
  5. Zatim morate izbušiti rupe. Promjer se može povećati pomoću noža.
  6. Nakon toga, žice se umetnu u rupe koje su za njih izbušene i zalemljene na pripremljeno staklo, uz poštivanje polariteta.
  7. Pomoću toplinskog pištolja pričvrstite poklopac baterije na posudu za punjenje.
  8. I na kraju svih obavljenih operacija, donji poklopac je pričvršćen natrag na posudu za punjenje.

Dakle, sami ste napravili punjač.

Punjenje za 18-voltni odvijač "uradi sam".

Možete napraviti punjač od 18 volti prema gore opisanoj shemi. Ako je izvorni blok u dobrom stanju, možete ga koristiti za preuređenje. Ako ne, kao osnovu možete koristiti napajanje prijenosnog računala. Proizvodi upravo potrebnih 18 volti.

Jedinicu možete izraditi prema shemi koja se često nalazi na Internetu. Ova izmjena vam omogućuje da ubrzate vrijeme punjenja baterije. Prema krugu, struja teče u bateriju, a kontrola se vrši pomoću tranzistora. Utječe na očitanja indikatora. Zatim se struja smanjuje dok se puni, a LED se gasi.

Kao što vidite, uređaj je daleko od najsloženijeg. Svaki majstor može poboljšati jedinicu za punjenje za svoj odvijač. Na taj način ćete punjač učiniti pouzdanijim, s mogućnošću brzog punjenja baterija.

Akumulatorski odvijač alternativa je običnom odvijaču za male zadatke i velike projekte renoviranja doma. Alat je pristupačan, jednostavan za korištenje i ima posebnu prednost eliminacije kabela koji su uobičajeni za električne alate. Za povremeno punjenje baterija koristite punjač za odvijač.

Prednosti bežičnih alata

Danas postoje mnogi uređaji koji se uspješno nose s instalacijskim radovima pomoću pričvrsnih elemenata: odvijači, bušilice, strojevi za bušenje, mnogi od njih imaju punjač za odvijač.

Mali, lagani, mobilni i samostojeći odvijači imaju sljedeće prednosti:

Uređaj za bežično napajanje

Ponekad je za starije modele alata nemoguće kupiti novi punjač pa ga je potrebno modificirati ili sami izraditi novi. Olovno-kiselinske Ni-Cd i Li-ion baterije zahtijevat će krug punjača za 18-voltni odvijač. Glavne značajke ovog univerzalnog izvora su:

  1. Istosmjerni napon.
  2. Automatsko isključivanje kada je potpuno napunjen.
  3. Maksimalna struja je 5 ampera, baterije se mogu normalno puniti.
  4. Potpuno prilagodljiv način rada prema specifikacijama baterije.
  5. Niska cijena.
  6. Optimalni električni krug. Nisu potrebni nikakvi posebni dijelovi, svi su standardni i lako dostupni.
  7. LED indikatori za praćenje statusa prekida i punjenja.
  8. Pogodan za garaže i kućnu upotrebu.

Ovaj višenamjenski uređaj je izvor istosmjerne struje od 5 ampera, međutim, punjenje nižom strujom može zahtijevati dodatni istosmjerni krug između ulaznog napajanja.

Prilikom dubinskog punjenja, baterija se može pregrijati, što mora biti zaštićeno krugom automatskog regulatora temperature ili ventilatorom za hlađenje. Popis dijelova za popravak odvijača vlastitim rukama:

  1. Otpornici.
  2. Kondenzatori.
  3. Simistry.
  4. Zener diode.
  5. Mjenjač.

Popravak izvora struje

Punjive baterije zapravo nemaju složene rezervne dijelove, jer su sastavljene od jednostavnih elemenata za punjenje. Kako biste utvrdili popravak, morate otvoriti izvor i provjeriti ima li oštećenja. Alati i materijali koji će biti potrebni za izvođenje popravaka:

  • Multimetar.
  • Odvijač.
  • Čistač električnih kontakata.
  • Izolacijska traka.

Ponekad je zavojnica akumulatorskog odvijača neispravna i zbog toga se uređaj pregrijava. Izolacija se lako topi, baterije su oštećene i akumulatorski odvijač se ne može koristiti. Tehnička pogreška ne može se uvijek utvrditi vanjskim pregledom i potrebna je demontaža instrumenta.

Redoslijed operacija:

Dijagnostika stanja električnih alata

Vruće površine akumulatorskog odvijača i baterije ukazuju na pregrijavanje alata. Pregrijavanje je proces koji se može dogoditi u dva slučaja. S jedne strane, odvijač ima unutarnji kvar, as druge strane, moguće je da se nepravilno koristi. Da biste to učinili, prije popravka morate provjeriti:

Odvijače proizvodi veliki broj tvrtki, posebno su popularni alati Interskol, Bosch i Makita. Obično su izuzetno izdržljivi i pouzdani, međutim, pojedini dijelovi se mogu istrošiti. Na primjer, kada bušilica ne radi kada povučete okidač. Takav kvar ukazuje na to da okidač (gumb) ne radi. Zamjena okidača je prilično jednostavna operacija. Prije početka popravaka, akumulator se mora ukloniti kako bi se spriječile ozljede kada je motor uključen. Postupak zamjene regulatora na primjeru punjača za Bosch odvijač:

Druga vrsta popravka s Bosch odvijačem, na primjer, ili nekog drugog poznatog proizvođača potrebna je mnogo rjeđe i najbolje je povjeriti servisu.

Akumulatorski odvijači prilično su pouzdani ovih dana, tako da je zapravo teško pronaći bilo kakve kvarove na litij-ionskim baterijama koje imaju izvrstan vijek trajanja baterije i niske stope samopražnjenja, što alate opremljene njima čini uobičajenim izborom u domu.

Kapacitet im je prosječno 12 mAh. Kako bi uređaj uvijek bio u ispravnom stanju, potreban vam je punjač. Međutim, u smislu napona oni su prilično različiti.

Danas su dostupni modeli za 12, 14 i 18 V. Također je važno napomenuti da proizvođači koriste različite komponente za punjače. Da biste razumjeli ovaj problem, trebali biste pogledati standardni krug punjača.

Krug punjenja

Standardni električni krug punjača odvijača uključuje trokanalni mikro krug. U ovom slučaju, za model od 12 V potrebna su četiri tranzistora. Mogu se prilično razlikovati u pogledu kapaciteta. Kako bi se uređaj mogao nositi s visokim frekvencijama takta, kondenzatori su pričvršćeni na čip. Koriste se za punjenje i pulsnog i prijelaznog tipa. U ovom slučaju važno je uzeti u obzir karakteristike određenih baterija.

Sami tiristori se koriste u uređajima za stabilizaciju struje. Neki modeli imaju tetrode otvorenog tipa. Razlikuju se u vodljivosti struje. Ako uzmemo u obzir izmjene za 18 V, onda često postoje dipolni filtri. Ovi elementi olakšavaju suočavanje sa zagušenjem mreže.

12V modifikacije

Odvijač od 12 V (krug prikazan dolje) je skup tranzistora kapaciteta do 4,4 pF. U ovom slučaju, vodljivost u krugu je osigurana na razini od 9 mikrona. Kako bi se spriječilo naglo povećanje taktne frekvencije, koriste se kondenzatori. Otpornici u modelima se uglavnom koriste kao otpornici polja.

Ako govorimo o punjenju na tetrodama, onda postoji dodatni fazni otpornik. Dobro se nosi s elektromagnetskim vibracijama. Negativni otpor punjača od 12 V održava se na 30 ohma. Najčešće se koriste za baterije od 10 mAh. Danas se aktivno koriste u modelima marke Makita.

14V punjači

Krug punjača za odvijač s tranzistorima od 14 V uključuje pet dijelova. Sam mikro krug za pretvaranje struje prikladan je samo za četverokanalni tip. Kondenzatori za modele od 14 V su impulsni. Ako govorimo o baterijama kapaciteta 12 mAh, onda su tamo dodatno instalirane tetrode. U ovom slučaju, na mikro krugu postoje dvije diode. Ako govorimo o parametrima punjenja, tada vodljivost struje u krugu, u pravilu, varira oko 5 mikrona. U prosjeku, kapacitet otpornika u krugu ne prelazi 6,3 pF.

Izravna opterećenja struje punjenja od 14 V mogu izdržati 3,3 A. Okidači se u takvim modelima instaliraju prilično rijetko. Međutim, ako pogledamo odvijače marke Bosch, oni se tamo često koriste. S druge strane, u modelima Makita oni su zamijenjeni valnim otpornicima. Dobri su za stabilizaciju napona. Međutim, učestalost punjenja može uvelike varirati.

Dijagrami modela od 18 V

Na 18 V, krug punjača za odvijač uključuje upotrebu samo tranzistora prijelaznog tipa. Na mikro krugu nalaze se tri kondenzatora. Tetroda je izravno instalirana s mrežnim okidačem koji se koristi za stabilizaciju granične frekvencije u uređaju. Ako govorimo o parametrima punjenja na 18 V, tada treba spomenuti da trenutna vodljivost varira oko 5,4 mikrona.

Ako uzmemo u obzir punjače za Bosch odvijače, ta brojka može biti veća. U nekim slučajevima, kromatski otpornici se koriste za poboljšanje vodljivosti signala. U ovom slučaju, kapacitet kondenzatora ne smije biti veći od 15 pF. Ako uzmemo u obzir punjače marke Interskol, onda koriste primopredajnike s povećanom vodljivošću. U ovom slučaju, maksimalni parametar strujnog opterećenja može doseći do 6 A. Konačno, treba spomenuti Makita uređaje. Mnogi modeli baterija opremljeni su visokokvalitetnim dipolnim tranzistorima. Dobro se nose s povećanim negativnim otporom. Međutim, problemi u nekim slučajevima nastaju s magnetskim vibracijama.

Punjači "Intreskol"

Standardni punjač za odvijač Interskol (dijagram je prikazan u nastavku) uključuje dvokanalni mikro krug. Svi kondenzatori su odabrani za njega s kapacitetom od 3 pF. U ovom slučaju, tranzistori za modele od 14 V koriste se pulsnog tipa. Ako uzmemo u obzir izmjene za 18 V, onda tamo možete pronaći varijabilne analoge. Vodljivost ovih uređaja može doseći i do 6 mikrona. U ovom slučaju, baterije se koriste u prosjeku 12 mAh.

Shema za model Makita

Krug punjača ima trokanalni mikro krug. U krugu su ukupno tri tranzistora. Ako govorimo o odvijačima od 18 V, onda su u ovom slučaju kondenzatori instalirani s kapacitetom od 4,5 pF. Vodljivost je osigurana u području od 6 mikrona.

Sve to omogućuje uklanjanje opterećenja s tranzistora. Sami tetrodi su otvorenog tipa. Ako govorimo o modifikacijama od 14 V, tada se punjači proizvode s posebnim okidačima. Ovi elementi omogućuju vam da se savršeno nosite s povećanom frekvencijom uređaja. U isto vrijeme, ne boje se online skokova.

Uređaji za punjenje Bosch odvijača

Standardni Bosch odvijač uključuje trokanalni čip. U ovom slučaju tranzistori su pulsnog tipa. Međutim, ako govorimo o odvijačima od 12 V, tada su tamo instalirani analozi adaptera. U prosjeku imaju propusnost od 4 mikrona. Kondenzatori u uređajima koriste se s dobrom vodljivošću. Punjači ove marke imaju dvije diode.

Okidači u uređajima koriste se samo na 12 V. Ako govorimo o sustavu zaštite, tada se primopredajnici koriste samo otvorenog tipa. U prosjeku mogu nositi strujno opterećenje od 6 A. U ovom slučaju, negativni otpor u krugu ne prelazi 33 Ohma. Ako govorimo odvojeno o modifikacijama od 14 V, one se proizvode za baterije od 15 mAh. Okidači se ne koriste. U ovom slučaju u krugu postoje tri kondenzatora.

Shema za model "Skill".

Krug punjača uključuje trokanalni mikro krug. U ovom slučaju, modeli na tržištu predstavljeni su na 12 i 14 V. Ako uzmemo u obzir prvu opciju, tada se tranzistori u krugu koriste pulsnog tipa. Njihova vodljivost struje nije veća od 5 mikrona. U ovom slučaju, okidači se koriste u svim konfiguracijama. S druge strane, tiristori se koriste samo za punjenje od 14 V.

Kondenzatori za modele od 12 V instalirani su s varicapom. U ovom slučaju nisu u stanju izdržati velika preopterećenja. U tom slučaju tranzistori se prilično brzo pregrijavaju. Direktno u punjaču od 12 V nalaze se tri diode.

Primjena regulatora LM7805

Krug punjača za odvijač s regulatorom LM7805 uključuje samo dvokanalne mikro krugove. Na njemu se koriste kondenzatori kapaciteta od 3 do 10 pF. Regulatore ove vrste najčešće možete pronaći u modelima marke Bosch. Nisu prikladni za izravne punjače od 12 V. U ovom slučaju, parametar negativnog otpora u krugu doseže 30 Ohma.

Ako govorimo o tranzistorima, onda se oni koriste u modelima pulsnog tipa. Mogu se koristiti okidači za regulatore. U krugu su tri diode. Ako govorimo o modifikacijama od 14 V, onda su tetrode prikladne samo za njih valnog tipa.

Korištenje tranzistora BC847

Krug punjača za tranzistorski odvijač BC847 prilično je jednostavan. Ove elemente Makita najčešće koristi. Prikladni su za baterije od 12 mAh. U ovom slučaju, mikro krugovi su trokanalnog tipa. Kondenzatori se koriste s dvostrukim diodama.

Sami okidači su otvorenog tipa, a strujna vodljivost im je na razini od 5,5 mikrona. Za punjenje na 12 V potrebna su ukupno tri tranzistora. Jedan od njih je instaliran u blizini kondenzatora. Ostatak se u ovom slučaju nalazi iza referentnih dioda. Ako govorimo o naponu, tada naboji od 12 V s ovim tranzistorima mogu podnijeti preopterećenja od 5 A.

Tranzistorski uređaj IRLML2230

Krugovi punjenja s tranzistorima ove vrste nalaze se prilično često. Tvrtka Intreskol ih koristi u verzijama od 14 i 18 V. U ovom slučaju, mikro krugovi se koriste samo trokanalnog tipa. Izravni kapacitet ovih tranzistora je 2 pF.

Dobro podnose strujna preopterećenja iz mreže. U ovom slučaju, indikator vodljivosti u nabojima ne prelazi 4 A. Ako govorimo o drugim komponentama, onda su kondenzatori instalirani pulsnog tipa. U ovom slučaju bit će potrebna tri od njih. Ako govorimo o modelima od 14 V, onda oni imaju tiristore za stabilizaciju napona.