碱性电池的恒流负载测试

假设我们需要测试 1.5v、aa 尺寸的碱性电池。我们可以应用短路并测量电流,也可以测量开路电压,但两种方法都不能正确测试电池。大约 250 ma 的合适测试电流可为我们提供更合理的测试。我们可以在 1.5v 下使用 6ω 电阻负载,如果电池状况良好,它会在 25°c 的环境温度下产生 1.46v 的输出电压。劣质电池可能产生低于 1.2v 的电压。给定负载,1.2v 的输出电流将为 200 ma 而不是 250 ma。电池将只有 80% 的满载电流。相反,我们可以使用图 1 中的电路 来产生恒流负载。
图 1 aa 或 aaa 尺寸电池的测试仪使用恒流负载。
该电路使用 9v 电池和稳压器产生 5v 的稳定电源电压。根据该电压,电路使用 ic 1、ic 2和 q 3产生与电池输出电压无关的恒定灌电流。我们选择的电流取决于电池大小。我们计算该电路的灌电流 i test =1/r 19 ×[v cc ×r 18 /(r 4 +r 18 )],其中 i test 是我们正在测试的电流,v cc 是电阻电压分频器 r 4 和 r 18。r两端的电压对于 aaa 和 aa 电池, 19 的范围应为 0.3 至 0.85v。晶体管 q 3 应位于其有源区。电阻器 r 14 将 q 3的基极电流限制在安全水平。
运算放大器 ic 2的合适选择也很重要。我们应该使用具有轨到轨输入和轨到轨输出的单电源运算放大器,例如analog devices的op484es或op496gs。
op184/op284/op484分别是单通道/双通道/四通道、单电源、4 mhz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。保证工作电压范围为3 v至36 v(或±1.5 v至±18 v)。
这些放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。带宽、低噪声与精度特性组合,使其适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。op184/op284/op484的额定工作温度范围为−40°c至+125°c扩展工业温度范围。单通道op184提供8引脚soic表贴封装。双通道op284提供8引脚pdip和soic表贴两种封装。四通道op484提供14引脚pdip和14引脚窄体soic两种封装。
当我们连接被测电池时,q 2 开启,然后 q 1开启,将来自 9v 电池的电压施加到稳压器。该动作点亮d 3,表示待测电池有足够的电压进行测试。led d 4、 d 5和 d 6 指示电池的状态。表 1 显示了这些 led 点亮所需的电压范围。
运算放大器 ic 2a、 ic 2c和 ic 2d 用作比较器,具有一定的滞后以确保运行稳定性。包括r 5、r 6、r 8、r 17和r 22的电阻分压器 设置电压电平。二极管 d 1 和 d 2 是可选的,但在我们需要在温度变化很大的室外操作电路时很有用。电阻器 r 15 保护 ic 2a、 ic 2c和 ic 2d的输入。
连接电池进行测试时,应至少测试 5 秒。如果电池处于相对正常的状态,led d 3会亮起。在这种情况下,开关 q 1 为电池测试仪供电。由 ic 2a 和 q 3组成的灌电流发生器 为被测电池加载,电阻分压器网络设置比较器电压。
我们可以添加一个可选的自检按钮来检查 9v 电池,以确保它有足够的电压来驱动电路。如果我们需要更准确的测量,我们还可以将数字万用表连接到万用表端子。我们可以使用合适的旋转开关或可变电阻器,并通过改变 r 4的值来改变测试电流的值, 以测试另一种类型或尺寸的电池。


奥拓电子MetaBox XR虚拟拍摄解决方案进军游戏领域
高档汽车音频市场到2016年将翻一番
谷歌携同联想和小蚁科技,发布两款 VR180 相机
东芝将扩大硬盘生产:20TB HDD即将问世
X-ray检测设备适用于电子元器件行业吗?
碱性电池的恒流负载测试
什么是软件与硬件的逻辑等价性
“刷脸”时代已来,国内人脸识别产业将走向何方?
沸腾了!全球新能源汽车股票狂飙
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
双重连锁正反转控制电路图
摆脱传统生产局限 工业物联网助力自动化设备管理
基站蓄电池组远程在线监测解决方案
西部数据SN750带散热片版本的优缺点
迎接3D IC时代 半导体供应链加速投入研发
当物联网遇上人工智能时,成为创新的超能力
安卓8.0最新消息:安卓8.0初体验,竟然这么流畅还有这么多黑科技功能
深度学习编译器之Layerout Transform优化
一种基于人工智能的脑图像处理方法
大众CEO:加速业务改革,不要成为诺基亚