Эксплуатация герметичных Ni-Cd аккумуляторов

А. Межлумяи, г. Москва
Журнал Радио. 2002 №11

Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с точкой зрения автора на проблему эксплуатации герметичных Ni-Cd аккумуляторов. И хотя его позиция не во всем совпадает с мнением редакции, мы сочли возможным опубликовать эту статью.

Широкое распространение герметичных Ni-Cd (дисковых и цилиндрических) аккумуляторов обусловило и большой интерес к вопросам их эксплуатации, методам и устройствам для их зарядки. На эти темы было опубликовано немало статей, в том числе и в журнале «Радио». В последние годы, в связи с появлением новой бытовой техники, работающей от аккумуляторных батарей (АБ), интерес к этой теме значительно возрос.

Однако статей, посвященных эксплуатации аккумуляторов, не так много. Причина такого положения вполне объективна: проведение исследований по эксплуатации АБ — занятие весьма длительное и трудоемкое. И в полном объеме оно непосильно для радиолюбителей.

Это, конечно же, не означает, что радиолюбителям не следует заниматься подобного рода работами — просто к полученным результатам следует относиться критически и не делать обобщений на основе единичных результатов.

Характерный пример — широко известный метод зарядки аккумуляторов асимметричным током [1, 2]. О его достоинствах всем было хорошо известно, неясным оставался лишь один пустяк — откуда он вообще взялся, что явилось первоисточником. Но такая «мелочь» явно никого не смущала, поскольку после двух-трех публикаций, основанных на этом методе зарядных устройств, можно было смело писать: «…как хорошо известно, зарядка аккумуляторов асимметричным током позволяет…» и далее по тексту.

Еще один пример — метод Вудбриджа, на который так часто ссылаются. Он был разработан в те годы, когда для потребностей развивающейся автомобильной промышленности начался массовый выпуск аккумуляторов и вопросы их эксплуатации стали настолько актуальными, что потребовали привлечения науки. Эта методика была создана для конкретных (кислотных) аккумуляторов, и обоснования для расширения области ее применения неизвестны. Другими словами, применение этой методики для других аккумуляторов ничем не обосновано.

Автоматическое управление электронасосом

Автоматическое управление электронасосом
А. Калинский

Описываемое устройство предназначено для автоматического управления центробежными скважинными насосами водоподъема с погружными электродвигателями мощностью 1…11 кВт и контроля необходимых уровней воды в водонапорных башнях. Оно может найти применение и для других целей в системе водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных предприятий как питьевой, так и промышленной водой.

Устройство представляет собой более совершенный вариант блока управления садовым электронасосом, описанного А. Субботиным в журнале «Радио» (1984, № 1, с. 30—31). По сравнению с ним описываемое устройство позволяет применять не только однофазные, но и трехфазные насосы. В устройстве используется электронный бесконтактный датчик уровней воды вместо трудоемких в изготовлении электромеханических, требующих надежной изоляции для обеспечения безопасной эксплуатации. Кроме того, применение электронного датчика уровней позволяет осуществлять прием информации о контролируемых уровнях воды по двум проводам, что обеспечивает их экономию примерно в два раза. Это немаловажно при значительном удалении скважины от наполняемого резервуара.

Детектор радиозакладок на восьми светодиодах

В детекторе имеется усилитель ВЧ и детектор на сбалансированном резистивно-диодном мосте. Отличительной особенностью данного детектора поля является: фильтр высокой частоты на входе, усилитель постоянного тока на двух операционных усилителях, звуковой генератор, линейная светодиодная шкала и индикатор разряда батареи. Все это делает данное устройство несомненно более простым и удобным в эксплуатации. Принципиальная схема детектора поля приведена на рисунке.
Детектор жучков с линейной шкалой из восьми светодиодов,регулировкой чувствительности и звуковой индикацией

Радиомикрофон (жучок) с дальностью 350 метров

Характеристики и передатчика:
дальность 180м при питании 4в и 350м при УВЧ
питание:1,5…12в
передатчик передаёт сигнал с частотной модуляцией
при хорошей чувствительностью микрофона
антенна кусок провода длинной 60см
Детали:
транзистор Т1 можно исключить а на С4 подавать НЧ сигнал
варикап-любой
транзисторы-Т1 КТ3102Е,Т2-КТ368 или S9018
дроссель L1 на 100мкг
катушка L1 4вит проводом 0,5мм на каркасе 5мм
дополнение к передатчику усилитель мощности!!!
усилитель мощности с П-контуром
L1-5вит тем же проводом
L2-5вит тем же проводом
транзистор-КТ610
Мощность-0,6вт
если большая мощность не требуется надо поставить вместо КТ610 на КТ368
катушку L2 в задающем генераторе зашунтировать емкостью 15пф

Акустический активатор для радиомикрофона

Схема представленная на рисунке выгодно отличается от традиционных подобных устройств, основным недостатком которых является неспособность различить голос и шум. Это приводит к ложным срабатываниям. Эта схема в значительной степени лишена…

Простая УКВ-ЧМ Радиостанция (200 метров)

Каталог принципиальных схем — Радиопередатчики, радиостанции
Преимущества этой конструкции — простота, повторяемость и доступность элементной базы. Радиостанция предназначена для проведения двусторонней связи с использованием частотной модуляции.
В качестве приемника применен сверхрегенератор, обладающий относительно высокой чувствительностью — 10 мкВ.
Сверхрегенеративный детектор приемника выполнен на транзисторе VT2, а высокочувствительный УНЧ — на транзисторах VT3, VT4. В схеме отсутствуют кварц, катушки с отводами, НЧ-трансформатор, что повышает доступность в ее повторении даже для начинающих радиолюбителей.

Простая радиостанция 28MHz (3км)

У этой радиостанции, созданной несколько лет назад известным радиолюбителем-конструктором Владимиром Тимофеевичем Поляковым (RA3AAE), типичная, увы, для многих хороших разработок судьба. Когда у нас в стране была разрешена личная радиосвязь, заполнение рынка радиостанций пошло в основном за счет импорта. Слов нет — современные многоканальные радиостанции с синтезатором частоты и различными сервисными удобствами просто хороши. Но и цена им «очень неплохая». Не по карману они сегодня многим потенциальным пользователям. А простых и соответственно дешевых радиостанций «на западе» сегодня уже не выпускают. Не радует такими радиостанциями и отечественная промышленность. То, что выпускается, .громоздко и ненадежно в эксплуатации и относительно дорого.
Начиная работу над этой радиостанцией В.Поляков поставил перед собой задачу — разработать простую в повторении конструкцию. В результате была создана небольшая (габарита 170х66х32 мм), и легкая (масса 350 г) радиостанция, позволяющая обеспечить связь с однотипной на расстояние примерно 1,5 км при использовании встроенной телескопической антенны и до 3 км с внешней антенной далной 2,5…3 м. Принципиальная схема радиостанции показана на рисунке.

Дистанционный регулятор света

Дистанционный регулятор света (в дальнейшем — Регулятор) предназначен для управления комнатным освещением с помощью инфракрасного пульта.

Внимание! Регулятор предназначен для управления только лампами накаливания (активной нагрузкой). Подключение его к другим устройствам может вывести их, а также сам Регулятор из строя.

Функции, выполняемые Регулятором:

1. Включение и выключение света. Осуществляется плавно, что предохраняет нити ламп от преждевременного перегорания.

2. Регулирование яркости освещения.

3. Запоминание уровня освещения, полученного при регулировании и последующее включение света на запомненном уровне яркости.

4. Автоматическое отключение света после 12 часов работы, если не происходит регулировка яркости освещения.

Миниатюрное подслушивающее устройство «Клоп»

Предлагаемая схема предназначена для прослушивания переговоров в помещениях на небольшом расстоянии. Чувствительность микрофона хватает для уверенного восприятия слабого звука (шепот, тихий разговор) на расстоянии 3...4 метра от микрофона. Дальность действия…

Cоединение 2-х компьютеров на лазерных указках

Питается устройство от COM-поpта. Фототpанзистор - любой из отечественных, например, типа ФТ-2, pезистор R1 - в пpеделах 5-10 кОм. Диоды- Д522. Конденсатор 10мкФ х 10В. По-хоpошему надо бы еще pеализовать…