Microcap 12 руководство на русском pdf

Работа
1.

Сборка
и моделирования электронных схем в САПР
Micro-Cap 12:
общие рекомендации

Оглавление

1.
СБОРКА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СХЕМ В САПР MICROCAP 12: ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 2

Введение 2

1.1
О программе Micro-Cap 2

1.2
Установка программы на ПК 3

1.3
Внешний вид программы 4

1.4
Основные команды меню 4

1.5
Выбор элементов и их настройка 7

1.6
Моделирование схем во временной
области 13

1.7
Моделирование схем в частотной области 21

1.8
Получение статических характеристик
схем и элементов 25

Контрольные
вопросы. 28

Цель
работы
:
знакомство с основными возможностями
Micro-Cap. 

Порядок
выполнения работы
:

1)
Ознакомиться с информацией из п.п. 1.1 и
1.2.

2)
Запустить программу Micro-Cap 12
и,
выполняя рекомендации из п.п. 1.3 –
1.5, ознакомиться с основными возможностями
программы Micro-Cap 12.

3)
По п.п. 1.6 собрать и провести моделирование
схем релаксационного
генератора,
фильтра верхних частот (ФВЧ) и получить
ВАХ диода.

4)
Подготовить отчет о выполненной работе.

Содержание
отчета
:
цель работы, изучаемые в работе схемы,
результаты их анализа (графики) и выводы
(в данной работе они должны содержать
информацию о рассмотренных вариантах
анализа схем с помощью программы
Micro-Cap 12).

1.1 О программе Micro-Cap

Micro-Cap
– SPICE-подобная
программа для аналогового и цифрового
моделирования электрических и электронных
цепей с интегрированным визуальным
редактором. Разрабатывается
компанией Spectrum
Software.

Micro-Cap
является
мощной программой, используемой в
разработке как интегральных схем, так
и печатных плат для проверки целостности
схемы и для анализа её поведения.

На
сегодняшний день последней разработкой
программы является MicroCap
12.
Приведем перечень ее основных
характеристик:

  • огромная
    библиотека компонентов;

  • программа
    позволяет моделировать не только
    аналоговые, но и цифровые и аналого-цифровые
    электронные устройства;

  • при
    многовариантном анализе допускается
    одновременно варьировать до 20 переменных
    и строить графики зависимостей
    характеристик схемы от варьируемых
    параметров, включая температуру;

  • большой
    набор макросов позволяет проводить
    анализ устройств, заданных в виде
    функциональных схем;

  • введен
    режим анимации при анализе устройств;

Перечисленные
особенности отражают далеко не все
достоинства программы Micro-Cap
12,
которые можно почувствовать лишь при
ее использовании для разработки и
проектировании электронных устройств.

1.2 Установка программы на пк

Бесплатную
студенческую версию
Micro-Cap 12
можно
скачать на официальном сайте разработчика:

http://www.spectrumsoft.com/download/download.shtm

В
таблице (рисунок 1.1), расположенной на
сайте выберете и скачайте весь архив
(Full
CD)
MicroCap 12.

Рисунок
1.1 – Окно официального сайта с перечнем
версий, доступных для скачивания

Загрузите
компакт-диск и разархивируйте его в
отдельную папку. Запустите программу
setup.exe,
чтобы установить всю программу, включая
библиотеки, примеры схем и руководства.

1.3 Внешний вид программы

При
запуске программы появляется окно,
показанное на рисунке 1.2. Рабочее поле
программы как бы поделено на несколько
областей. В центре находится рабочая
область рисования схемы.

Рисунок
1.2 – Внешний вид окна программы

На
верхней панели расположено меню, ниже
– панель инструментов. В нижней части
окна на рисунке 1.2 отмечены вкладки
открытых проектов. Переключаясь между
ними можно переходить от одной активной
схемы к другой.

1.4 Основные команды меню

1)
Меню File предназначено
для загрузки или записи файлов,
экспорта/импорта файлов в форматах
других систем моделирования, для
подготовки к печати и печати схем и
результатов анализа.

Первые
четыре команды этого меню: NewOpenSaveSave As
– соответственно
означают команды «создать
новый файл»,
«открыть
файл»,
«сохранить»,
«сохранить
файл как».

2)
Меню
Edit
включает
команды редактирования схем, объектов,
текста.

Основные
команды меню Edit:

  • Can`t Undo –
    отмена
    последней команды редактирования
    (откат назад).

  • Can`t Redo –
    повтор
    последней отмененной команды (откат
    вперед).

  • Cut –
    удаление
    выбранного объекта и размещение его в
    буфере обмена.

  • Copy –
    копирование
    выбранного объекта в буфер обмена.

  • Paste –
    копирование
    содержимого буфера обмена в текущее
    окно в место на которое показывает
    курсор.

  • Clear –
    удаление
    выбранного объекта без копирования в
    буфер.

  • Select all –
    выделение
    всех объектов в текущем окне.

3)
Меню Component содержит
каталоги библиотек аналоговых и цифровых
компонентов. Он имеет систему
разворачивающихся иерархических меню,
открывающихся при наведении на них
курсора мышью.

На
данном этапе мы будем пользоваться
только разделом Component  Analog
Primitives.

Раздел
Analog
Primitives
содержит
следующие подразделы:

  • Passive Components
    резисторы,
    конденсаторы, катушки, диоды, трансформатор
    и др.

  • Active Devices 
    n-p-n
    и
    p-n-p биполярные транзисторы, МДП-транзисторы,
    полевые транзисторы, операционные
    усилители

Основные
пассивные и активные примитивы могут
быть выбраны с помощью группы иконок
на верхней панели инструментов (рисунок
1.3):

Рисунок
1.3 – Основные активные и пассивные
компоненты на панели инструментов

  • Waveform Sources (источники
    сигналов)

  • источник
    постоянного напряжения (Battery)

  • независимые
    источники напряжения и тока сложной
    формы, зависящие от времени (Voltage
    source, Current source
    )

  • источник
    синусоидального напряжения (Sin
    source
    )

  • источник
    импульсного сигнала (Pulse
    source
    )

Чаще
всего в работах нужно будет использовать
элементы Battery
для источника постоянного напряжения
и Sin source
для
источника синусоидального сигнала.

4)
Меню
Analysis
содержит
команды запуска различных режимов
моделирования:

  • Transient 
    режим
    анализа переходных процессов (временной
    анализ).

  • AC –
    режим
    анализа частотных характеристик
    (частотный анализ).

  • DC
     –
    режим
    анализа передаточных функций по
    постоянному току .

  • Dynamic
    DC –
    расчет
    режима по постоянному току и его
    динамическое отображение на схеме.

  • Dynamic AC –
    расчет
    по переменному току напряжений, токов
    и фазового сдвига и динамическое
    отображение этих значений на схеме. В
    диалоговом окне задаются значения
    частоты и температуры.

  • Transfer
    Function –
    расчет
    передаточных функций по постоянному
    току, а также входного и выходного
    сопротивления.

При
выборе трех оставшихся режимов анализа
– Probe
 Transient , Probe
AC , Probe
DC .
рабочее
поле делится на две части: справа
размещается окно с изображением схемы,
а слева окно построения графиков
характеристик. Далее курсором на схеме
указывается узел схемы или компонент.
При этом в левой части экрана немедленно
вычерчивается его характеристика.

Соседние файлы в папке Лаба 1

  • #

    08.04.202230.83 Кб13TOEKRUTO.cir

  • #

    08.04.2022162 б9TOEKRUTO_cir.inx

  • #
  • #
  • #
  • #

Знакомство с САПР

Micro-Cap v12 Evaluation

Томск 2018

1

Кобрин Юрий Павлович

Знакомство с САПР Micro-Cap v12 Evaluation. Учебное пособие по дисциплине «Информационные технологии проектирования электронных средств» для студентов специальности «11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), кафедра КИПР,

2018. – 55 с.

В учебном пособии рассмотрен интерфейс и основные возможности моделирования на базе системы схемотехнического моделирования Micro-Cap v12 Evaluation (студенческая версия). Приводятся краткие первоначальные сведения, необходимые для подготовки к выполнению практических и лабораторных занятий по моделированию РЭС.

Методические указания предназначены для помощи в подготовке бакалавров и магистрантов в области разработки и моделирования РЭС различного назначения, выполне-

ния курсовых и дипломных проектов и может быть использованы студентами других спе-

циальностей радиотехнического профиля.

Кафедра КИПР федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)», 2018.

Кобрин Ю.П. 2018

2

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………………………………….

3

1 Интерфейс программы Micro-Cap 12 Evaluation ……………………………………………..

4

1.1

Меню системных команд …………………………………………………………………………………

4

1.1.1

Меню …………………………………………………………………………………………………….

5

1.1.2

Меню (Редактирование) ……………………………………………………………………….

5

1.1.3

Меню ………………………………………………………………………………………..

5

1.1.4

Меню ……………………………………………………………………………………………

6

1.1.5

Меню (пользовательские установки) ………………………………………………..

6

1.1.6

Меню …………………………………………………………………………………………..

7

1.1.7

Меню ……………………………………………………………………………………………….

8

1.1.8

Меню Model ………………………………………………………………………………………………….

8

1.1.9

Меню ……………………………………………………………………………………………………

8

1.2

Функциональные клавиши Micro-Cap ……………………………………………………………….

9

1.3

Ввод принципиальной схемы …………………………………………………………………………..

9

2 Базовые математические модели в Micro-Cap……………………………………………….

16

2.1

Математические модели простейших двухполюсников электрических схем в

Micro-Cap……………………………………………………………………………………………………….

16

2.2

Выражения в математических моделях Micro-Cap…………………………………………..

16

2.3

Общие приёмы задания зависимостей параметров элементов ……………………….

18

2.4

Модели пассивных двухполюсников ………………………………………………………………

20

2.4.1

Резистор (resistor) ………………………………………………………………………………………..

20

2.4.2

Конденсатор (capacitor) ………………………………………………………………………………..

23

2.4.3

Индуктивность (inductor)………………………………………………………………………………

24

2.5

Модели источников питания и входных сигналов……………………………………………

24

2.5.1

Источник постоянного напряжения …………………………………………………

25

2.5.2 Источник постоянного тока ………………………………………………..

26

2.5.3

Источник синусоидального переменного напряжения ………………

28

2.5.4 Источник импульсного напряжения ……………………………………….

30

2.5.5 Зависимые (управляемые) источники……………………………………………………………

30

3 Анализ основных параметров и характеристик РЭС ……………………………………

32

3.1

Анализ статического режима ………………………………………………………………………….

33

3.2

Анализ переходных процессов ……………………………………………………………………….

35

3.2.1

Переходные процессы………………………………………………………………………………….

35

3.2.2 Ввод параметров моделирования переходного процесса ………………………………

37

3.2.3 Отображение результатов моделирования переходного процесса …………………

42

3.3

Анализ частотных характеристик…………………………………………………………………….

45

3.3.1 Важнейшие виды частотных характеристик …………………………………………………..

45

3.3.2

Логарифмические частотные характеристики ………………………………………………..

47

3.3.3 Моделирование частотных характеристик в Micro-CAP в режиме АС ………………

48

3.3.4 Задание параметров моделирования …………………………..

49

3.3.5

Отображение результатов частотного моделирования…………………………………..

53

4 Список литературы………………………………………………………………………………………………

54

3

Введение

В настоящее время в распоряжении пользователя имеется большое количество разнообразных программ, позволяющих оперативно проводить исследования практически любых самых сложных радиоэлектронных средств (РЭС).

Программа схемотехнического анализа Micro-Cap (от англ. Microcomputer Circuit Analysis Program) фирмы Spectrum Software (http://www.spectrum-soft.com) — SPICE-подоб-

ная программа1 для аналогового и цифрового моделирования электрических и электронных цепей с интегрированным визуальным редактором [1,2,3]. Она имеет удобный, дружественный интерфейс и позволяет анализировать аналоговые, цифровые и смешанные (аналого-цифровые) устройства, а также осуществлять синтез пассивных и активных фильтров. В настоящее время фирмой Spectrum Software выпущена уже 12-я версия этой программы2.

Micro-Cap позволяет:

создавать принципиальную электрическую схему РЭС;

проводить расчёт статистического режима по постоянному току (DC Analysis);

проводить расчёт по переменному току и переходных процессов (AC Analysis);

рассчитывать частотные характеристики и переходные процессы (AC Analysis);

проводить расчёт передаточной функции устройства (Transfer Function);

проводить оценку уровня внутреннего шума (Noise) и предельной чувствительно-

сти (Sensitivity);

проводить многовариантный анализ, включая статистический анализ по методу Монте–Карло (Monte Carlo);

проводить анализ Фурье (Fourier),

оценивать влияние температуры на электронные компоненты схемы;

представлять данные в удобной форме.

Micro-Cap распространяется в двух вариантах:

профессиональная платная версия, не имеющая ограничений;

бесплатная студенческая версия (демоверсия для ознакомления http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm), имеющая ограничение — не более 50 ра-

диоэлементов и не более 100 узлов (объём файла 19,6 Мбайт) добавила популярности

1SPICE (англ. Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis — симулятор элек-

тронных схем общего назначения) — мощная программа, используемая при разработке как интегральных схем, так и печатных плат для проверки целостности схемы и для анализа её поведения. Применяемые SPICE-модели являются универсальными моделями компонен-

тов электронных схем общего назначения и интегральных схем, используемыми в большинстве существующих программ схемотехнического моделирования. Широкому распространению и применению SPICE-моделей способствовала открытость исходных кодов и язык SPICE для описания моделей и электрических цепей в текстовом виде.

2Для Micro-Cap 9-й версии имеется русскоязычная подсказка и русскоязычный интерфейс.

4

Micro-Cap среди студентов, осваивающих азы схемотехнического моделирования электронных устройств. Возможностей Demo-версии Micro-Cap вполне достаточно для решения большинства учебных задач.

1 Интерфейс программы Micro-Cap 12 Evaluation

Запуск программы Micro-Cap 12 Evaluation (студенческая версия) совершается

щелчком мыши по пиктограмме , которая создаётся на рабочем столе при установке. При запуске программы открывается окно (графический редактор) (Рис. 1.1), в котором изображается схема моделируемой электронной цепи (закладка Main).

Рабочая область

Панель

компонентов

Описание

режима Просмотр окна Строка статуса работы

Рис. 1.1 — Окно программы Micro-Cap 12

В Micro-Cap используется многооконный интерфейс с ниспадающими и разворачивающимися меню. Поясним кратко назначение отдельных элементов интерфейса.

1.1 Меню системных команд

Меню выбранной курсором команды разворачивается вниз. Подробно состав и назначение команд меню Micro-Cap рассмотрены в [1,2]. Далее остановимся на наиболее используемых командах.

5

1.1.1Меню

В меню File нам в первую очередь понадобятся следующие команды.

(, CTRL+N) — позволяет создать новый файл допустимого системой MicroCap типа. Для создания новой схемы необходимо выполнить команду и в открывшемся меню выбрать пункт (.cir) (файл схемы).

(, CTRL+O) — позволяет открыть для редактирования или анализа схемный файл. Команда вызывает диалоговое окно открытия файла, с помощью которого можно открыть схемный (.CIR, .MAC, .СКТ) или библиотечный файл (.LIB, .LBR) и др.

(, CTRL+S) — позволяет сохранить схемный файл из активного окна с именем и путём, указанным в строке заголовка.

— позволяет сохранить схемный файл из активного окна под другим именем (имя указывается в открывающемся окне).

1.1.2Меню (Редактирование)

Традиционно в подменю EDIT чаще всего используют следующие команды.

(, Ctrl+Z) — отмена последней команды редактирования (откат назад).

(, Ctrl +Y) — выполнение последней отменённой команды (откат вперёд).

(, Ctrl+X) — удаление выбранного объекта и копирование его в буфер обмена.

(, Ctrl+C) — копирование выбранного объекта в буфер обмена.

(, Ctrl+V) — копирование содержимого буфера обмена в текущее окно в место на которое показывает курсор.

Очень полезна команда подменю EDIT — редактирование объектов, заключён-

ных в прямоугольную рамку (устанавливается мышью в режиме ). Команда вызывает диалоговое окошко с командами:

. .. позволяет копировать блок указанное число раз;

. .. создаёт зеркально отражённый фрагмент;

(Ctrl+R) вращает против часовой стрелки на 90°;

зеркально отражает относительно вертикальной оси;

X зеркально отражает относительно горизонтальной оси, расположенной посередине блока.

1.1.3Меню

Это подменю поддерживает работу с иерархическими каталогами библиотек аналоговых и цифровых компонентов. Оно имеет систему разворачивающихся иерархических

6

меню, открывающихся при наведении на них курсора мыши. Основные разделы этого меню следующие.

В разделе Analog Primitives имеются подразделы:

. Здесь информация о резисторах (Resistor), конденсаторах (Capacitor), катушках индуктивности (Inductor), диодах (Diode), длинных линиях ( ), стабилитронах ( ), диодах, повёрнутых на 45° (D45), трансформаторах (Transformer), нагрузках постоянной мощности (Constant Power).

. Здесь информация об активных компонентах (биполярных транзисторах и типов, МДП-транзисторах с каналами и типов (, ), МДПтранзисторы с индуцированными каналами и типов (, ), полевых транзисторах с управляющим р-n переходом с каналами и типов (, ), операционных усилителях (ОРАМР), арсенид-галлиевых полевых транзисторах ( ), биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT).

. (Источники сигналов) — источник постоянного напряжения

(battery) независимые источники напряжения и тока сложной формы, зависящие от вре-

мени (Voltage Source, Current Source); источник синусоидального напряжения (Sin Source); источник импульсного сигнала (Pulse Source); источник постоянного тока (Isource). источник напряжения, зависящий от времени, программируемый пользователем в виде таблицы

(User Source) и др.

(Функциональные источники) — функциональный источник напряжения ( ), функциональный источник тока { ), таблично задаваемые зависимые источники напряжения от тока ( ), тока от тока ( ), тока от напряжения ( ), напряжения от напряжения ( ).

Источники NFV и NFI описываются произвольной функциональной зависимостью от напряжений и токов схемы.

Вразделе представлены модели разнообразных аналоговых компонентов.

Вразделе содержатся библиотеки моделей цифровых компонентов с различной технологией изготовления.

Влокализованных (русскоязычных) версиях Micro-Cap добавлены разделы с отечественными аналоговыми и цифровыми компонентами.

1.1.4Меню

Меню Windows содержит команды работы с окнами. Окна можно располагать кас-

кадно, по вертикали или горизонтали, масштабировать (проще колёсиком мыши при нажатой клавише Ctrl), вызывать встроенный калькулятор, выводить перечень библиотек, перечисленных в файле-каталоге . и др.

1.1.5Меню (пользовательские установки)

Меню содержит команды выборов режима редактирования и задания различных параметров программы Micro-CAP. Подробно состав и назначение команд этого меню приведено в [1,2].

7

Если ваша версия micro-CAP поддерживает русскую локализацию интерфейса программы (например, версия 9.0.7.0 ), то после запуска Micro-Cap в главном меню следует выбрать . В появившемся окне выбрать пункт, а в нём – нужный вариант интерфейса – «Русский — вариант с русским интерфейсом и русской информационной строкой-подсказкой» или «English/Русский

– вариант с английским интерфейсом и русской информационной строкой-подсказкой». Если там имеется только английский вариант, то русская локализация в этой версии не поддерживается. В любой момент можно вернуться на полностью английскую локализацию программы.

По умолчанию в программе Micro-Cap v12 установлен американский стандарт ( ) условных графический изображений (УГО) компонентов. Однако допустима установка европейского стандарта ( ), в котором УГО компонентов ближе к отечественным стандартам. Выбор стандарта, который будет использоваться в данной схеме, осуществляется в окне свойств для новых схем (путь к окну: меню

) (Рис. 1.2).

Выбрать

Установить стандарт

команду

и перезагрузиться

Рис. 1.2 — Выбор стандартов УГО в окне

Не забудьте после этого перезагрузиться.

1.1.6Меню

Содержит команды запуска различных режимов моделирования:

( + ) — расчёт переходных процессов в схеме. Позволяет строить зависимости от времени различных переменных состояния схемы и наблюдать их в графическом окне.

АС ( + ) — расчёт частотных характеристик схемы. Позволяет строить частотные зависимости различных переменных схемы при подаче на вход гармонического воздействия с меняющейся частотой и постоянной амплитудой.

8

( + ) — расчёт передаточных функций по постоянному току (при вариации постоянной составляющей одного или двух источников сигналов, вариации температуры или параметров моделей компонентов).

( + ) — расчёт режима по постоянному току и динамическое отображение на схеме узловых потенциалов, токов ветвей и рассеиваемой мощности. В этом режиме можно изменять напряжения батарей, значения резисторов с помощью специальных движков ( ) или курсорных клавиш, редактировать схему, добавляя или удаляя компоненты, меняя значения параметров и прочее.

Подробнее эти и другие возможные режимы моделирования будем рассматривать в соответствующих практических занятиях. При необходимости обратитесь к [1,2].

Клавиша — осуществляет нумерацию узлов схемы. Micro-Cap сразу же после проведённых изменений рассчитывает режим по постоянному току и пока-

зывает значения узловых потенциалов( — Node Voltages), токов ветвей ( — Currents) и

рассеиваемых мощностей ( — Powers).

1.1.7Меню

Меню Design содержит команды для синтеза активных и пассивных аналоговых фильтров.

1.1.8Меню Model

Раздел меню Model даёт возможность вычислять параметры математических моделей полупроводниковых приборов и магнитных сердечников по экспериментальным данным или по справочным материалам, введённым в табличной или графической форме.

В программе Micro-Cap в основном используются те же математические модели полупроводниковых приборов, что и в программе PSPICE и пакете программ DesignLab [4].

При вводе графиков должны быть заданы координаты характерных точек: от двух до пяти — чем больше данных, тем точнее вычисляются параметры моделей. Если подробные данные для нескольких экспериментальных точек отсутствуют, используется единственная доступная пара данных из справочника. Необходимые данные для полупроводниковых приборов записываются в виде чисел. Если данные отсутствуют, то принимаются их значения по умолчанию.

Для ферромагнитных сердечников трансформаторов, дросселей и катушек индуктивности предусмотрена возможность создавать нелинейные модели магнитных сердечников по справочным данным. Возможен учёт гистерезисной зависимости магнитной индукции и намагниченности в ферромагнетике от напряженности внешнего магнитного поля .

Работа с программой Model подробно рассмотрена в [1].

1.1.9Меню

Меню содержит команды работы со средствами встроенной помощи.

9

1.2 Функциональные клавиши Micro-Cap

F1

вызов меню помощи

F2

начало моделирования после выбора одного из видов анализа в меню Run

F3

выход из режимов АС, или и возвращение в окно схем

. В окне схем нажатие клавиши F3 повторяет поиск объекта

F4

отображение окна графиков результатов анализа (например, если было от-

крыто окно текстового выходного файла)

Ctrl+F4

закрытие активного окна

F5

отображение текстового выходного файла в окне ;

F6

возвращение к исходному масштабу в выбранном окне графиков

Ctrl+F6

циклическое переключение открытых окон

F7

переключение в режим масштабирования фрагмента графика на весь

экран

F8

переключение в режим электронного курсора измерения координат

графиков

F9

очистка окна графиков в режиме и вызов окна задания параметров

в режиме анализа характеристик

Ctrl+F9

удаление всех графиков

F10

открытие окна (свойства)

F11

открытие окна варьирования параметров

(в режиме

)

F12

вызов редактора переменных состояния

(в режиме

).

1.3 Ввод принципиальной схемы

Параметры всех электронных компонентов задаются при добавлении в принципиальную схему [1,2,3]. Для размещения компонента на схеме следует выбирать его в меню

. Резисторы ( ) и конденсаторы ( ) нахо-

дятся в подразделе , полупроводниковые приборы — в подразделе, источники сигналов – в подразделе . Однако многие пассивные и активные компоненты удобнее вводить с помощью пиктограмм на верхней панели инструментов (Рис. 1.3). Кроме того в Micro-Cap v12 есть располагаемая в левой части экрана панель компонентов, которая включается/отключается командой меню

(комбинация клавиш Ctrl+Alt+X) или клавишей на панели инструментов. Эта панель существенно повышает удобство выбора необходимых компонентов.

После выбора компонента щелчком левой кнопки мыши его условное графическое изображение (УГО) появляется в окне графического редактора. Его устанавливают в нужную точку схемы, не отпуская нажатую левую кнопку мыши. Если нужно изменить ориентацию компонента на схеме, то при нажатой левой кнопке мыши нажимают правую кнопку. Каждое такое нажатие поворачивает изображение на 90° по часовой стрелке.

Устройство зарядное автоматическое УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3.1 предназначено для заряда 12-вольтовых стартерных аккумуляторных батарей, установленных на мотоциклах и автомобилях личного пользования. Перед началом эксплуатации устройства необходимо изучить настоящее руководство, а также правила по уходу и эксплуатации аккумуляторной батареи.

Устройство УЗ имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность аккумуляторной батареи при перегрузках, коротких замыканиях и неправильной полярности подключения выходных зажимов. При этом защита выполнена таким образом, что на выходе зарядный ток появляется только в случае, если к выходным зажимам подключен источник напряжения (аккумуляторная батарея).

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

Данное устройство производит заряд при наличии напряжения на аккумуляторной батарее не менее 4-х вольт.

Технические данные

  • Напряжение питающей сети — 220 ± 22 В;
  • Частота сети — 50 ± 05 Гц;
  • Диапазон установки тока заряда — 0,5 — 6,3 А;
  • Потребляемая мощность, не более -150 Вт;

На лицевой панели расположены:

  1. светодиод «СЕТЬ», сигнализирующий о включении устройства в сеть;
  2. амперметр — для контроля тока заряда;
  3. ручка для установки тока заряда;
  4. кнопка «РЕЖИМ» включающая устройство зарядное в автоматический или ручной режим заряда;
  5. кнопка «КОНТРОЛЬ»;
  6. светодиод «ЗАРЯД».

В верхней части корпуса, устройства имеется ниша, в которую укладывается сетевой шнур и кабели с контактными зажимами «+» и «-«, для подключения зарядного устройства к соответствующим клеммам аккумулятора.

В нише задней стенки устройства зарядного находятся предохранители.

Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1, схема

Рис. 1. Внешний вид устройства зарядного «Электроника».

Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1, схема

Рис. 2. Принципиальная схема устройства зарядного «Электроника» (нумерация деталей выполнена согласно маркировке на заводской плате, конденсаторы С1 и С2 могут не устанавливаться). ВНИМАНИЕ! Схема содержит некоторые ошибки, об этом читайте в комментариях!

Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1, схема

Рис. 3. Монтажная плата устройства зарядного «Электроника».

Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1, схема

Рис. 4. Монтажная плата устройства зарядного автоматического «Электроника».

Табл. 1. Перечень элементов к принципиальной схеме прибора «УЗС-П-12-6,3».

Позиционное обозначение Наименование элемента и тип Кол-во Примечания
R1, R2, R7, R8, R12, R23 Резисторы МЛТ-0,25 — 1,0 кОм ± 10 % 6  
R3 МЛТ-0,25 — 500 Ом ± 10 % 1  
R4 МЛТ-1 — 160 Ом + 10 % 1  
R5 МЛТ-0,25 — 200 Ом + 10 % 1  
R6 МЛТ-1 — 300 Ом ± 10 % 1  
R9 МЛТ-0,25 — 20 кОм ± 10 % 1  
R10 МЛТ-0,25 — 75 кОм ± 10 % 1  
R11 МЛТ-1 — 1,0 кОм ± 10 % 1  
R13 МЛТ-0,25 — 3,0 кОм ± 10 % 1  
R14 МЛТ-0,25 — 1,2 кОм ± 10 % 1  
R15, R19 СПЗ-38 — 3,3 кОм 2  
R16 ППЗ-40 — 4,7 кОм 1  
R17, R24 МЛТ-0,25 — 10 кОм ± 10 % 2  
R18 МЛТ-0,25 — 18 кОм ± 10 % 1  
R20, R22 МЛТ-0,25 — 3,6 кОм ± 10 % 2  
R21 МЛТ-0,25 — 9,1 кОм + 10 % 1  
R25 МЛТ-0,25 — 300 Ом + 10 % 1  
R26 МЛТ-0,25 — 51 кОм ± 10 % 1  
шунт — 75 mV 1  
C3,С10,С11 Диоды К73-17-63В — 0,1 мкФ 3  
С4 К50-35-16В — 220 мкФ 1  
С5 К50-35-16В — 100 мкФ 1  
С6, С7 К50-35-25В — 220 мкФ 2  
С8, С9 МБМ-160В — 0, 1 мкФ 2  
VD1 — VD4, VD7 — VD9, VD11 — VD15 Диоды КД410А 12  
VD10 КС 147 А 1  
VD16 Д816А 1  
VS1, VS2 КУ202Г 2  
VD5 Индикаторы АЛ307БМ 2  
VD6 АЛ307ГМ 1  
SA1 Кнопки П2К (с фиксацией) 1  
SB2 П2К (без фиксации) 1  

Ниже приведена принципиальная схема зарядного устройства УЗС-П-12-6,3 Электроника.

Принципиальная схема зарядного устройства УЗС-П-12-6,3 Электроника

Рис. 5. Принципиальная схема зарядного устройства УЗС-П-12-6,3 Электроника.

Источник: Ходасевич А. Г, Ходасевич Т. И., Зарядные и пуско-зарядные устройства, Выпуск 2.

Описание

Характеристики

Отзывы о товаре

Фотогалерея

Гелевые аккумуляторы довольно восприимчивы к силе тока и напряжению, поэтому зарядка такого источника питания требует регулировки данных характеристик. Устройства, которыми традиционно заряжают свинцово-кислотные АКБ для зарядки Gel-аккумулятора не подойдут.

При зарядке гелевых аккумуляторов следует контролировать подаваемое напряжение. Если превысить допустимое значение, то начнётся процесс разрушения компонентов.

Зарядное устройство RJ-C12-501A имеет Режим AGM/GEL оно подходит для AGM и гелевых аккумуляторов, используемых в автомобилях с системой Start-Stop

Просто подключите зарядное устройство к аккумулятору, выберите необходимый режим и оно выполнит заряд в автоматическом режиме.

ЖК-цифровой дисплей отображает напряжение, ток, температуру, емкость батареи в режиме реального времени.

Зарядное устройство RJ-C12-501A имеет 4 режима

нажатие кнопки «Режим» поочерёдно переключает режимы: «Автомобиль-AGM/GEL-Мотоцикл-Ремонт»

–Режим автомобиль  — подходит для обычных автомобилей, различных сельскохозяйственных машин, грузовиков и различных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12В. (Диапазон: 12V 15AH-100AH)

Режим AGM/GEL  подходит для AGM и гелевых аккумуляторов, для автомобилей с системой Start-Stop. (Диапазон: 12V 10AH-100AH)

Режим Мотоцикл  подходит для всех видов мотоциклов и всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов 12V (Диапазон: 12V 2AH-15AH)

Режим Ремонт — режим «Ремонт» отображается на дисплее в виде креста, в этом режиме происходит ремонт аккумулятора.

Функция Ремонта

Если вы заметили потерю ёмкости у вашего аккумулятора, то, возможно произошла сульфатация пластин.

Оживление аккумулятора может понадобиться при сильной сульфатации пластин, которая образовывается во время эксплуатации батареи, так же возможно произошло высыхание гелевого компонента. В таком случае сначала необходимо восстановить водный баланс, с помощью дистиллированной воды.

Для этого:

  • Снимите пластиковую крышку.
  • Удалите резиновые заглушки на банках.
  • Возьмите шприц и наберите 1–2 кубика дистиллированной воды. (Обычную воду из-под крана в источники питания наливать не рекомендовано – в ней слишком много примесей, которые будут мешать протеканию правильно реакции. Электролит в чистом виде в гелевые АКБ не заливают)
  • Влейте воду в каждую банку.
  • Оставьте батарею на несколько часов, чтобы гель пропитался водой.
  • Если воды недостаточно — долейте
  • Проверьте уровень напряжения на клеммах.
  • Верните заглушки на место и закройте аккумулятор крышкой.
  • Поставьте батарею на зарядку.

Десульфатацию пластин производят с помощью импульсных токов различной амплитуды.

Подключите аккумулятор и нажмите кнопку Mode (Режим) четыре раза, на экране должна появится надпись «PUL» «» и индикатор заряда батареи мигая будет показывать уровень заряда 20-100%

Во время данной операции импульсные токи разрушают сульфат свинца.

Рекомендуется ремонтировать аккумулятор мотоцикла в течение примерно 5 часов, а время ремонта автомобильного аккумулятора составляет 24 часа.

Обратите внимание на температуру батареи. Если при ремонте аккумулятор сильно нагревается, ремонт следует прекратить, в этом случае рекомендуем не пытаться реанимировать гелевый АКБ, а приобрести новый.

Зарядное устройство имеет Автоматический летний и зимний режим, который определяет температуру, окружающей среды и автоматически переключается на соответствующее напряжение.

Оснащено бесшумными охлаждающими вентиляторами и алюминиевым радиатором, это продлевает срок службы зарядного устройства.

Подходит для большинства типов батарей (свинцово-кислотных, гелиевых, кальциевых включая AGM, Wet, EFB и т. д.)

Может использоваться для зарядки аккумуляторов автомобилей, мотоциклов и другой техники, с ёмкостью аккумулятора от 4 до 100 Ah

В наличии!

1300 руб.
1420 руб.

Посмотрите видео обзор этого зарядного устройства

Модель: RJ-C12-501A

Входное напряжение: 100-240V АС, 50-60Нz
Выходные параметры: 12V DС, до 6А.
Напряжение заряда от 13 до 15,5 вольт, регулируется автоматически

Режим десульфатации — да
Поддерживаемая емкость: 4-100Аh
Тип батарей: Кальциевые, гелевые , АGМ (стекловолокно), WЕТ (жидкий электролит), ЕFВ (пакетированные) и др.
Защита от перегрева: 65°С ± 5°С
Рабочая температура: -20°С~45°С
Охлаждение: Вентилятор
Процесс заряда: 3 стадии: СС (контроль тока), СV (контроль напряжения), Flоаt сhаrgе (поддерживающий заряд)
КПД: 85%.
Размер товара: 150*85*62 мм

Вес изделия: 400 г
Длина сетевого кабеля: 60 см, кабель крокодилов: 55 см.

В КОРЗИНУ

В КОРЗИНУ

Сегодня обзор на интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов 12/24 вольт.

Живу я в небольшом городе, почти в самом центре, где все что необходимо для жизни находится на небольшом удалении. Работа удаленна ну очень далеко. Так что автомобилем пользуюсь довольно редко. А когда нужно проехать по городу, то чаще всего на 5 км езды приходится раз пять заводить двигатель. Нет, проблема не в машине. Просто едешь по нескольким точкам: магазин, рынок, почта и т.д… Естественно приходится глушить двигатель и потом его заводить. Ко всему добавляется дизельный двигатель, который при старте требует больше энергии чем бензиновый. Все это приводит к тому, что за время поездки аккумулятор не успевает полностью заряжаться.
Дальние поездки тоже не очень часты и в основном весной-летом.
В осенне-зимний период, когда наступают морозы, плюсуется падение емкости аккумулятора и еще больше требуемой энергии для прогрева топливного фильтра и цилиндров двигателя перед стартом.
Да и сам аккумулятор не первой свежести.
В результате приходится иногда подзаряжать аккумулятор, чтобы машина всегда заводилась. И если летом это может быть всего лишь раз, то зимой немного чаще.
В свое время купил в оффлайне «умную», «красивую» и т.д. зарядку Аида-8.

Служила она довольно долго. Но в один «прекрасный день» выгорел диод, в прямом смысле этого слова.

Хорошо, что корпус всего навсего расплавился, а не загорелся.

Затем стал замечать, что ток зарядки в любом положении переключателя не превышает 4А. Потом он снизился до 1А. В итоге сгорел выходной полевой транзистор.

В это время я уже заказал для обзора зарядку с Banggood.com. Возможно, старая зарядка «обиделась» и окончательно вышла из строя.
В «плюс» зарядке можно назвать, что она имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. Только вот защита эта всего навсего предохранитель. И в сети встречал отзывы, что выгорели дорожки на плате, а предохранитель остался целым.

К слову сказать, ремонт этой зарядки тоже довольно проблематичен. В сети именно на мою модель нет схемы. А фирма производитель отказывается ремонтировать устройство, если корпус последнего открывался. Хотя никаких пломб я не помню. Я понимаю, если бы разговор шел о гарантийном ремонте, а так такое поведение довольно странно.
Кстати, цена новой такой зарядки примерно $35.

Но, все-таки разговор сегодня не о ней, а о зарядке с Banggood.

Фирма производитель носит «хорошо запоминающееся и звучное название» «ANHTCzyx». Я не знаю кому пришла гениальная мысль назвать так контору, но по этому проводу вспомнился один случай. Еще на заре интернета я пытался зарегистрировать почтовый ящик на каком-то домене. В те времена еще нельзя было использовать точки и прочие символы в имени, а само имя содержало не более 8 символов (а может и больше, уже не помню). Так вот, все более менее адекватные имена, которые я мог ассоциировать с собой были заняты. После того, как после десятой попытки система мне сообщила, что имя занято, я в сердцах постучал по клавиатуре. И о чудо! Этот логин оказался свободен. Вот в данном случае, похоже была такая же ситуация.

Для начала характеристики со страницы товара.

Собственно, параметры, как и «у всех»: защита от замыкания, полярности, перенапряжения, перегрева, автоматическое определение батарей и т.д.
Из особенностей можно отметить:
— напряжение батареи 12 или 24 вольта;
— максимальный ток зарядки 8А или 4А в зависимости от напряжения батареи;
— диапазон емкости батарей 2Ач-150Ач;
— минимальное пусковое напряжение 2В.

Зарядка приехала в цветной коробке, которая ничуть не пострадала во время транспортировки.

Внутри была сама зарядка и инструкция в виде довольно толстой книжки, напечатанной на мелованной бумаге. Инструкция на шести языках. Русского нет.

Собственно самой инструкции всего пять листов.
Характеристики несколько отличаются от того, что написано у продавца.
В частности емкость батареи от 6 до 150Ач.

Корпус зарядки изготовлен из ABS пластика и выглядит очень надежным.
Размеры: 170х100х59 мм
Вес: 520 грамм.
Длина проводов для зарядки вместе с крокодилами — 600 мм (могли быть чуть длиннее);

Крокодилы тугие, надежно держатся на клемах.

Длина шнура питания — 1 метр.

Сбоку стоит вентилятор 50x50x10 мм. С другой стороны вентиляционная решетка.
Посередине ЖК индикатор с подсветкой 40х25 мм.
Внизу индикатора светодиоды, которые показывают выбранный режим.
Справа от индикатора — сенсорный переключатель режимов.

Но что же умеет данная зарядка?

Всего четыре режима работы, которые можно выбрать вручную с помощью сенсорной кнопки:
— быстрая зарядка максимально возможным током;
— зарядка AGM и гелевых аккумуляторов;
— зарядка батарей небольшой емкости током 1.5А;
— режим восстановления аккумулятора. Есть приписка, что режим может длиться 18 часов и не все аккумуляторы могут быть восстановлены.

Рассмотрим режимы работы.
В помощь из подручных средств был собран ампер-вольтметр на Arduino.
Использовались датчик тока ACS712, рассчитанного на ток до 20А

и датчик напряжения, измеряющего напряжения до 25 вольт.

Сразу хочу сказать, что датчики не очень точные. Но в данном случае меня интересовало изменение величин, а не их точные значения.

Быстрая зарядка.
В этом режиме начальный ток зарядки 8А. Аккумулятор может находиться в автомобиле. (Как известно, В военное время значение синуса может достигать четырех. Это к тому, что максимальное значение тока, которое мне удалось увидеть было 8,3 А).

Зарядка AGM и гелевых аккумуляторов.

Слова из сети

AGM — батарея, функционирующая на абсорбирующих матах. Многие эксперты говорят, что это обычная стеклоткань. Но точно никто не может этого утверждать, ведь сами производители держат этот вопрос в тайне. Особенность в том, что эта «стеклоткань» внутри держит электролит и не дает ему испариться.

Пластины в таких моделях располагаются близко друг к другу, между ними лежат абсорбирующие маты. Такой принцип конструкции значительно увеличивает емкость батареи. За счет того, что электролит расположен внутри, батарею можно ставить как угодно. Лишь одно ограничение — нельзя держать и ставить вверх ногами. Пластины изготовлены из качественного, чистого свинца. За счет чего, сопротивление внутри устройства невелико, а это позволяет быстро заряжать АКБ.

GEL — не от слова «гелий», как это принято считать, а от «гель». И тут видим совершенно другую конструкцию, несмотря на внешние сходства. Стандартно два комплекта пластин, но между ними идет специальный гель, который удерживает внутри электролит.

За счет того, что этот гель заполоняет все пространство, пластины как бы обволакивают электролит. Поэтому такие АКБ имеют долгий срок службы.

Пластины изготавливаются из чистого свинца. В среднем, батарея служит от 7 лет. Аккумуляторы прекрасно справляются с разрядом в 0 — выдерживают до 400 таких циклов.

Насчет разряда в 0. На сколько я понимаю, имеется в виду не состояние батареи, когда на ее контактах 0, а когда напряжение минимально рекомендуемое, т.е. 10,5 вольт, при котором считается что аккумулятор разряжен в ноль

Кроме перечисленных выше особенностей AGM/GEL аккумуляторы требуют специального режима зарядки.
Опять же, слова из сети.

Ток заряда традиционно не должен превышать десятую часть от емкости. Иногда допускаются более высокие значения на начальных стадиях зарядки, но по мере пополнения уровня заряда ток должен снижаться до минимальных значений.

И опять не совсем так. Обычно производитель указывает максимальный ток зарядки, допустимый для конкретного аккумулятора.

В связи с этим заряжать такие аккумуляторы «обычной» зарядкой не рекомендуется. В обозреваемом устройстве есть такой режим.

Зарядка батарей небольшой емкости током 1.5А

Рекомендуется для зарядки небольших аккумуляторов для мотоциклов. скутеров и т.д.

И наконец,
режим восстановления аккумулятора.

Наиболее интересный режим, особенно для меня. Я упоминал, что мой аккумулятор не первой свежести и на самом деле пора его поменять.
В инструкции написано, что время восстановления 18 часов.
Мой 77 Ач аккумулятор восстанавливался ровно 24 часа. Как он будет работать после этой процедуры покажет только время, но такого зеленого индикатора заряда я не видел давно.

Есть интересная особенность для всех режимов. Если температура окружающей среды ниже +10 градусов, то напряжение при зарядке будет повышено. При этом загорается значок «Win». Если же температура выше +28, то напряжение будет понижено. На экране появляется «Sum».

После подключения устройства к аккумулятору, на экране появляется напряжение на клемах и температура внутри зарядки. Отклонение показаний по сравнению с моим тестером порядка 2%. Уже в этот момент можно выбрать требуемый режим зарядки. После включения в сеть начинает работать вентилятор, и загорается индикатор заряда. Для изменения режима необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке «Mode selection». Кнопка очень чувствительная, если взять прибор сверху рукой, очень может быть что режим переключится. Переключение режимов можно делать во время работы. Таким образом можно вручную пытаться регулировать режим. Например, можно сначала включить быструю зарядку, а затем более щадящую: 1.5А.
В правом углу ЖК есть индикатор уровня заряда. Но на самом деле, он просто показывает, что идет процесс зарядки. В любое время уровень меняется от 40 до 100%.

Для испытания зарядки я взял старый аккумулятор от UPS: AGM B.B. Battery 7Ач. Я понимаю, что этот аккумулятор как минимум нельзя заряжать быстрым способом, но второго автомобильного аккумулятора у меня нет, а если что-то и случится с этим, будет не жалко. На самом деле, я только запустил режим быстрой зарядки на этом аккумуляторе, а заряжал его во втором и третьем режиме, и запускал восстановление.
Аккумулятор с UPS довольно долго пролежал без дела. Собственно, он ждал, когда его отправят в переработку. Напряжение на контактах было чуть больше 9 В, что очень мало. После заряда, для тестирования следующего режима аккумулятор разряжался с помощью автомобильной лампы.

1.Зарядка стартует с 8А и 15В. Почти все время зарядки поддерживается такой ток. И только в конце постепенно снижается. Во всех режимах после окончания зарядки (или восстановления) на экране появляется надпись «OFF», вентилятор выключается, при этом ток продолжает течь, где-то 0,5 А и ниже в зависимости от аккумулятора и выбранного режима. Таким образом включается режим хранения аккумулятора.
Во время зарядки на индикаторе появляются значения текущего напряжения, тока и температуры.

2.В этом режиме я подключил ампер-вольтметр на Arduino. Через каждые несколько минут снимались показания напряжения и тока. Для более точного измерения тока делалось 1000 замеров и бралось среднее значение. В результате получился следующие графики:

3. Режим аналогичен первому, только ток зарядки составляет 1.5 А.

4. Самый интересный режим.
«Специалисты» на разных форумах утверждают, что для восстановления (десульфитации аккумулятора) нужно заряжать его в течение секунды максимальным током, а затем разряжать его в течение трех секунд током 0,1 от предыдущего значения. Хотя, мнения по поводу времени и токов очень сильно разнятся. Я не знаю на сколько это убеждение верно. Но было очень интересно как эту операцию выполняет данная зарядка.
Я снимал показания в Arduino без всякой задержки и без усредненного значения, просто как есть. Получилось, что за секунду снимается (и выводится в порт) около 80 значений.
Выше писал, что мой автомобильный аккумулятор в 77 Ач восстанавливался ровно сутки. Но представленные ниже графики были построены по значениям восстановления аккумулятора для UPS. Могу только сказать, что восстановление автомобильного аккумулятора начиналось с тока в 8 А.


Понятно, что проанализировать все значения за время работы довольно проблематично даже для небольшого аккумулятора. Поэтому я взял три небольших промежутка в самом начале работы, через 2 часа и после окончания работы.Ниже два графика, построенных по этим значениям. Напомню, что показания не очень точные. И если напряжение показано довольно правильно, то ток имеет больший разброс. Тем не менее вполне можно составить картину что происходит.

Как видно, китайские инженеры считают что десульфитация должна происходить несколько по другому алгоритму. Забегая вперед, скажу, что «немецкие инженеры» считают также. Но об этом позже. Так вот, во время восстановления сначала идет зарядка большим током, а затем ток снижается до нуля. Период примерно 250-300 мсек.

Во время работы на индикаторе загорается текст «PUL». Внизу мигает значок «Rep» и индикатор заряда всегда показывает 100%.

Температура внутри прибора за все время тестов не поднималась выше 28 градусов.

А сейчас внутренний мир зарядного устройства.
Для того, чтобы разобрать корпус, нужно сначала снять два бампера, под которыми находятся четыре самореза.

Далее все просто.

Пайка выполнена качественно. Флюс смыт.

Выводы.
Мне понравилось зарядное устройство.
— Качественно сделано.
— Полностью выполняет свои функции, в том числе и десульфитацию аккумулятора.
— Вполне адекватная цена.

К минусам я бы отнес только небольшую длину щупов.
Ну и наличие вентилятора с одной стороны создает шум, хотя и не сильный. Мне пришлось восстанавливать аккумулятор в коридоре квартиры. Ночью при полной тишине шум вентилятора был слегка слышен. На уровне «белого шума».
С другой стороны, вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение элементов зарядки. Кроме того, температура внутри довольно быстро приходит к уровню окружающей среды. Что позволяет работать режиму зима/лето.

До конца года действует купон BGNNZUAR, снижающий стоимость до $19,39.

P.S. По поводу немецких инженеров.
Так получилось, что за день до того как я получил посылку, мой знакомый приобрел зарядку в одном из локальных интернет магазинов.

Ради интереса, я взял его немного протестировать. Характеристики прибора чудесным образом совпали с моим. Т.е. максимальный ток и режимы были одинаковыми. И восстановление аккумулятора проходило по точно такому же алгоритму, т.е. зарядка максимальным током, а затем снижение тока до нуля.

На панели гордо красуется надпись «Germany», а в инструкции написано, что данный прибор разработан немецкими инженерами. Как обычно все происходит известно давно. На территории Германии или другой страны Евросоюза регистрируется фирма. Далее находится ОЕМ поставщик из того же Китая, который наносит ваш логотип на свои изделия. Собственно, так поступают очень многие «производители» бытовой техники.

Кстати, цена устройства была около $80.

У моего знакомого тоже аккумулятор требовал десульфитации. Так вот, когда мы встретились после проведённых операций, он сказал. что процесс занял всего около часа. А во время зарядки прибор надулся (наверное в районе ЖКИ). В итоге, эта зарядка отправилась назад продавцу.

P.P.S. Я писал, что тестирование проводил на аккумуляторе для UPS. После первой зарядки время работы автомобильной лампочки до снижения напряжения 10.5 вольт было менее часа (ток разряда 5 А).
Совершенно случайно на глаза попался ролик как восстановить такой аккумулятор. Производители пишут, что данные аккумуляторы являются необслуживаемыми. Но AGM аккумуляторы — этот тот же свинцово-кислый и обслуживается он также. Т.е. после длительной работы часть воды, которая находится в электролите испаряется. В итоге емкость аккумулятора снижается. В ролике утверждалось что нужно долить небольшое количество дистиллированной воды в каждый банк аккумулятора. Количество зависит от состояния банков. Необходимо, чтобы вода слегка покрыла маты.

Ради интереса решил попробовать (все равно мой аккумулятор уходил в утиль). У меня ушло примерно 8-10 мл воды в каждую банку. Как ни странно, но после всех издевательств над аккумулятором (зарядка очень большим током, несколько разрядов/зарядов) его емкость действительно увеличилась.

Нельзя сказать, что полностью, но пожалуй, аккумулятор еще поживет.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Описание

Характеристики

Отзывы о товаре

Фотогалерея

Гелевые аккумуляторы довольно восприимчивы к силе тока и напряжению, поэтому зарядка такого источника питания требует регулировки данных характеристик. Устройства, которыми традиционно заряжают свинцово-кислотные АКБ для зарядки Gel-аккумулятора не подойдут.

При зарядке гелевых аккумуляторов следует контролировать подаваемое напряжение. Если превысить допустимое значение, то начнётся процесс разрушения компонентов.

Зарядное устройство RJ-C12-501A имеет Режим AGM/GEL оно подходит для AGM и гелевых аккумуляторов, используемых в автомобилях с системой Start-Stop

Просто подключите зарядное устройство к аккумулятору, выберите необходимый режим и оно выполнит заряд в автоматическом режиме.

ЖК-цифровой дисплей отображает напряжение, ток, температуру, емкость батареи в режиме реального времени.

Зарядное устройство RJ-C12-501A имеет 4 режима

нажатие кнопки «Режим» поочерёдно переключает режимы: «Автомобиль-AGM/GEL-Мотоцикл-Ремонт»

–Режим автомобиль  — подходит для обычных автомобилей, различных сельскохозяйственных машин, грузовиков и различных свинцово-кислотных аккумуляторов с напряжением 12В. (Диапазон: 12V 15AH-100AH)

Режим AGM/GEL  подходит для AGM и гелевых аккумуляторов, для автомобилей с системой Start-Stop. (Диапазон: 12V 10AH-100AH)

Режим Мотоцикл  подходит для всех видов мотоциклов и всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов 12V (Диапазон: 12V 2AH-15AH)

Режим Ремонт — режим «Ремонт» отображается на дисплее в виде креста, в этом режиме происходит ремонт аккумулятора.

Функция Ремонта

Если вы заметили потерю ёмкости у вашего аккумулятора, то, возможно произошла сульфатация пластин.

Оживление аккумулятора может понадобиться при сильной сульфатации пластин, которая образовывается во время эксплуатации батареи, так же возможно произошло высыхание гелевого компонента. В таком случае сначала необходимо восстановить водный баланс, с помощью дистиллированной воды.

Для этого:

  • Снимите пластиковую крышку.
  • Удалите резиновые заглушки на банках.
  • Возьмите шприц и наберите 1–2 кубика дистиллированной воды. (Обычную воду из-под крана в источники питания наливать не рекомендовано – в ней слишком много примесей, которые будут мешать протеканию правильно реакции. Электролит в чистом виде в гелевые АКБ не заливают)
  • Влейте воду в каждую банку.
  • Оставьте батарею на несколько часов, чтобы гель пропитался водой.
  • Если воды недостаточно — долейте
  • Проверьте уровень напряжения на клеммах.
  • Верните заглушки на место и закройте аккумулятор крышкой.
  • Поставьте батарею на зарядку.

Десульфатацию пластин производят с помощью импульсных токов различной амплитуды.

Подключите аккумулятор и нажмите кнопку Mode (Режим) четыре раза, на экране должна появится надпись «PUL» «» и индикатор заряда батареи мигая будет показывать уровень заряда 20-100%

Во время данной операции импульсные токи разрушают сульфат свинца.

Рекомендуется ремонтировать аккумулятор мотоцикла в течение примерно 5 часов, а время ремонта автомобильного аккумулятора составляет 24 часа.

Обратите внимание на температуру батареи. Если при ремонте аккумулятор сильно нагревается, ремонт следует прекратить, в этом случае рекомендуем не пытаться реанимировать гелевый АКБ, а приобрести новый.

Зарядное устройство имеет Автоматический летний и зимний режим, который определяет температуру, окружающей среды и автоматически переключается на соответствующее напряжение.

Оснащено бесшумными охлаждающими вентиляторами и алюминиевым радиатором, это продлевает срок службы зарядного устройства.

Подходит для большинства типов батарей (свинцово-кислотных, гелиевых, кальциевых включая AGM, Wet, EFB и т. д.)

Может использоваться для зарядки аккумуляторов автомобилей, мотоциклов и другой техники, с ёмкостью аккумулятора от 4 до 100 Ah

В наличии!

1300 руб.
1420 руб.

Посмотрите видео обзор этого зарядного устройства

Модель: RJ-C12-501A

Входное напряжение: 100-240V АС, 50-60Нz
Выходные параметры: 12V DС, до 6А.
Напряжение заряда от 13 до 15,5 вольт, регулируется автоматически

Режим десульфатации — да
Поддерживаемая емкость: 4-100Аh
Тип батарей: Кальциевые, гелевые , АGМ (стекловолокно), WЕТ (жидкий электролит), ЕFВ (пакетированные) и др.
Защита от перегрева: 65°С ± 5°С
Рабочая температура: -20°С~45°С
Охлаждение: Вентилятор
Процесс заряда: 3 стадии: СС (контроль тока), СV (контроль напряжения), Flоаt сhаrgе (поддерживающий заряд)
КПД: 85%.
Размер товара: 150*85*62 мм

Вес изделия: 400 г
Длина сетевого кабеля: 60 см, кабель крокодилов: 55 см.

В КОРЗИНУ

В КОРЗИНУ

RJ-C 120501A — сетевое интелектуальное мультирежимное зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов с номинальным напряжением 12 вольт, емкостью от 2Ач до 100 Ач.

Автоматически подбирает оптимальные параметры для зарядки. Для старых, неиспользуемых долгое время или аккумуляторов, которые не в состоянии использовать режим зарядки —  имеется режим восстановления.

Входное напряжение: AC110-220V.
Максимальный выходной ток: 6 ампер
Выходное напряжение: 13,8-15,5 вольт.

Использование зарядного устройства:
1. Удостоверьтесь, что параметры заряжаемого аккумулятора соответствуют характеристикам зарядного устройства
2. Красный зажим подсоедините к положительному выводу аккумулятора, а черный зажим к отрицательному.
3. После подключения красного и черного зажимов к АКБ включится жидкокристаллический экран, на котором поочередно будут отображаться напряжение батареи и температура окружающей среды.
4. В случает неправильного подключения (перепутаны местами красный и черный зажимы) на экране будет мигать надпись «Reverse connection» и «EI-I-«
5. Подключите сетевой провод к источнику 220 вольт и процесс зарядки начнется автоматически. На дисплее поочередно выводится выходное напряжение, выходной ток и температура наружного воздуха.
6. Выберите режим зарядки соответствующий типу заряжаемого аккумулятора ( подробно в разделе по выбору режима)
7. После окончания процесса зарядки индикатор уровня заряда будет полный (100%) и на дисплей выведется надпись «FUL1». Для лучшего эффекта рекомендуется продолжить процесс в течении 1 часа.
8. После этого рекомендуется сначала выключить сетевой провод, и только после этого отсоединить зажимы с клемм аккумулятора.

Выбор режима зарядки

1. Выбор режима можно изменять только после подключения зарядного устройства к источнику  сетевого напряжения
2. Нажатие клавиши «Mode» последовательно переключает режимы «Авто» — «Старт-стоп» — «Мотоцикл» — «Восстановление»
3. Режим «Авто» — подходит для обычных автомобильных 12-вольтовых аккумуляторов, емкостью от 15 до 100 ампер-часов.
4. Режим «Старт-стоп» — подходит для АКБ с функцией «Start and Stop», емкостью от 10 до 100 ампер-часов
5. Режим «Мото» подходит для всех типов 12 вольтовых мотоциклетных аккумуляторов, емкостью от 2 до 15 ампер-часов.
6. Режим «Repair» —  можно использовать для активации старых, неиспользуемых долго время или неспособных принимать заряд аккумуляторов.

Индикация условий использования: зима и лето
1.Зима 0-10 градусов Цельсия. Лето — более 26 градусов Цельсия. Нормальная температура — 9-25 градусов Цельсия (не отображается)
2. Микроконтроллер автоматически определяет температуру окружающей среды и соответственно подстраивает режим заряда.

Функция восстановления
1. Подключите АКБ к зарядному устройству, затем подключите сетевое напряжение, нажмите клавишу выбора режима 4 раза, на дисплее должна появиться надпись «PUL» и индикатор уровня заряда начнет мигать, отображая уровень заряда.
2. Рекомендуемое время восстановления: для мотоциклетных акб — 5 часов, для автомобильных — 8 часов. В любом случае время восстановления не должно превышать 24 часа. Обращайте внимание на температуру аккумулятора во время восстановления. Если батарея стала горячей необходимо немедленно прекратить процесс!!!
3. Если во время режима восстановления на дисплее появится надпись «FUL», значит, батарея полностью заряжена. Рекомендуется продолжить процесс в течении 1 часа для получения лучшего эффекта.

Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

В наличии имеются четыре (!) устройства. Из них исправно работает одно пуско-зарядное именуемое «Искра». Весит килограмм 20, носить естественно неудобно и не рассчитано оно под это. Стоит стационарно в гараже, свою функцию выполняет. Вот оно.

Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

Все остальные старые еще советской сборки пришли в негодность. Одно так сгорело, прям потекло что-то из него во время зарядки аккумулятора. Ремонтировать не пробовал. Маленькое зарядное должно быть, так как машину ставлю перед домом. После месячной стоянки, как выяснилось, клеммы были окислены, аккумулятор сел до 11 вольт и не хотел крутить совершенно. Короче, надо зарядное.
В сети внятных ответов на вопрос — в чем принципиальная разница между современными устройствами нет. Поэтому выбор пал на самого простого и дешевого китайца.
И вот оно, маленькое, с экранчиком, можно сказать гламурное. Стоит 2500 рублей.
Понравилось, что оно автоматическое.Не надо морочить голову с настройками, проверять плотность и прочее.
Проба — все успешно. Показания дисплея читать интересно, по окончанию заряда отключается, крокодилы хорошие, плотно зажимают клеммы. Зарядил примерно за 5 часов. Почистил клеммы, катаюсь уже неделю, все окейно. Смотрим.

Фото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotЗапчасти на фото: 1205014. Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

Запчасти на фото: 1205014

Инструкцию перевел гуглом, хоть правила пользования понятны и так. Самое важное привожу здесь.
После подключения положительного и отрицательного полюсов ЖК-экран загорится, напряжение батареи и температура окружающей среды будут отображаться циклически.
Если положительный и отрицательный полюсы соединены неправильно или ненормально, экран «обратное соединение» мигает и отображает Е1-1.
Вставьте вилку AC110-220V в источник питания, зарядное устройство начнет заряжаться автоматически, экран будет циклически отображать напряжение батареи, силу тока и температуру окружающей среды.
Выберите режим зарядки, соответствующий аккумулятору.
После завершения зарядки полоса заряда батареи на экране заполнится (100%) и отобразится FUL. Рекомендуется продолжать подзарядку около 1 часа, эффект будет лучше.
Сначала вытащите вилку переменного тока, затем снимите положительный и отрицательный зажимы.
Выбор режима.
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку «режим», устройство переключается в один из режимов зарядки:
для обычных автомобилей, различных сельскохозяйственных машин, грузовиков и различных 12В свинцово-кислотных двигателей.
подходит для автомобильного аккумулятора с функцией запуска и остановки. (Диапазон: 12V10AH-100AH)
для всех видов мотоциклов и всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В.
(Диапазон: 12 В 2 Ач-15 Ач)
Для ремонта, чтобы попытаться активировать батарею.
Зима и лето — автоматически определяет температуру окружающей среды без ручной настройки и автоматически регулирует соответствующее зарядное напряжение в соответствии с обнаруженной температурой окружающей среды.
Функция ремонта
Подсоедините аккумулятор и зарядное устройство к источнику питания, нажмите кнопку «Режим» четыре раза, чтобы войти в режим ремонта.
Рекомендуемый ремонт аккумулятора мотоцикла около 5 часов, автомобильный аккумулятор рекомендуется ремонтировать около 8 часов, а максимальное время ремонта составляет 24 часа.

Сегодня обзор на интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов 12/24 вольт.

Живу я в небольшом городе, почти в самом центре, где все что необходимо для жизни находится на небольшом удалении. Работа удаленна ну очень далеко. Так что автомобилем пользуюсь довольно редко. А когда нужно проехать по городу, то чаще всего на 5 км езды приходится раз пять заводить двигатель. Нет, проблема не в машине. Просто едешь по нескольким точкам: магазин, рынок, почта и т.д… Естественно приходится глушить двигатель и потом его заводить. Ко всему добавляется дизельный двигатель, который при старте требует больше энергии чем бензиновый. Все это приводит к тому, что за время поездки аккумулятор не успевает полностью заряжаться.
Дальние поездки тоже не очень часты и в основном весной-летом.
В осенне-зимний период, когда наступают морозы, плюсуется падение емкости аккумулятора и еще больше требуемой энергии для прогрева топливного фильтра и цилиндров двигателя перед стартом.
Да и сам аккумулятор не первой свежести.
В результате приходится иногда подзаряжать аккумулятор, чтобы машина всегда заводилась. И если летом это может быть всего лишь раз, то зимой немного чаще.
В свое время купил в оффлайне «умную», «красивую» и т.д. зарядку Аида-8.

Служила она довольно долго. Но в один «прекрасный день» выгорел диод, в прямом смысле этого слова.

Хорошо, что корпус всего навсего расплавился, а не загорелся.

Затем стал замечать, что ток зарядки в любом положении переключателя не превышает 4А. Потом он снизился до 1А. В итоге сгорел выходной полевой транзистор.

В это время я уже заказал для обзора зарядку с Banggood.com. Возможно, старая зарядка «обиделась» и окончательно вышла из строя.
В «плюс» зарядке можно назвать, что она имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. Только вот защита эта всего навсего предохранитель. И в сети встречал отзывы, что выгорели дорожки на плате, а предохранитель остался целым.

К слову сказать, ремонт этой зарядки тоже довольно проблематичен. В сети именно на мою модель нет схемы. А фирма производитель отказывается ремонтировать устройство, если корпус последнего открывался. Хотя никаких пломб я не помню. Я понимаю, если бы разговор шел о гарантийном ремонте, а так такое поведение довольно странно.
Кстати, цена новой такой зарядки примерно $35.

Но, все-таки разговор сегодня не о ней, а о зарядке с Banggood.

Фирма производитель носит «хорошо запоминающееся и звучное название» «ANHTCzyx». Я не знаю кому пришла гениальная мысль назвать так контору, но по этому проводу вспомнился один случай. Еще на заре интернета я пытался зарегистрировать почтовый ящик на каком-то домене. В те времена еще нельзя было использовать точки и прочие символы в имени, а само имя содержало не более 8 символов (а может и больше, уже не помню). Так вот, все более менее адекватные имена, которые я мог ассоциировать с собой были заняты. После того, как после десятой попытки система мне сообщила, что имя занято, я в сердцах постучал по клавиатуре. И о чудо! Этот логин оказался свободен. Вот в данном случае, похоже была такая же ситуация.

Для начала характеристики со страницы товара.

Собственно, параметры, как и «у всех»: защита от замыкания, полярности, перенапряжения, перегрева, автоматическое определение батарей и т.д.
Из особенностей можно отметить:
— напряжение батареи 12 или 24 вольта;
— максимальный ток зарядки 8А или 4А в зависимости от напряжения батареи;
— диапазон емкости батарей 2Ач-150Ач;
— минимальное пусковое напряжение 2В.

Зарядка приехала в цветной коробке, которая ничуть не пострадала во время транспортировки.

Внутри была сама зарядка и инструкция в виде довольно толстой книжки, напечатанной на мелованной бумаге. Инструкция на шести языках. Русского нет.

Собственно самой инструкции всего пять листов.
Характеристики несколько отличаются от того, что написано у продавца.
В частности емкость батареи от 6 до 150Ач.

Корпус зарядки изготовлен из ABS пластика и выглядит очень надежным.

Размеры: 170х100х59 мм
Вес: 520 грамм.
Длина проводов для зарядки вместе с крокодилами — 600 мм (могли быть чуть длиннее);

Крокодилы тугие, надежно держатся на клемах.

Длина шнура питания — 1 метр.

Сбоку стоит вентилятор 50x50x10 мм. С другой стороны вентиляционная решетка.
Посередине ЖК индикатор с подсветкой 40х25 мм.
Внизу индикатора светодиоды, которые показывают выбранный режим.
Справа от индикатора — сенсорный переключатель режимов.

Но что же умеет данная зарядка?

Всего четыре режима работы, которые можно выбрать вручную с помощью сенсорной кнопки:
— быстрая зарядка максимально возможным током;
— зарядка AGM и гелевых аккумуляторов;
— зарядка батарей небольшой емкости током 1.5А;
— режим восстановления аккумулятора. Есть приписка, что режим может длиться 18 часов и не все аккумуляторы могут быть восстановлены.

Рассмотрим режимы работы.
В помощь из подручных средств был собран ампер-вольтметр на Arduino.
Использовались датчик тока ACS712, рассчитанного на ток до 20А

и датчик напряжения, измеряющего напряжения до 25 вольт.

Сразу хочу сказать, что датчики не очень точные. Но в данном случае меня интересовало изменение величин, а не их точные значения.

Быстрая зарядка.
В этом режиме начальный ток зарядки 8А. Аккумулятор может находиться в автомобиле. (Как известно, В военное время значение синуса может достигать четырех. Это к тому, что максимальное значение тока, которое мне удалось увидеть было 8,3 А).

Зарядка AGM и гелевых аккумуляторов.

Слова из сети

AGM — батарея, функционирующая на абсорбирующих матах. Многие эксперты говорят, что это обычная стеклоткань. Но точно никто не может этого утверждать, ведь сами производители держат этот вопрос в тайне. Особенность в том, что эта «стеклоткань» внутри держит электролит и не дает ему испариться.

Пластины в таких моделях располагаются близко друг к другу, между ними лежат абсорбирующие маты. Такой принцип конструкции значительно увеличивает емкость батареи. За счет того, что электролит расположен внутри, батарею можно ставить как угодно. Лишь одно ограничение — нельзя держать и ставить вверх ногами. Пластины изготовлены из качественного, чистого свинца. За счет чего, сопротивление внутри устройства невелико, а это позволяет быстро заряжать АКБ.

GEL — не от слова «гелий», как это принято считать, а от «гель». И тут видим совершенно другую конструкцию, несмотря на внешние сходства. Стандартно два комплекта пластин, но между ними идет специальный гель, который удерживает внутри электролит.

За счет того, что этот гель заполоняет все пространство, пластины как бы обволакивают электролит. Поэтому такие АКБ имеют долгий срок службы.

Пластины изготавливаются из чистого свинца. В среднем, батарея служит от 7 лет. Аккумуляторы прекрасно справляются с разрядом в 0 — выдерживают до 400 таких циклов.

Насчет разряда в 0. На сколько я понимаю, имеется в виду не состояние батареи, когда на ее контактах 0, а когда напряжение минимально рекомендуемое, т.е. 10,5 вольт, при котором считается что аккумулятор разряжен в ноль

Кроме перечисленных выше особенностей AGM/GEL аккумуляторы требуют специального режима зарядки.
Опять же, слова из сети.

Ток заряда традиционно не должен превышать десятую часть от емкости. Иногда допускаются более высокие значения на начальных стадиях зарядки, но по мере пополнения уровня заряда ток должен снижаться до минимальных значений.

И опять не совсем так. Обычно производитель указывает максимальный ток зарядки, допустимый для конкретного аккумулятора.

В связи с этим заряжать такие аккумуляторы «обычной» зарядкой не рекомендуется. В обозреваемом устройстве есть такой режим.

Зарядка батарей небольшой емкости током 1.5А

Рекомендуется для зарядки небольших аккумуляторов для мотоциклов. скутеров и т.д.

И наконец,
режим восстановления аккумулятора.

Наиболее интересный режим, особенно для меня. Я упоминал, что мой аккумулятор не первой свежести и на самом деле пора его поменять.

В инструкции написано, что время восстановления 18 часов.
Мой 77 Ач аккумулятор восстанавливался ровно 24 часа. Как он будет работать после этой процедуры покажет только время, но такого зеленого индикатора заряда я не видел давно.

Есть интересная особенность для всех режимов. Если температура окружающей среды ниже +10 градусов, то напряжение при зарядке будет повышено. При этом загорается значок «Win». Если же температура выше +28, то напряжение будет понижено. На экране появляется «Sum».

После подключения устройства к аккумулятору, на экране появляется напряжение на клемах и температура внутри зарядки. Отклонение показаний по сравнению с моим тестером порядка 2%. Уже в этот момент можно выбрать требуемый режим зарядки. После включения в сеть начинает работать вентилятор, и загорается индикатор заряда. Для изменения режима необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке «Mode selection». Кнопка очень чувствительная, если взять прибор сверху рукой, очень может быть что режим переключится. Переключение режимов можно делать во время работы. Таким образом можно вручную пытаться регулировать режим. Например, можно сначала включить быструю зарядку, а затем более щадящую: 1.5А.
В правом углу ЖК есть индикатор уровня заряда. Но на самом деле, он просто показывает, что идет процесс зарядки. В любое время уровень меняется от 40 до 100%.

Для испытания зарядки я взял старый аккумулятор от UPS: AGM B.B. Battery 7Ач. Я понимаю, что этот аккумулятор как минимум нельзя заряжать быстрым способом, но второго автомобильного аккумулятора у меня нет, а если что-то и случится с этим, будет не жалко. На самом деле, я только запустил режим быстрой зарядки на этом аккумуляторе, а заряжал его во втором и третьем режиме, и запускал восстановление.
Аккумулятор с UPS довольно долго пролежал без дела. Собственно, он ждал, когда его отправят в переработку. Напряжение на контактах было чуть больше 9 В, что очень мало. После заряда, для тестирования следующего режима аккумулятор разряжался с помощью автомобильной лампы.

1.Зарядка стартует с 8А и 15В. Почти все время зарядки поддерживается такой ток. И только в конце постепенно снижается. Во всех режимах после окончания зарядки (или восстановления) на экране появляется надпись «OFF», вентилятор выключается, при этом ток продолжает течь, где-то 0,5 А и ниже в зависимости от аккумулятора и выбранного режима. Таким образом включается режим хранения аккумулятора.
Во время зарядки на индикаторе появляются значения текущего напряжения, тока и температуры.

2.В этом режиме я подключил ампер-вольтметр на Arduino. Через каждые несколько минут снимались показания напряжения и тока. Для более точного измерения тока делалось 1000 замеров и бралось среднее значение. В результате получился следующие графики:

3. Режим аналогичен первому, только ток зарядки составляет 1.5 А.

4. Самый интересный режим.
«Специалисты» на разных форумах утверждают, что для восстановления (десульфитации аккумулятора) нужно заряжать его в течение секунды максимальным током, а затем разряжать его в течение трех секунд током 0,1 от предыдущего значения. Хотя, мнения по поводу времени и токов очень сильно разнятся. Я не знаю на сколько это убеждение верно. Но было очень интересно как эту операцию выполняет данная зарядка.
Я снимал показания в Arduino без всякой задержки и без усредненного значения, просто как есть. Получилось, что за секунду снимается (и выводится в порт) около 80 значений.
Выше писал, что мой автомобильный аккумулятор в 77 Ач восстанавливался ровно сутки. Но представленные ниже графики были построены по значениям восстановления аккумулятора для UPS. Могу только сказать, что восстановление автомобильного аккумулятора начиналось с тока в 8 А.


Понятно, что проанализировать все значения за время работы довольно проблематично даже для небольшого аккумулятора. Поэтому я взял три небольших промежутка в самом начале работы, через 2 часа и после окончания работы.Ниже два графика, построенных по этим значениям. Напомню, что показания не очень точные. И если напряжение показано довольно правильно, то ток имеет больший разброс. Тем не менее вполне можно составить картину что происходит.

Как видно, китайские инженеры считают что десульфитация должна происходить несколько по другому алгоритму. Забегая вперед, скажу, что «немецкие инженеры» считают также. Но об этом позже. Так вот, во время восстановления сначала идет зарядка большим током, а затем ток снижается до нуля. Период примерно 250-300 мсек.

Во время работы на индикаторе загорается текст «PUL». Внизу мигает значок «Rep» и индикатор заряда всегда показывает 100%.

Температура внутри прибора за все время тестов не поднималась выше 28 градусов.

А сейчас внутренний мир зарядного устройства.
Для того, чтобы разобрать корпус, нужно сначала снять два бампера, под которыми находятся четыре самореза.

Далее все просто.

Пайка выполнена качественно. Флюс смыт.

Выводы.
Мне понравилось зарядное устройство.
— Качественно сделано.
— Полностью выполняет свои функции, в том числе и десульфитацию аккумулятора.
— Вполне адекватная цена.

К минусам я бы отнес только небольшую длину щупов.
Ну и наличие вентилятора с одной стороны создает шум, хотя и не сильный. Мне пришлось восстанавливать аккумулятор в коридоре квартиры. Ночью при полной тишине шум вентилятора был слегка слышен. На уровне «белого шума».
С другой стороны, вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение элементов зарядки. Кроме того, температура внутри довольно быстро приходит к уровню окружающей среды. Что позволяет работать режиму зима/лето.

До конца года действует купон BGNNZUAR, снижающий стоимость до $19,39.

P.S. По поводу немецких инженеров.
Так получилось, что за день до того как я получил посылку, мой знакомый приобрел зарядку в одном из локальных интернет магазинов.

Ради интереса, я взял его немного протестировать. Характеристики прибора чудесным образом совпали с моим. Т.е. максимальный ток и режимы были одинаковыми. И восстановление аккумулятора проходило по точно такому же алгоритму, т.е. зарядка максимальным током, а затем снижение тока до нуля.

На панели гордо красуется надпись «Germany», а в инструкции написано, что данный прибор разработан немецкими инженерами. Как обычно все происходит известно давно. На территории Германии или другой страны Евросоюза регистрируется фирма. Далее находится ОЕМ поставщик из того же Китая, который наносит ваш логотип на свои изделия. Собственно, так поступают очень многие «производители» бытовой техники.

Кстати, цена устройства была около $80.

У моего знакомого тоже аккумулятор требовал десульфитации. Так вот, когда мы встретились после проведённых операций, он сказал. что процесс занял всего около часа. А во время зарядки прибор надулся (наверное в районе ЖКИ). В итоге, эта зарядка отправилась назад продавцу.

P.P.S. Я писал, что тестирование проводил на аккумуляторе для UPS. После первой зарядки время работы автомобильной лампочки до снижения напряжения 10.5 вольт было менее часа (ток разряда 5 А).
Совершенно случайно на глаза попался ролик как восстановить такой аккумулятор. Производители пишут, что данные аккумуляторы являются необслуживаемыми. Но AGM аккумуляторы — этот тот же свинцово-кислый и обслуживается он также. Т.е. после длительной работы часть воды, которая находится в электролите испаряется. В итоге емкость аккумулятора снижается. В ролике утверждалось что нужно долить небольшое количество дистиллированной воды в каждый банк аккумулятора. Количество зависит от состояния банков. Необходимо, чтобы вода слегка покрыла маты.

Ради интереса решил попробовать (все равно мой аккумулятор уходил в утиль). У меня ушло примерно 8-10 мл воды в каждую банку. Как ни странно, но после всех издевательств над аккумулятором (зарядка очень большим током, несколько разрядов/зарядов) его емкость действительно увеличилась.

Нельзя сказать, что полностью, но пожалуй, аккумулятор еще поживет.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Программа Micro-Cap (разработка фирмы Spectrum Software ) является свободно распространяемой. Оригинальные дистрибутивы программы можно скачать с официального сайта разработчика — download

Для решения учебных задач подготовлен «студенческий» вариант программы Micro-Cap 12, в состав которого включены дополнительные библиотеки, разработанные на кафедре. В MC9 имеется русскоязычная подсказка и русскоязычный интерфейс.

Изображения наиболее часто используемых компонентов выполнены в соответствие с требованиями ЕСКД.

«Студенческие» варианты программы можно скачать по ссылкам:

MC9,    MC10,    MC11       MC12   —      для установки на диск С

MC9,    MC10,    MC11       MC12   —      для установки на диск D

Инструкция по установке на диск C:

1. Скачать архивный файл MC12 (disc C).rar (mc9, mc10.rar, mc11.rar соответственно)

2. Скопировать файл MC12 (disc C) (mc9.rar, mc10.rar, mc11.rar) в корневой каталог диска C.

3. Разархивировать его в «текущую папку» (!!!). При этом на диске C: появится папка C:\MC12, в которой размещены файлы Micro-Cap.

4. Запустить файл C:\MC12\mc12.exe  (C:\mc9\mc9.exe, C:\mc10\mc10.exe, C:\mc11\mc11.exe, )

Важно. После разворачивания исполнимый модуль mc12.exe и другие файлы программы) должны находиться  именно в каталоге C:\MC12, а не C:\MC12 (disk C) или каком-то другом.  Пути для такого расположения уже прописаны в установках программы.

Если файлы будут находиться не в папке МС12 корневого каталога, а в любой другой, то при запуске программы появятся сообщения об ошибках (не найдены библиотеки) и программа будет работать некорректно.

Инструкция по установке на диск D:

1. Скачать архивный файл MC12 (disc D).rar (mc9, mc10.rar, mc11.rar соответственно)

2. Скопировать файл MC12 (disc D) (mc9.rar, mc10.rar, mc11.rar) в корневой каталог диска D.

3. Разархивировать его в «текущую папку» (!!!). При этом на диске D: появится папка D:\MC12, в которой размещены файлы Micro-Cap

4. Запустить файл D:\MC12\mc12.exe  (D:\mc9\mc9.exe, D:\mc10\mc10.exe, D:\mc11\mc11.exe, )

Важно. После разворачивания исполнимый модуль mc12.exe и другие файлы программы) должны находиться  именно в каталоге D:\MC12, а не D:\MC12 (disk D) или каком-то другом.  Пути для такого расположения уже прописаны в установках программы.

Если файлы будут находиться не в папке МС12 корневого каталога, а в любой другой, то при запуске программы появятся сообщения об ошибках (не найдены библиотеки) и программа будет работать некорректно.

Для удобства работы на рабочем столе можно создать ярлык запуска программы, указав в нем путь C:\MC12\mc12.exe (D:\MC12\mc12.exe ) .

Если возникают проблемы с русскими шрифтами в версиях МС9 и МС10 в Windows7 (русскоязычный (кириллический) текст отображается иероглифами), то можно использовать программу Ивана Корнеева (ПЭ-05М) mc-fonts-ru.zip . Инструкция по ее использованию также находится в архиве.

1. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9, 10.

2. Описание программы схемотехнического моделирования Micro-Cap 9 — Краткий экскурс

3. Архивы схем для моделирования из книги (папка)  Схемы из книги

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция сигнализации фантом с обратной связью
  • Витафлор инструкция по применению цена отзывы
  • Дез средство барьер инструкция по применению
  • Янилис кислород 10г инструкция по применению для ген уборок
  • Kuhn руководство по эксплуатации