Меню

Как подобрать зарядное устройство для аккумулятора шуруповерта

Зарядное устройство для шуруповерта

Как можно определить, какое зарядное устройство лучше подходит для вашего инструмента, если они привязаны по параметрам? Наиболее популярными являются дрели-шуруповерты с автономным питанием. Стало быть, зарядные устройства для этого типа инструмента наиболее востребованы.

Покупая сам инструмент, вы получаете заведомо совместимое зарядное устройство. Пресловутое соотношение цена/качество касается и этих устройств. Если вы приобрели электроинструмент эконом класса, глупо рассчитывать на автоматическое зарядное устройство, оснащенное защитой, таймером, контролем уровня заряда и температуры.

зарядное устройство для шуруповерта

В каком случае вам понадобится покупка зарядного устройства?

  • Если ваш основной зарядник вышел из строя, и его невозможно отремонтировать.
  • При покупке новых аккумуляторных батарей, их совместимость со старой «зарядкой» может быть под вопросом.

Имеет ли значение тип АКБ: литиевые, никель-кадмиевые, и пр.?

imeet-li-znachenie-tip-AKB-litievue-nikel-kadmievue-i-pr

Специальных зарядных устройств, для батарей разного типа нет. Точнее они все предназначены для конкретных элементов питания, но это не является характеристикой ЗУ.

Основные параметры – это ток заряда и напряжение. А они могут, как совпадать в различных батареях, так и отличаться. Другой вопрос: если зарядное устройство предназначено для восстановления емкости отдельных аккумуляторов (не объединенных в батареи). В этом случае универсальных приборов нет: тип аккумулятора = типу зарядного устройства.

И всё же, мы поможем разобраться, как правильно подобрать зарядник для шуруповерта (если у вас возникла такая потребность).

Зарядные устройства для отдельных аккумуляторов

zariadnoe-ystroistvo-dlia-otdelnuh-akkymyliatorov

Это узкоспециализированные электроприборы: в паспорте, как правило, указано, какие элементы питания можно заряжать: Li-Ion, Ni-Ca, Ni-Mg. Не рекомендуется брать зарядники с пометкой «универсальный». Такие приборы собраны на примитивных схемах, и не способны выдерживать выверенные токи заряда.

На что обратить внимание при покупке?

  • Наличие индикатора заряда подскажет, когда надо завершить процесс. Для некоторых аккумуляторов перезаряд недопустим.
  • Автоматическое отключение при достижении уровня заряда. Очень полезная опция: нет необходимости засекать время или контролировать лампу-индикатор.
  • Функция восстановления емкости после неправильной эксплуатации батарей. Некоторые типы аккумуляторов имеют эффект памяти. При неполном заряде-разряде теряется заводская емкость. Продвинутые зарядные устройства могут провести несколько тренировочных циклов, восстановив параметры элемента питания.
  • Возможность заряжать 1 элемент (при наличии 2-4-8 гнезд). Практически обязательная опция: иначе вам придется всегда подбирать количество аккумуляторов.

Важно! Аккумуляторы, выполненные по разной технологии, могут выглядеть абсолютно одинаково.

Например, Ni-Ca и Ni-Mg элементы часто выполнены в корпусах АА (пальчиковая батарейка). Даже нестандартные Li-Ion аккумуляторы бывают такого же размера. Поэтому подбор зарядного устройства начинается с определения типа аккумуляторов вашего шуруповерта.

Зарядные устройства для аккумуляторных батарей под конкретные разъемы и типоразмеры

zariadnue-ystroistva-dlia-akkymyliatornuh-batarei-pod-konkretnue-rajemu-i-tiporazmeru

Это специализированные блоки, рассчитанные только на один тип батарей в определенном корпусе. Как правило, они привязаны к маркам и моделям шуруповертов.

Часто производители выпускают универсальные зарядные устройства для всех моделей инструмента одной марки (единый аккумулятор). В этом случае можно подобать новый зарядник, даже если он предназначен для другого типа инструмента.

  • Может возникнуть проблема совместимости по типу гнезда, при одинаковых параметрах. В этом случае можно попробовать разместить новую электросхему в корпусе старого зарядника.
  • Еще один вариант (если не хочется вскрывать гарантийный электроприбор) – изготовить соединитель из качественного провода. Требуется определенная аккуратность, чтобы не устроить короткое замыкание.
  • Часто один глобальный концерн выпускает одни и те же инструменты под разными брендами (занимая разные ценовые ниши). При таком маркетинговом ходе, аккумуляторы и зарядные устройства будут одинаковыми (для удешевления производства). Надо просто найти подходящий вариант из низшей ценовой категории. По аналогии с автомобилями: одна и та же запчасть с логотипом Skoda будет стоить вдвое дешевле, чем с логотипом Audi.

Важно: часто, для унификации производства, корпуса аккумуляторных батарей на разных элементах питания выглядят одинаково.

Есть определенная опасность: если батарею Li-Ion установить в зарядное устройство для Ni-Ca, можно испортить и аккумуляторы, и зарядник. Поэтому надо всегда внимательно изучать документацию и этикетки на устройствах.

Зарядные устройства со стандартным коннектором (разъемом) типа «джек»

zariatnoe-ystroistvo-so-stantartnum-konnektorom-konnektorom-razjemom-tipa-jek

Такие зарядные устройства для шуруповертов встречаются довольно часто. Они напоминают обычный блок питания (или зарядку для мобильного телефона). На аккумуляторе или электроинструменте имеется ответная розетка для штекера.

  • С точки зрения замены устройства – это действительно удобно. Достаточно подобрать вариант со схожими параметрами. Однако есть риск не угадать, и тогда вы испортите аккумуляторы.
  • Такие зарядные устройства желательно покупать в том же магазине, что и инструмент.
  • Идеальный вариант – наличие контроля заряда, или хотя бы автоматического отключения

Замена неисправного зарядного устройства обойдется дешевле, чем покупка нового инструмента. Если у вас есть элементарные познания в электротехнике – самостоятельная покупка оправдана. В остальных случаях лучше получить консультацию у продавца шуруповерта.

Источник



Как выбрать зарядное устройство для аккумуляторов

Каждого из нас окружает множество электронных приборов, питающихся от батареек – портативная фото- и аудиотехника, измерительные приборы, фонарики. Ну и игрушки, разумеется.

И у многих рано или поздно возникает мысль заменить все эти батарейки аккумуляторами. Пусть последние и стоят раз в десять дороже, но ведь циклов зарядки-перезарядки они выдерживают не одну сотню, так что экономия должна быть налицо.

Человек приобретает пачку аккумуляторов, какое-нибудь зарядное устройство, но через некоторое время все возвращается «на круги своя». ЗУ валяется в глубине шкафа, выработавшие ресурс аккумуляторы выброшены, а вся портативная техника опять питается батарейками. Причин у такого разочарования может быть две:

1. Изначально некачественные аккумуляторы. Очень многие недорогие китайские аккумуляторы грешат неравномерной емкостью комплекта, быстрым саморазрядом и несоответствием характеристик, заявленным на упаковке, реальным.

Пример комплекта новых китайских аккумуляторов с заявленной емкостью 3000 мА ч. Реальная емкость – от 320 до 516 мА·ч. Первая же быстрая зарядка по таймеру отправит такой комплект в мусор.

2. Неправильно подобранное зарядное устройство. Покупка первого попавшегося ЗУ может привести к сильному снижению ресурса заряжаемых аккумуляторов, а то и к выходу их из строя. Чтобы добиться максимальной отдачи, следует подобрать подходящее по характеристикам зарядное устройство.

Характеристики зарядных устройств для аккумуляторов

Первое, с чем следует определиться при подборе ЗУ – это тип и типоразмер аккумуляторов, которые будут на нём заряжаться. Аккумуляторы разного типа заряжаются разным напряжением, установка аккумулятора одного типа в ЗУ другого может привести к выходу их из строя.

Никель-металлогидридные (Ni-MH) и никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы выпускаются в наиболее распространенных типоразмерах ААА («мизинчиковые») и АА («пальчиковые»). Реже встречаются типоразмеры AAAA, С, D, SC и «Крона». Типовое напряжение таких аккумуляторов чуть ниже, чем у аналогичных батареек – 1,2 В вместо 1,5 В. Исключение составляют аккумуляторы типоразмера «Крона» – они выпускаются напряжением 7,2 и 8,4 В.

Литий-ионные (li-ion), литий-полимерные (Li-pol), литий-железо-фосфатные (LiFePO4) типовые аккумуляторы выпускаются в цилиндрических корпусах различного размера (10440, 14500, 14650 и т.д.), различных призматических корпусах и типоразмера «Крона».

Цифровое обозначение цилиндрического корпуса соответствует длине и диаметру аккумулятора – так, аккумуляторы типоразмера 18650 имеют диаметр в 18 мм и 65 мм длины. Однако размеры эти не точные – у различных производителей размеры корпуса могут незначительно отличаться, кроме того, модели с встроенной схемой защиты имеют на несколько мм большую длину.

Некоторые типоразмеры сходны с Ni-MH и Ni-Cd: так, ААА по размерам близок к 10440, АА к 14250 и т.д. Но это не говорит об их взаимозаменяемости – напряжение аккумуляторных элементов на основе лития отличается от напряжения Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов: цилиндрические имеют напряжение 3,6 В, типоразмера «Крона» — 9 В.

Поэтому нельзя устанавливать аккумуляторы одного типа в ЗУ другого. Встречаются универсальные зарядные устройства, но с ними следует быть осторожным: не все они определяют тип аккумулятора автоматически, некоторые требуют установки переключателя в нужное положение. Для тех ЗУ, которые умеют определять тип аккумулятора, желательно наличие ЖК-дисплея – это позволяет убедиться, что электроника устройства определила тип аккумулятора правильно.

Ток зарядки зависит от типа и емкости заряжаемого аккумулятора. Для Ni-MH аккумуляторов существует три режима зарядки:

-капельный, током 0,1С (10% от величины емкости – например, 100 мА для аккумулятора емкостью 1000 мА·ч);

-быстрый (0,1 – 0,5С);

-ускоренный (0,5 – 1С);

Капельный режим имеет множество недостатков:

— большая продолжительность (для полной зарядки аккумулятору следует сообщить 140-160% емкости, поэтому длительность её будет составлять 14-16 часов);

— снижение ресурса заряжаемых аккумуляторов;

— невозможность определения окончания зарядки по падению напряжения.

Как видно из графика, при 0,1С уже заметно снижение емкости аккумулятора. При дальнейшем снижении зарядного тока снижение емкости увеличивается.

Плюс один – в этом режиме перезаряд аккумулятора не грозит скорым его повреждением, поэтому строгого контроля над параметрами зарядки не требуется. Только в этом режиме можно бесконтрольно использовать простые ЗУ без таймера и контроля спада напряжения. Но имейте в виду, что срок жизни аккумуляторов в этом случае будет ниже, чем если бы использовались другие режимы зарядки.

Читайте также:  Дополнительный аккумулятор для уаза

Что делать, если ток ЗУ превышает 0,1С, а таймера или контроля зарядки на нем нет? Засекать время вручную. Это будет уже быстрый режим и продолжительность его можно высчитать по формуле

t – продолжительность зарядки в часах, С – емкость аккумулятора, I з – ток зарядки, 1,4 — коэффициент, учитывающий тепловые потери при зарядке.

Имейте в виду, что эта формула подразумевает полный разряд аккумулятора. Если аккумулятор разряжен наполовину, то половину высчитанного по формуле времени будет идти перезаряд. Перезаряд аккумулятора токами выше 0,1С чреват его повреждением из-за возрастания температуры и давления внутри аккумулятора.

Ускоренный заряд осуществлять на «неумных» ЗУ не рекомендуется. Реальная емкость аккумуляторов часто не соответствует «нарисованной» – особенно после нескольких циклов заряда-разряда. А перезаряд при ускоренном режиме очень быстро выводит аккумулятор из строя.

Для Ni-Cd аккумуляторов все примерно так же, за исключением того, что давление в них возрастает быстрее и перезаряда они боятся больше, чем Ni-MH. Поэтому при самостоятельном расчете времени зарядки рекомендуется использовать меньший коэффициент:

Li-ion и Li-pol аккумуляторы следует заряжать только с постоянным контролем параметров зарядки. Перезаряда они не выносят, а зарядка их производится током, зависящим от текущего напряжения на аккумуляторе. Заряжать их рекомендуется только на «умных» устройствах.

Если вам не хочется разбираться с параметрами аккумуляторов и подбирать под них зарядное устройство, выбирайте ЗУ с некоторым количеством аккумуляторов в комплекте. В этом случае можно быть уверенным, что тип, типоразмер и токи зарядки устройства соответствуют аккумуляторам.

Однако это не значит, что покупка такого ЗУ– наилучший выход. Для сохранения привлекательности на фоне других зарядных устройств производитель часто комплектует такие наборы дешевыми слабыми аккумуляторами и примитивными ЗУ с минимумом функций. Увидев на полке магазина два похожих зарядных устройства по одной цене, многие предпочтут то, которое укомплектовано аккумуляторами, и не станут разбираться в достоинствах второго. И зря – потому что в итоге экономию он мог бы дать заметно большую.

Простые зарядные устройства зачастую не имеют никаких функций контроля зарядки – даже если на таком ЗУ присутствует световая индикация, обычно она совершенно бесполезна и индикатор просто горит все время, пока устройство включено в сеть.

Таймер безопасности позволяет установить время, в течение которого будет производиться зарядка. При наличии таймера можно не опасаться «убить» весь комплект, забыв выключить ЗУ в нужный момент. Время высчитывается по вышеприведенной формуле. Однако если шаг установки таймера слишком велик, то в некоторых случаях его использование может привести к снижению емкости комплекта. Тогда может помочь опция подзарядки малым током.

Так, если получилось необходимое время зарядки 10 ч, а таймер устанавливается только на 8 и на 16, то в первом случае будет недозаряд и снижение емкости, а во втором – перезаряд и опасность повреждения. Если же у ЗУ есть опция подзарядки малым током, то можно выставить таймер на 8ч – по окончании зарядки устройство переключится на режим подзарядки, безопасно дозарядив аккумулятор до полной емкости.

Контроль спада напряжения (-dV метод) и контроль температуры используются в интеллектуальных ЗУ для определения окончания зарядки. При быстрой и ускоренной зарядке напряжение на аккумуляторе слегка снижается в момент полного заряда. Устройство, определяющее это снижение (-dV), способно быстро и безопасно зарядить аккумулятор до его максимальной емкости.

Контроль температуры, во-первых, гарантирует безопасность зарядки. При несоблюдении параметров зарядки или при неисправности аккумулятора, его температура может вырасти до опасных значений. Кроме того, высокая температура аккумулятора свидетельствует о возросшем внутри него давлении. Отсутствие контроля температуры может привести к взрыву аккумулятора.

Во-вторых, контроль температуры позволяет более точно определить окончание зарядки. Контроль спада напряжения может давать сбои в некоторых режимах зарядки. Но окончание зарядки также характеризуется резким возрастанием температуры (dT) и устройство, определяющее это возрастание поможет полностью зарядить аккумулятор, не повредив его.

Немаловажен также контроль неисправности аккумулятора. Простые ЗУ, не имеющие этой опции, будут пытаться заряжать комплект, даже если один из аккумуляторов вышел из строя. Часто после этого происходит следующее – владелец комплекта вставляет его в свое устройство, видит, что оно работает считанные минуты (или вообще не работает) и выкидывает весь комплект, хотя неисправен в нем только один аккумулятор.

Защита от переполюсовки и короткого замыкания позволят продлить жизнь самого ЗУ. Зачастую контроль неисправности аккумулятора включает защиту от короткого замыкания, но если её нет, то замыкание внутри аккумулятора может привести к перегреву зарядного устройства, его повреждению и даже воспламенению.

Еще одна неприятная особенность простых ЗУ – отсутствие индивидуальных каналов зарядки, что не позволяет заряжать неполный комплект аккумуляторов и снижает срок их службы в том случае, если они имеют разную емкость или неравномерный остаточный заряд. Устройство с индивидуальными каналами зарядки контролирует каждый аккумулятор отдельно – аккумуляторы с разной емкостью будут заряжаться оптимальным для них током до полного заряда каждого из них.

Особенно важно наличие индивидуальных каналов на ЗУ с большим количеством слотов для зарядки.

Функция разряда весьма полезна при зарядке неравномерно разряженного комплекта Ni-MH и особенно – Ni-Cd аккумуляторов. Последние имеют ярко выраженный «эффект памяти» и зарядка недоразряженного аккумулятора неминуемо приведет к снижению его емкости. При наличии функции разряда ЗУ может перед зарядкой выполнить полный разряд аккумуляторов. Функция реализуется по разному – в некоторых моделях это отдельный режим, который следует применять к недоразряженным аккумуляторам, в некоторых этап разряда является частью программы зарядки и может выполняться автоматически.

Проверка емкости аккумуляторов поможет определить их фактическую емкость. Это весьма полезная опция, позволяющая эффективно использовать ресурс комплекта. Вовремя заменяя «ослабшие» элементы, можно продлить жизнь остальных аккумуляторов комплекта.

Обратите также внимание на питание ЗУ – среди них есть как работающие от сети 220 В, так и от прикуривателя автомобиля или порта USB. В последнем случае многие ЗУ требуют подключения к двухамперному порту для полноценного использования всех режимов зарядки – рекомендуется использовать такие с соответствующим блоком питания и не подключать их к USB-портам планшетов и ноутбуков.

Варианты выбора зарядных устройств для аккумуляторов

Простые ЗУ для АА и ААА типоразмеров без таймера и контроля зарядки можно использовать в капельном режиме и с ручным контролем времени в быстром режиме зарядки Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов.

Наличие таймера на ЗУ незначительно повышает его цену, зато поможет сохранить аккумуляторы, если вы вдруг забудете снять их с зарядки.

Если вы хотите сразу купить подходящие друг к другу аккумуляторы и зарядное устройство, выбирайте среди ЗУ с аккумуляторами в комплекте.

ЗУ, питающееся от автомобильного прикуривателя, поможет зарядить аккумуляторы фотоаппарата или фонарика где-нибудь в дороге.

Чтобы по максимуму использовать ресурс комплекта аккумуляторов, выбирайте среди зарядных устройств с индивидуальными каналами зарядки.

Для зарядки Li-ion и Li-pol и аккумуляторов потребуется соответствующее зарядное устройство.

Источник

Зарядные устройства для зарядки шуруповерта

Внесетевой шуруповерт использует в работе энергию аккумуляторов, которая через какое-то время полностью расходуется. Чтобы восстановить емкость батарей, требуется зарядное устройство для шуруповерта.

зарядное устройство для шуруповерта

Виды зарядных устройств

Приборы для зарядки выполняют одинаковую работу, но различаются внутренним наполнением. Выделяются трансформаторные и аналоговые конструкции. У них блок питания (БП) бывает встроенным или выносным. Более современные модели – импульсные, которые также называют инверторными.

Трансформаторные зарядки отличаются простой электронной базой.

Классическая конструкция (независимо от места расположения БП) включает такие основные элементы:

  • понижающий трансформатор;
  • выпрямительные диоды;
  • конденсаторы;
  • устройство стабилизации тока;
  • схему контроля зарядки.

Все трансформаторные зарядники имеют большие габариты и массу. Вес определяется обмоткой трансформатора, другие элементы на этот показатель влияют незначительно.

Чем меньше масса устройства, тем дольше проходит зарядка: трансформатор со слабой обмоткой выдает малый ток.

Аналоговые со встроенным блоком питания

Подобные агрегаты пользуются спросом благодаря невысокой цене. Для домашнего инструмента выбирают устройства с минимальными функциями. Основное, на что обращают внимание при выборе, – соответствующая токовая нагрузка и скорость заряда.

Аналоговые устройства с встроенным БП работают с батареями любых типов. Трансформатор понижает сетевое напряжение до 20 В. Его мощность рассчитывается по необходимой силе тока на выходе. Диоды преобразуют переменное напряжение в пульсирующее. Для сглаживания пульсации в схеме присутствуют фильтрующие конденсаторы.

Большинство устройств имеет индикатор, сигнализирующий об окончании процесса. Более современные оснащены коммутатором, отключающим зарядку при достижении аккумуляторами необходимых параметров. В остальных случаях ориентируются на время, указанное в инструкции по эксплуатации.

В комплекте с дешевыми шуруповертами идут зарядные устройства (ЗУ) с минимальной функциональностью. По этой причине они часто ломаются.

Читайте также:  Acer b1 710 аккумулятор

Аналоговые с внешним блоком питания

Агрегат состоит из 2 отдельных частей: сетевого блока питания и ЗУ. Электронная база стандартная, аналогичная устройствам со встроенным БП. Управляет зарядкой маленькая плата размером со спичечный коробок. Агрегаты не оснащают радиаторами для отвода тепла, из-за чего они могут перегреваться. Поэтому подобные аппараты служат недолго.

Импульсные

Импульс

К профессиональным инструментам предъявляется требование продолжительной работы без подзарядки. Приборы оснащаются 2 батареями.

Зарядные устройства для них разработаны по сложной схеме, многофункциональные. Подзарядка аккумуляторов осуществляется в течение всего 1 часа.

Импульсные ЗУ отличаются:

  • небольшими размерами;
  • высоким зарядным током;
  • системой защиты самого прибора и батарей.

Наиболее часто инверторные агрегаты собирают на основе микросхемы MAX713. Выходное напряжение 25 В, сила тока постоянная.

Это умные устройства, которые вначале проверяют уровень напряжения. Затем запускается режим ускоренной зарядки, что предохраняет АКБ от нежелательного эффекта памяти. Полностью разряженный аккумулятор восстанавливает емкость за 1,5 часа. Импульсные схемы позволяют подобрать тип батарей и силу заряда.

Среди ЗУ подобного типа пользуется спросом интеллектуальный прибор «Зубр». Его микропроцессор после оценки состояния источника питания устанавливает оптимальное напряжение и силу тока зарядки. Для автономных ИП с напряжением 18 В многие отдают предпочтение инверторной зарядке «Калибр».

Типы применяемых батарей

Отдельные элементы последовательно соединены и помещены в общий корпус. Химический состав анодов и катодов определяет тип батарейного источника питания.

Сырьем для изготовления служат :

  • никель с кадмием (NiCd);
  • никель с металлогидридами (NiMH);
  • литий (Li-ion).

Емкость – основная характеристика, определяющая продолжительность беспрерывной работы инструмента. Измеряется в миллиамперах (мАч). Каждый элемент имеет свое напряжение в зависимости от типа. Самое большое у литий-ионных – 3,3 В. Напряжение на отдельном элементе никель-кадмиевых и никель-металлогидридных батарей – 1,2 В.

К достоинствам NiCd аккумуляторов относят:

  • возможность ускоренной зарядки;
  • способность выдерживать высокие нагрузки;
  • низкую цену;
  • поддержку параметров на морозе.

Емкость наименьшая среди других типов источников питания. Эффект памяти – также существенный недостаток. Перед зарядкой такого аккумулятора его требуется разрядить под нагрузкой почти до нулевых показателей.

Никель-металлогидридные элементы имеют лучшие параметры по сравнению с NiCd. По размерам они одинаковые, но емкость больше. Разработчики устранили из химического состава кадмий, поэтому изделия нетоксичные. Эффект памяти сведен до возможного минимума, саморазряд небольшой. Это средние по цене АКБ с приемлемыми характеристиками, поэтому наиболее часто применяются в шуруповертах.

У Li-ion батарей несколько важных преимуществ:

  • высокая емкость;
  • низкий саморазряд;
  • отсутствие эффекта памяти;
  • способность работать на морозе.

Но такие АКБ боятся перегрева и могут взорваться. При глубоком разряде емкость восстановить невозможно. Для уменьшения рисков используют зарядные устройства с микроконтроллером. Все положительные качества отражаются на цене, которая выше, чем у других гальванических ИП.

Вид

Тип аккумулятора, возможности зарядного аппарата прямо отражаются на стоимости инструментов. В зависимости от установленных батарей ЗУ бывают на 12, 14 и 18 Вольт.

Самодельные приборы для заряда

Повреждения промышленных зарядных устройств случаются достаточно часто. Первая причина – нестабильное напряжение в сети переменного тока, вторая – выход из строя АКБ. Если прибор не заряжает аккумулятор, решают проблему покупкой нового ЗУ, ремонтом или созданием самодельной конструкции.

Схема на двух транзисторах

Полупроводники, используемые в изделии, – транзисторы КТ829 и КТ361. Их легко купить в радиомагазине или выпаять из старой аппаратуры.

КТ361 служит для управления величиной зарядного тока. К его коллектору подключают светодиодную лампочку, яркость которой постепенно уменьшается при увеличении емкости батареи. Когда достигается полный заряд, она гаснет. Транзистор КТ361 также управляет работой КТ829. Когда емкость АКБ увеличивается, зарядный ток уменьшается.

В устройстве перед эксплуатацией выставляют необходимое зарядное напряжение. Для этого к выходным клеммам ЗУ подключают вольтметр, устройство подсоединяют к сети 220 В. В схеме присутствует переменный резистор номиналом 10 кОм, которым настраивают требуемое напряжение на выходе ЗУ.

Чтобы получить постоянное напряжение, используют трансформатор с выпрямительным блоком. Минимально требуемый ток – 1 А.

Использование специализированной микросхемы

Чтобы снизить цены на ЗУ, производители упрощают схемы. Это влияет на более быстрый выход из строя батарей. Используя интеллектуальную микросхему МАХ713, собирают самодельное устройство для зарядки аккумуляторов на 18 или 12 Вольт.

Агрегат предназначен для ускоренной зарядки NiCd и NiМН элементов питания. Микросхема контролирует их состояние: когда емкость увеличивается, автоматически понижает силу тока. Потребление энергии схемой в состоянии покоя неощутимо. Работа ЗУ прерывается по заданному времени или срабатыванием термодатчика.

Визуальный контроль за работой агрегата осуществляется с помощью встроенных светодиодов: HL1 сигнализирует о подключении устройства, HL2 – об окончании зарядки.

Для подключения источника питания служит разъем Х1. Ток БП должен превышать максимальный зарядный минимум на 50 мА. К разъему Х2 подключают батарею.

Настройку ЗУ начинают с выбора зарядного тока, который регулируется транзистором VT1. Его мощность рассчитывают, применяя формулу P=(Uвх – Uбат)×I.

  • Uвх – максимальное значение входного напряжения;
  • Uбат – вольтаж аккумулятора;
  • I – величина зарядного тока.

Схема

Рассчитывают номинал сопротивлений: R1=(Uвх -5)/5; R6=0,25I.

Время зарядки выбирают коммутированием контактов:

  • 22 минуты – PGM2 не подключают, PGM3 соединяют с +U;
  • 90 минут – PGM3 соединяют с 16 выводом микросхемы;
  • 180 минут – PGM3 закорачивают на 12 ногу;
  • 264 минуты – PGM2 коммутируют со 2 ногой, PGM3 – с 12.

Зарядка шуруповерта без зарядного устройства

Если ЗУ нет, зарядить шуруповерт можно и без него. Подойдет блок питания, дающий на выходе постоянное напряжение. Его номинал должен быть равным или немного превышать соответствующий параметр заряжаемой батареи. Для аккумулятора на 12 Вольт подойдет выпрямитель, которым заряжают автомобильные АКБ. Выходные клеммы подключают с соблюдением полярности на 30 минут, постоянно контролируя температуру заряжаемого ИП.

У многих сохранился блок питания от ноутбука. На выходе у него 19,5 В, этого достаточно для подзарядки 18-вольтовых аккумуляторов. Требуется только модернизировать выход, подключив клеммы. Для питания шуруповерта не хватает мощности этого устройства: некоторые двигатели даже не будут прокручиваться.

Совет использовать для зарядки диодный мост и лампу на 100 Вт вредный. Схема не предусматривает гальванической развязки, от чего батарея может взорваться. Кроме того, есть большой риск поражения током 220 В.

Источник

Зарядное устройство для шуруповерта – как выбрать и можно ли сделать самому

Ни один ремонт не обходится без дрели. Этот электрический прибор питается от сети или батареи. Если для работ выбрана аккумуляторная дрель, для нее понадобится еще и зарядное устройство. Его продают в комплекте с устройством. Однако и такой элемент рано или поздно выходит из строя. Чтобы не случилось досадного обстоятельства, следует изучить конструкционные возможности и описание зарядок. Особенно стоит познакомиться со схемой зарядного устройства дрели-шуруповерта. Это поможет узнать, как правильно его отремонтировать.

Лучшие многопостовые зарядные устройства

Такая зарядка пригодится строительным бригадам, мастерам мебельного цеха или в любой другой ситуации, где одновременно нужно работать несколькими шуруповертами. Чтобы не занимать все розетки, рациональнее использовать многопостовый блок, принимающий 3-6 батарей. В этой категории лучшей является одна модель.

Ryobi RC18-627

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Изделие оснащено 6 ячейками, в которых размещаются обоймы длинной частью вверх. Корпус оснащен ручкой, облегчающей переноску модуля.

На верхней панели размещается световой индикатор по каждой ячейке. Возле каждой из них есть отверстия для вентиляции. У модели есть достаточно высокие ножки, поэтому он не боится пролитой воды на поверхности, на которой стоит.

Модель отлично работает при окружающей температуре 0 – +50 градусов. Состояние батареи отображается светодиодной индикацией. Аккумулятор 2,5 А/ч заряжается за час. Данная многопостовая зарядка оснащена контролем тока питания и температурного режима. Подходит для зарядки элементов напряжением 14-18 В. Сочетается с 23 разновидностями аккумуляторов, элементами NiMH и Li-ion.

Перечень недостатков представлен:

  • габаритностью – 50*10*20 см, что немного усложняет транспортировку;
  • высокой ценой – около 7 тысяч рублей;
  • большим весом – почти 3 кг.

Сетевой блок, встроенный в АКБ

Работы по модернизации питания нужно начинать с приобретения готового блока с соответствующими габаритами и характеристиками. Самое простое решение — сходить на радиотехнический рынок и подобрать подходящее по параметрам устройство.
Затем нужно аккуратно полностью отсоединить все детали от корпуса. Расположить элементы в корпусе от АКБ шуруповёрта и закрепить их внутри, при этом, если возникает необходимость, нужно удлинить соединения между трансформатором и платой управления. Желательно эти два основных узла разместить с зазором, чтобы не допускать перегрева их во время работы при высокой нагрузке.

Не помешает закрепить на управляющей микросхеме радиатор охлаждения. Определить, какие детали будут нуждаться в охлаждении, можно практическим методом. Для этого необходимо поработать шуруповёртом некоторое время, после чего отключить его от сети и потрогать детали на плате. Сразу станет понятно, какой элемент нагревается сильнее. В корпусе блока просверливаем несколько отверстий для поступления воздуха.

Читайте также:  Аккумулятор bb battery hrc1234w


Лучшие универсальные зарядные устройства

Такие изделие применяется для подзарядки различных шуруповертов. К модулю подходит 10-20 разновидностей батарей одного бренда. Благодаря особой форме посадочного гнезда, в него можно ставить аккумулятора определенного вида, распространенного у популярных шуруповертов. Сюда можно ставить обойму, слайдер или несъемный вид.

Данная категория представлена двумя моделями.

DEWALT DCB118

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Хорошая надежная зарядка для шуруповертов DEWALT, функционирующих при напряжении 18-54 В. Принудительная вентиляция сочетается с регулируемым диапазоном тока, поэтому элемент питания и сам корпус быстрее охлаждаются.

Задняя стенка оснащена отверстиями, позволяющими прикрепить изделие на стену. Слайдеры вставляются туго, поэтому не выпадут даже в случае падения зарядного устройства. Чтобы отсоединить их от гнезда, достаточно нажать специальную кнопку. Изделие информирует о перегреве. Торцы корпуса «украшены» перфорацией, что обеспечивает сквозной проход воздуха. Диапазон тока – 18-54 В. Батарея емкостью 6 А/ч заражается чуть меньше часа. Весит всего 0,65 кг. Есть опция ускорения зарядки. Сочетается со всеми батареями серии Flexvolt.

Цена изделия – 3,2 тысячи рублей. Достаточно крупный размер – 28*22*26 см. Пользователи отмечали, что изделие нагревается в процессе работы.

Ryobi RC18-150

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Изделие сочетается с обоймами напряжения на 18 В всех шуруповертов этого бренда. В нем имеются многочисленные вентиляционные отверстия, поэтому возникающее тепло быстро выходит наружу. По сторонам расположены диоды красного и зеленого цвета, которые отображают состояние и уровень процесса.

У изделие стильное внешнее оформление. Чтобы удерживать Т-образные батареи, создана специальная подпорка. Корпус по краям прорезиненный, поэтому в случае падения или удара, корпус не расколется. Батарея 5 А/ч заряжается в течение часа. Подходит для работы со всеми брендами с батареей вставной формой и питанием 18 В.

Индикатор загорается не только при 100 процентном заряжении, но и когда батарея «заправлена» на 80 процентов. Эта опция создана на основе проведенных исследований, подтверждающих, что неполное заряжение батареи существенно увеличивает ее эксплуатационный срок. Изделие оснащено автоматическим контролем температуры, сочетается с элементами питания Li-ion, NiMH и NiCd.

Некоторых пользователей не устраивает:

  • ощутимый вес – 1,2 кг;
  • цена – почти 4 тысячи рублей;
  • большой размер – 28*7,5*14,8 см.

Принцип работы ЗУ

При выходе из строя ЗУ есть смысл сначала попробовать его восстановить. Для проведения ремонта желательно иметь схему прибора заряда и мультиметр. Схемотехника многих приборов заряда построена на микросхеме HCF4060BE. Её схема включения формирует выдержку интервала времени заряда. Она включает в себя цепь кварцевого генератора и 14-разрядный двоичный счётчик, благодаря чему на ней легко реализовывается таймер.

Принцип работы схемы зарядника проще разобрать на реальном примере. Вот как выглядит она в шуруповёрте Интерскол:

Такая схема предназначена для заряда 14,4-вольтовых аккумуляторов. Она имеет светодиодную индикацию, показывающую подключение в сеть, горит светодиод LED2, и процесс заряда, горит LED1. В качестве счётчика используется микросхема U1 HCF4060BE или её аналоги: TC4060, CD4060. Выпрямитель собран на силовых диодах VD1-VD4 типа 1N5408. Транзистор PNP типа Q1 работает в ключевом режиме, к его выводам подключены управляющие контакты реле S3-12A. Работой ключа управляет контроллер U1.

При включении ЗУ переменное напряжение сети 220 вольт через предохранитель поступает на понижающий трансформатор, на выходе которого её значение составляет 18 вольт. Далее, проходя через диодный мост, выпрямляется и попадает на сглаживающий конденсатор C1 ёмкостью 330 мкФ. Величина напряжения на нём равна 24 вольта. Во время подсоединения батареи контактная группа реле находится в разомкнутом положении. Микросхема U1 запитывается через стабилитрон VD6 постоянным сигналом равным 12 вольт.

Используемая кнопка SK1 работает без фиксации. При её отпускании всё питание поступает через цепочку VD7, VD6 и ограничительное сопротивление R6. И также питание подаётся на светодиод LED1 через резистор R1. Светодиод загорается, сигнализируя, что начат процесс заряда. Время работы микросхемы U1 настроено на один час работы, после чего питание снимается с транзистора Q1 и, соответственно, с реле. Его контактная группа разрывается и ток заряда пропадает. Светодиод LED1 гаснет.

Этот прибор заряда оборудован схемой защиты от перегрева. Реализуется такая защита с помощью датчика температуры — термопара SA1. Если во время процесса температура достигнет значения более 45 градусов Цельсия, то термопара сработает, микросхема получит сигнал и цепь заряда разорвётся. После окончания процесса напряжение на клеммах батареи достигает 16,8 вольт.

Такой способ зарядки не считается интеллектуальным, ЗУ не может определить, в каком состоянии находится батарея. Из-за чего продолжительность работы шуруповёрта от аккумулятора будет уменьшаться в связи с развитием у него эффекта памяти. То есть ёмкость аккумулятора каждый раз после заряда снижается.

Лучшие зарядные устройства для конкретных аккумуляторов

Существуют аккумуляторы, которые нужно заряжать только в устройствах, которые одобрил производитель. В противном случае, это негативно отразится на состоянии батареи и сократит ее эксплуатационный срок. Рассмотри наиболее эффективные зарядки для шуруповертов.

Bosch AL 1130 CV

У модели имеется автоматическая регулировка питания обоймы. Она самостоятельно регулирует ток, поэтому заряжает шуруповерт до максимального показателя. Блок создан для тонких обойм этого бренда, функционирующим от напряжения 10.8 В, но только с элементами Li-ion. На задней части корпуса размещены прорези, через которые выходит горячий воздух.

Информационные индикаторы расположены на передней части, поэтому вы сможете видеть все необходимые данные. Область вокруг гнезда немного приподнята, что облегчает извлечение батареи.

Изделие заряжает шуруповерт за 30 минут. Если возникает вероятность перегрева, оно автоматически отключается. Весит 500 г, габариты – 21*13*8 см. Индикация расположена спереди и хорошо заметна. У зарядки длинный провод.

К недостаткам относят:

  • совмещение только с устройствами типа Li-ion;
  • высокую цену – 2,6 тысячи рублей;
  • напряжение – 10.8 В.

MAKITA DC10WA — для обойм BL7010 и BL 1013

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Если вы пользуетесь японским шуруповертом компании Макита, эта зарядка станет идеальным вариантом. Впереди корпуса имеется постановочное гнездо с питающими контактами. Гнездо достаточно глубокое, чтобы удерживать батарею вертикально. С правой стороны размещен двухцветный диод. Он информирует, когда устройство нужно выключить, показывает процесс зарядки и предупреждает о перегреве аккумулятора.

Изделие достаточно компактное – 12,5*7*22 см, поэтому легко помещается в сумке. Весит 0,5 кг. Заряжает шуруповерт всего за полчаса. Информирует, если аккумулятор сломался. Имеет удобную скошенную форму, обеспечивающую упор в момент извлечения устройства питания.

Зарядка подходит для элементов типа Li-ion. Стоит около 3 тысяч рублей.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь, если у меня появится каким-то образом исправная батарея – ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для другого обзора.

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились – шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей – тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.

Как сохранить работоспособность шуруповерта?

Чтобы шуруповерт работал долго и качественно, нужно выбрать подходящую зарядку. Помогут в этом деле несколько простых правил:

  1. Изучите паспорт устройства.
  2. Особое внимание обратите на зарядный ток.
  3. Не покупайте низкокачественный товар китайского производства.
  4. Обязательно обсудите с консультантом качество предлагаемого товара.

Запрещено использовать самодельное зарядное устройство, поскольку это плохо скажется на батарее шуруповерта. Также предварительно нужно определить разновидность батареи, она бывает:

  • никель-кадмиевой;
  • никель-металл-гибридной;
  • литий-ионной.

Особое внимание уделяют времени зарядки батареи: бытовая дрель заряжается минимум за 7 часов, профессиональная модель – за 60 минут.
[Всего: 50 Средний: 5/5]

Источник

Как подобрать зарядное устройство для аккумулятора шуруповерта

Как подобрать зарядное устройство для аккумулятора шуруповерта

Ни один ремонт не обходится без дрели. Этот электрический прибор питается от сети или батареи. Если для работ выбрана аккумуляторная дрель, для нее понадобится еще и зарядное устройство. Его продают в комплекте с устройством. Однако и такой элемент рано или поздно выходит из строя. Чтобы не случилось досадного обстоятельства, следует изучить конструкционные возможности и описание зарядок. Особенно стоит познакомиться со схемой зарядного устройства дрели-шуруповерта. Это поможет узнать, как правильно его отремонтировать.

Лучшие многопостовые зарядные устройства

Такая зарядка пригодится строительным бригадам, мастерам мебельного цеха или в любой другой ситуации, где одновременно нужно работать несколькими шуруповертами. Чтобы не занимать все розетки, рациональнее использовать многопостовый блок, принимающий 3-6 батарей. В этой категории лучшей является одна модель.

Ryobi RC18-627

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Изделие оснащено 6 ячейками, в которых размещаются обоймы длинной частью вверх. Корпус оснащен ручкой, облегчающей переноску модуля.

На верхней панели размещается световой индикатор по каждой ячейке. Возле каждой из них есть отверстия для вентиляции. У модели есть достаточно высокие ножки, поэтому он не боится пролитой воды на поверхности, на которой стоит.

Модель отлично работает при окружающей температуре 0 – +50 градусов. Состояние батареи отображается светодиодной индикацией. Аккумулятор 2,5 А/ч заряжается за час. Данная многопостовая зарядка оснащена контролем тока питания и температурного режима. Подходит для зарядки элементов напряжением 14-18 В. Сочетается с 23 разновидностями аккумуляторов, элементами NiMH и Li-ion.

Перечень недостатков представлен:

  • габаритностью – 50*10*20 см, что немного усложняет транспортировку;
  • высокой ценой – около 7 тысяч рублей;
  • большим весом – почти 3 кг.

Сетевой блок, встроенный в АКБ

Работы по модернизации питания нужно начинать с приобретения готового блока с соответствующими габаритами и характеристиками. Самое простое решение — сходить на радиотехнический рынок и подобрать подходящее по параметрам устройство.
Затем нужно аккуратно полностью отсоединить все детали от корпуса. Расположить элементы в корпусе от АКБ шуруповёрта и закрепить их внутри, при этом, если возникает необходимость, нужно удлинить соединения между трансформатором и платой управления. Желательно эти два основных узла разместить с зазором, чтобы не допускать перегрева их во время работы при высокой нагрузке.

Не помешает закрепить на управляющей микросхеме радиатор охлаждения. Определить, какие детали будут нуждаться в охлаждении, можно практическим методом. Для этого необходимо поработать шуруповёртом некоторое время, после чего отключить его от сети и потрогать детали на плате. Сразу станет понятно, какой элемент нагревается сильнее. В корпусе блока просверливаем несколько отверстий для поступления воздуха.


Лучшие универсальные зарядные устройства

Такие изделие применяется для подзарядки различных шуруповертов. К модулю подходит 10-20 разновидностей батарей одного бренда. Благодаря особой форме посадочного гнезда, в него можно ставить аккумулятора определенного вида, распространенного у популярных шуруповертов. Сюда можно ставить обойму, слайдер или несъемный вид.

Данная категория представлена двумя моделями.

DEWALT DCB118

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Хорошая надежная зарядка для шуруповертов DEWALT, функционирующих при напряжении 18-54 В. Принудительная вентиляция сочетается с регулируемым диапазоном тока, поэтому элемент питания и сам корпус быстрее охлаждаются.

Задняя стенка оснащена отверстиями, позволяющими прикрепить изделие на стену. Слайдеры вставляются туго, поэтому не выпадут даже в случае падения зарядного устройства. Чтобы отсоединить их от гнезда, достаточно нажать специальную кнопку. Изделие информирует о перегреве. Торцы корпуса «украшены» перфорацией, что обеспечивает сквозной проход воздуха. Диапазон тока – 18-54 В. Батарея емкостью 6 А/ч заражается чуть меньше часа. Весит всего 0,65 кг. Есть опция ускорения зарядки. Сочетается со всеми батареями серии Flexvolt.

Цена изделия – 3,2 тысячи рублей. Достаточно крупный размер – 28*22*26 см. Пользователи отмечали, что изделие нагревается в процессе работы.

Ryobi RC18-150

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Изделие сочетается с обоймами напряжения на 18 В всех шуруповертов этого бренда. В нем имеются многочисленные вентиляционные отверстия, поэтому возникающее тепло быстро выходит наружу. По сторонам расположены диоды красного и зеленого цвета, которые отображают состояние и уровень процесса.

У изделие стильное внешнее оформление. Чтобы удерживать Т-образные батареи, создана специальная подпорка. Корпус по краям прорезиненный, поэтому в случае падения или удара, корпус не расколется. Батарея 5 А/ч заряжается в течение часа. Подходит для работы со всеми брендами с батареей вставной формой и питанием 18 В.

Индикатор загорается не только при 100 процентном заряжении, но и когда батарея «заправлена» на 80 процентов. Эта опция создана на основе проведенных исследований, подтверждающих, что неполное заряжение батареи существенно увеличивает ее эксплуатационный срок. Изделие оснащено автоматическим контролем температуры, сочетается с элементами питания Li-ion, NiMH и NiCd.

Некоторых пользователей не устраивает:

  • ощутимый вес – 1,2 кг;
  • цена – почти 4 тысячи рублей;
  • большой размер – 28*7,5*14,8 см.

Принцип работы ЗУ

При выходе из строя ЗУ есть смысл сначала попробовать его восстановить. Для проведения ремонта желательно иметь схему прибора заряда и мультиметр. Схемотехника многих приборов заряда построена на микросхеме HCF4060BE. Её схема включения формирует выдержку интервала времени заряда. Она включает в себя цепь кварцевого генератора и 14-разрядный двоичный счётчик, благодаря чему на ней легко реализовывается таймер.

Принцип работы схемы зарядника проще разобрать на реальном примере. Вот как выглядит она в шуруповёрте Интерскол:

Такая схема предназначена для заряда 14,4-вольтовых аккумуляторов. Она имеет светодиодную индикацию, показывающую подключение в сеть, горит светодиод LED2, и процесс заряда, горит LED1. В качестве счётчика используется микросхема U1 HCF4060BE или её аналоги: TC4060, CD4060. Выпрямитель собран на силовых диодах VD1-VD4 типа 1N5408. Транзистор PNP типа Q1 работает в ключевом режиме, к его выводам подключены управляющие контакты реле S3-12A. Работой ключа управляет контроллер U1.

При включении ЗУ переменное напряжение сети 220 вольт через предохранитель поступает на понижающий трансформатор, на выходе которого её значение составляет 18 вольт. Далее, проходя через диодный мост, выпрямляется и попадает на сглаживающий конденсатор C1 ёмкостью 330 мкФ. Величина напряжения на нём равна 24 вольта. Во время подсоединения батареи контактная группа реле находится в разомкнутом положении. Микросхема U1 запитывается через стабилитрон VD6 постоянным сигналом равным 12 вольт.

Используемая кнопка SK1 работает без фиксации. При её отпускании всё питание поступает через цепочку VD7, VD6 и ограничительное сопротивление R6. И также питание подаётся на светодиод LED1 через резистор R1. Светодиод загорается, сигнализируя, что начат процесс заряда. Время работы микросхемы U1 настроено на один час работы, после чего питание снимается с транзистора Q1 и, соответственно, с реле. Его контактная группа разрывается и ток заряда пропадает. Светодиод LED1 гаснет.

Этот прибор заряда оборудован схемой защиты от перегрева. Реализуется такая защита с помощью датчика температуры — термопара SA1. Если во время процесса температура достигнет значения более 45 градусов Цельсия, то термопара сработает, микросхема получит сигнал и цепь заряда разорвётся. После окончания процесса напряжение на клеммах батареи достигает 16,8 вольт.

Такой способ зарядки не считается интеллектуальным, ЗУ не может определить, в каком состоянии находится батарея. Из-за чего продолжительность работы шуруповёрта от аккумулятора будет уменьшаться в связи с развитием у него эффекта памяти. То есть ёмкость аккумулятора каждый раз после заряда снижается.

Лучшие зарядные устройства для конкретных аккумуляторов

Существуют аккумуляторы, которые нужно заряжать только в устройствах, которые одобрил производитель. В противном случае, это негативно отразится на состоянии батареи и сократит ее эксплуатационный срок. Рассмотри наиболее эффективные зарядки для шуруповертов.

Bosch AL 1130 CV

У модели имеется автоматическая регулировка питания обоймы. Она самостоятельно регулирует ток, поэтому заряжает шуруповерт до максимального показателя. Блок создан для тонких обойм этого бренда, функционирующим от напряжения 10.8 В, но только с элементами Li-ion. На задней части корпуса размещены прорези, через которые выходит горячий воздух.

Информационные индикаторы расположены на передней части, поэтому вы сможете видеть все необходимые данные. Область вокруг гнезда немного приподнята, что облегчает извлечение батареи.

Изделие заряжает шуруповерт за 30 минут. Если возникает вероятность перегрева, оно автоматически отключается. Весит 500 г, габариты – 21*13*8 см. Индикация расположена спереди и хорошо заметна. У зарядки длинный провод.

К недостаткам относят:

  • совмещение только с устройствами типа Li-ion;
  • высокую цену – 2,6 тысячи рублей;
  • напряжение – 10.8 В.

MAKITA DC10WA — для обойм BL7010 и BL 1013

Лучшее зарядное устройство для шуруповерта в 2021 году

Если вы пользуетесь японским шуруповертом компании Макита, эта зарядка станет идеальным вариантом. Впереди корпуса имеется постановочное гнездо с питающими контактами. Гнездо достаточно глубокое, чтобы удерживать батарею вертикально. С правой стороны размещен двухцветный диод. Он информирует, когда устройство нужно выключить, показывает процесс зарядки и предупреждает о перегреве аккумулятора.

Изделие достаточно компактное – 12,5*7*22 см, поэтому легко помещается в сумке. Весит 0,5 кг. Заряжает шуруповерт всего за полчаса. Информирует, если аккумулятор сломался. Имеет удобную скошенную форму, обеспечивающую упор в момент извлечения устройства питания.

Зарядка подходит для элементов типа Li-ion. Стоит около 3 тысяч рублей.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь, если у меня появится каким-то образом исправная батарея – ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для другого обзора.

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились – шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей – тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.

Как сохранить работоспособность шуруповерта?

Чтобы шуруповерт работал долго и качественно, нужно выбрать подходящую зарядку. Помогут в этом деле несколько простых правил:

  1. Изучите паспорт устройства.
  2. Особое внимание обратите на зарядный ток.
  3. Не покупайте низкокачественный товар китайского производства.
  4. Обязательно обсудите с консультантом качество предлагаемого товара.
Читайте также:  Зарядка автомобильного аккумулятора вольтметр

Запрещено использовать самодельное зарядное устройство, поскольку это плохо скажется на батарее шуруповерта. Также предварительно нужно определить разновидность батареи, она бывает:

  • никель-кадмиевой;
  • никель-металл-гибридной;
  • литий-ионной.

Особое внимание уделяют времени зарядки батареи: бытовая дрель заряжается минимум за 7 часов, профессиональная модель – за 60 минут.
[Всего: 50 Средний: 5/5]

Источник



Зарядное устройство (зарядка) для шуруповерта и его схемы

Зарядное устройство для шуруповерта

Шуруповерт — инструмент, который есть почти у каждого домашнего мастера. Как и другие электрические приборы, он требует подключения к сети либо аккумулирует заряд. Наиболее распространен последний вариант. Для подпитки съемного аккумулятора нужно зарядное устройство. Обычно оно есть в наборе. Однако, как и любое другое устройство, зарядка для шуруповерта не застрахована от поломки. Чтобы восстановить работоспособность инструмента, придется приобрести замену или сделать его самостоятельно.

  • Виды
    • Аналоговые со встроенным блоком питания
    • Аналоговые зарядки с внешним блоком питания
    • Импульсные
  • Зарядка при неисправном аккумуляторе
  • Модели с разным напряжением
    • Зарядки на 12 В
    • Зарядки на 14 В
    • Зарядки на 18 В

Существует множество зарядок, подходящих для определенных марок и моделей инструментов. Все их можно разбить на основные виды.

Аналоговые со встроенным блоком питания

Аналоговые со встроенным блоком питания — довольно востребованы. Это объясняется невысокой стоимостью. Обычно не относятся к профессиональному оборудованию, быстро выходят из строя и «не хватают звезд с неба». Минимальная задача, которую, как правило, ставят их производители — получить постоянное напряжение и токовую нагрузку, необходимую для работы.

Устройства работают по принципу стабилизатора. Можно сделать самостоятельно, используя приведенную схему. Для работы нужно запомнить:

  1. Напряжение на выходе блока-зарядки — больше номинала батареи.
  2. Подходит любой тип аккумулятора.
  3. Можно использовать обычную монтажную плату.
  4. Такие стабилизаторы применяют компенсационный принцип: ненужная энергия, тепло отводится. Для его рассеивания можно взять, например, медный радиатор. Площадь — 20 см².
  5. Трансформатор на входе (Тр1) изменяет напряжение с 220 до 20 В. Его мощность определяется по току и напряжению на выходе.
  6. Ток выпрямляется диодным мостом (VD1).
  7. Можно позаимствовать решение производителей: сборку диодов Шоттки.
  8. После выпрямления ток — пульсирующий, что вредно. Для сглаживания нужен электролитический конденсатор (С1).
  9. В качестве стабилизатора идет КР142ЕН. Для 12 В ее индекс — 8Б.
  10. Управление — на основе транзистора (VT2) и резисторов (подстроечных).
  11. Автоматическое отключение после зарядки обычно не предусматривается. Придется самостоятельно определять необходимое время. Как вариант, можно использовать цепь, включающую диод (VD2), транзистор (VT1). После зарядки светодиод (HL1) тухнет. Есть и более серьезные варианты с коммутатором и электронным ключом, отключающиеся автоматически.

Если инструмент — бюджетный, схема его «родного» зарядника может быть проще. Неудивительно, что такие изделия быстро выходят из строя. Иногда без зарядки остается сравнительно новый шуруповерт. Используя рассмотренную выше схему, можно ответственно подойти к вопросу и устройство, скорее, прослужит дольше покупного. Подходящие трансформатор и стабилизатор определяются индивидуально для конкретного шуруповерта.

Аналоговые зарядки с внешним блоком питания

Аналоговые с внешним блоком, как видно из названия, состоят:

  • из сетевого блока;
  • зарядника.

Блок — обычный, включает:

  • трансформатор;
  • диодный мост;
  • выпрямитель;
  • конденсаторный фильтр.

В фабричных сборках обычно нет теплоотвода. Его роль может выполнять резистор повышенной мощности. Одна из типичных причин поломок — в тепловом режиме.

Чтобы исправить ситуацию, для начала нужно выяснить, работает ли источник питания. Если функционирует, его дополняют схемой управления, если нет — ищется другой. Вполне подойдет, например, от ноутбука. Он имеет 18 В на выходе, что вполне достаточно. Остальные детали обычно найти не составляет труда. Они очень мало стоят, можно позаимствовать из другой техники.

Схема блока управления представлена ниже. Используется транзистор KT817, для усиления — КТ818. Нужен радиатор. Примерная площадь — 30−40 см². Здесь будет рассеиваться до 10 Вт

Многие китайские производители пытаются экономить буквально на каждой мелочи. Этого нужно избегать, если нужно более или менее достойное качество. В самодельной схеме есть подстроечник на 1 кОм. Он нужен для точной установки тока. На выходе — резистор на 4,7 Ом. Он рассеивает тепло. Светодиод оповестит об окончании зарядки

Полученная плата управления — примерно со спичечный коробок. Она вполне уместится в заводской коробке. Радиатор для транзистора выносить наружу нет необходимости. Достаточно движения воздуха внутри корпуса

Импульсные

Аналоговые устройства долго заряжаются: в среднем — 3−5 часов. Хотя для бытовых целей это не страшно. Другое дело — профессиональная сфера, где «время — деньги». Стоит такая продукция — соответствующе, в наборе обычно два аккумулятора.

Импульсные зарядки для шуруповерта

Профессионалы чаще используют импульсные зарядные устройства. Они обладают интеллектуальной схемой управления процессом. Время полной зарядки впечатляет: около одного часа. Конечно, можно сделать такой же быстрый аналоговый зарядник, но тогда впечатлять будут его вес и размеры.

Импульсные устройства компактны и безопасны. Высокие качества требуют продуманной, сложной схемы. Однако можно повторить и ее. Схема ниже подходит для работы с никель-кадмиевыми аккумуляторами с третьим сигнальным контактом.

Применяется известный контроллер MAX713. Входное напряжение —25 В. Источник питания — простой, поэтому его схемы здесь нет.

Полученное в итоге зарядное для шуруповерта «отличается умом и сообразительностью». Оно проверяет напряжение и включает режим ускоренного заряда. Аккумулятор готов примерно через 1−1,5 часа. Схема позволяет выбирать:

  • напряжение заряда;
  • тип батареи.

На ней указано значение резистора (R 19) для переключения режимов и положение перемычек. Используя предложенный рисунок, можно отремонтировать поломку. Дополнительным стимулом станет финансовый вопрос. Экономия как минимум в два раза.

Зарядка при неисправном аккумуляторе

Иногда бывает так, что сам шуруповерт работает, но сломался аккумулятор. Есть несколько вариантов решения проблемы:

Схема аккумулятора для шуруповерта

  1. Покупка нового.
  2. Ремонт старого. Если это делать самостоятельно, потребуются специальные знания. К тому же не каждый захочет работать с вредными веществами.
  3. Подключение через блок питания. Например, если в наличии распространенный «китаец» на 14,4 В, подойдет автомобильный аккумулятор. Можно собрать свой из трансформатора на 15−17 В. Потребуются диодный мост (выпрямитель) и термостат для борьбы с перегревом. Остальные компоненты — только для контроля за напряжением на входе и выходе. Стабилизатор не нужен.
  4. «Родной» аккумулятор или его заменители вообще можно исключить из конструкции. Шуруповерт будет питаться от сети напрямую.

Модели с разным напряжением

Мало определиться с типом зарядника и маркой производителя, для приобретения нужно знать еще напряжение своего шуруповерта. Самые распространенные варианты — 12, 14 и 18 В.

Зарядки на 12 В

Схема зарядки на 12 В

Цепь может состоять из транзисторов до 4,4 пФ. Это видно на схеме зарядного устройства для шуруповерта 12 вольт. Проводимость в цепи — 9 мк. Конденсаторы нужны, чтобы контролировать скачки тактовой частоты. Применяемые резисторы — обычно полевые. У зарядных устройств на тетродах есть дополнительный фазовый резистор. Он защищает от электромагнитных колебаний.

Зарядки на 12 В работают с сопротивлением до 30 Ом. Нередко их можно встретить на аккумуляторах на 10 мАч. Среди известных производителей чаще применяет Makita.

Зарядки на 14 В

На схеме видно, что для зарядок на 14 В нужно пять транзисторов. Другие особенности цепи:

  • микросхема подходит только четырехканальная;
  • конденсаторы — импульсные;
  • для работы с аккумуляторами на 12 мАч нужны тетроды;
  • два диода;
  • проводимость — около 5 мк;
  • средняя емкость резистора — не более 6,3 пФ.

Устройства, созданные по схеме, выдерживают ток до 3,3 А. Триггеры включаются в цепь редко. Исключением является продукция Bosch. У изделий Makita триггеры с успехом заменяются волновыми резисторами.

Зарядки на 18 В

Зарядное устройство для шуруповерта 18 вольт использует в схеме лишь транзисторы переходного типа. К другим особенностям изделий относятся:

  • три конденсатора;
  • тетрод и диодный мост;
  • сеточный триггер;
  • проводимость тока — около 5,4 мк, иногда для ее увеличения применяются хроматические резисторы.

Использование трансиверов повышенной проводимости является особенностью отечественной компании «Интерскол». Токовая нагрузка может доходить до 6 А. Makita часто использует в своих моделях дипольные транзисторы высокого качества.

Какой бы производитель шуруповерта ни был выбран, проблему с заменой зарядного устройства можно легко решить. Для этого достаточно хотя бы знать некоторые особенности своего инструмента.

Источник

Зарядное устройство для шуруповерта

Как можно определить, какое зарядное устройство лучше подходит для вашего инструмента, если они привязаны по параметрам? Наиболее популярными являются дрели-шуруповерты с автономным питанием. Стало быть, зарядные устройства для этого типа инструмента наиболее востребованы.

Покупая сам инструмент, вы получаете заведомо совместимое зарядное устройство. Пресловутое соотношение цена/качество касается и этих устройств. Если вы приобрели электроинструмент эконом класса, глупо рассчитывать на автоматическое зарядное устройство, оснащенное защитой, таймером, контролем уровня заряда и температуры.

зарядное устройство для шуруповерта

В каком случае вам понадобится покупка зарядного устройства?

  • Если ваш основной зарядник вышел из строя, и его невозможно отремонтировать.
  • При покупке новых аккумуляторных батарей, их совместимость со старой «зарядкой» может быть под вопросом.

Имеет ли значение тип АКБ: литиевые, никель-кадмиевые, и пр.?

imeet-li-znachenie-tip-AKB-litievue-nikel-kadmievue-i-pr

Специальных зарядных устройств, для батарей разного типа нет. Точнее они все предназначены для конкретных элементов питания, но это не является характеристикой ЗУ.

Основные параметры – это ток заряда и напряжение. А они могут, как совпадать в различных батареях, так и отличаться. Другой вопрос: если зарядное устройство предназначено для восстановления емкости отдельных аккумуляторов (не объединенных в батареи). В этом случае универсальных приборов нет: тип аккумулятора = типу зарядного устройства.

И всё же, мы поможем разобраться, как правильно подобрать зарядник для шуруповерта (если у вас возникла такая потребность).

Зарядные устройства для отдельных аккумуляторов

zariadnoe-ystroistvo-dlia-otdelnuh-akkymyliatorov

Это узкоспециализированные электроприборы: в паспорте, как правило, указано, какие элементы питания можно заряжать: Li-Ion, Ni-Ca, Ni-Mg. Не рекомендуется брать зарядники с пометкой «универсальный». Такие приборы собраны на примитивных схемах, и не способны выдерживать выверенные токи заряда.

На что обратить внимание при покупке?

  • Наличие индикатора заряда подскажет, когда надо завершить процесс. Для некоторых аккумуляторов перезаряд недопустим.
  • Автоматическое отключение при достижении уровня заряда. Очень полезная опция: нет необходимости засекать время или контролировать лампу-индикатор.
  • Функция восстановления емкости после неправильной эксплуатации батарей. Некоторые типы аккумуляторов имеют эффект памяти. При неполном заряде-разряде теряется заводская емкость. Продвинутые зарядные устройства могут провести несколько тренировочных циклов, восстановив параметры элемента питания.
  • Возможность заряжать 1 элемент (при наличии 2-4-8 гнезд). Практически обязательная опция: иначе вам придется всегда подбирать количество аккумуляторов.

Важно! Аккумуляторы, выполненные по разной технологии, могут выглядеть абсолютно одинаково.

Например, Ni-Ca и Ni-Mg элементы часто выполнены в корпусах АА (пальчиковая батарейка). Даже нестандартные Li-Ion аккумуляторы бывают такого же размера. Поэтому подбор зарядного устройства начинается с определения типа аккумуляторов вашего шуруповерта.

Читайте также:  Автомотив аккумуляторы новосибирск адреса магазинов

Зарядные устройства для аккумуляторных батарей под конкретные разъемы и типоразмеры

zariadnue-ystroistva-dlia-akkymyliatornuh-batarei-pod-konkretnue-rajemu-i-tiporazmeru

Это специализированные блоки, рассчитанные только на один тип батарей в определенном корпусе. Как правило, они привязаны к маркам и моделям шуруповертов.

Часто производители выпускают универсальные зарядные устройства для всех моделей инструмента одной марки (единый аккумулятор). В этом случае можно подобать новый зарядник, даже если он предназначен для другого типа инструмента.

  • Может возникнуть проблема совместимости по типу гнезда, при одинаковых параметрах. В этом случае можно попробовать разместить новую электросхему в корпусе старого зарядника.
  • Еще один вариант (если не хочется вскрывать гарантийный электроприбор) – изготовить соединитель из качественного провода. Требуется определенная аккуратность, чтобы не устроить короткое замыкание.
  • Часто один глобальный концерн выпускает одни и те же инструменты под разными брендами (занимая разные ценовые ниши). При таком маркетинговом ходе, аккумуляторы и зарядные устройства будут одинаковыми (для удешевления производства). Надо просто найти подходящий вариант из низшей ценовой категории. По аналогии с автомобилями: одна и та же запчасть с логотипом Skoda будет стоить вдвое дешевле, чем с логотипом Audi.

Важно: часто, для унификации производства, корпуса аккумуляторных батарей на разных элементах питания выглядят одинаково.

Есть определенная опасность: если батарею Li-Ion установить в зарядное устройство для Ni-Ca, можно испортить и аккумуляторы, и зарядник. Поэтому надо всегда внимательно изучать документацию и этикетки на устройствах.

Зарядные устройства со стандартным коннектором (разъемом) типа «джек»

zariatnoe-ystroistvo-so-stantartnum-konnektorom-konnektorom-razjemom-tipa-jek

Такие зарядные устройства для шуруповертов встречаются довольно часто. Они напоминают обычный блок питания (или зарядку для мобильного телефона). На аккумуляторе или электроинструменте имеется ответная розетка для штекера.

  • С точки зрения замены устройства – это действительно удобно. Достаточно подобрать вариант со схожими параметрами. Однако есть риск не угадать, и тогда вы испортите аккумуляторы.
  • Такие зарядные устройства желательно покупать в том же магазине, что и инструмент.
  • Идеальный вариант – наличие контроля заряда, или хотя бы автоматического отключения

Замена неисправного зарядного устройства обойдется дешевле, чем покупка нового инструмента. Если у вас есть элементарные познания в электротехнике – самостоятельная покупка оправдана. В остальных случаях лучше получить консультацию у продавца шуруповерта.

Источник

Изготовление устройства зарядного для шуруповёрта своими руками

Зарядное устройство шуруповертов

При использовании шуруповёрта пользователи часто сталкиваются с повреждением зарядного устройства (ЗУ). В первую очередь это связано с нестабильностью параметров электрической сети, к которой подключается устройство заряда, а во вторую — с выходом из строя аккумуляторной батареи. Решается эта проблема двумя способами: покупкой нового зарядного устройства для шуруповёрта или его самостоятельным ремонтом.

Виды зарядных устройств

Популярность шуруповёрта вызвана тем, что он упрощает процесс закручивания или выкручивания различного крепёжного элемента. Характеризуясь мобильностью и небольшими размерами, он незаменим при сборке мебельных конструкций, разборке техники, кровельных и других строительных работах. Своей мобильностью инструмент обязан входящим в его конструкцию аккумуляторным батареям.

Достоинство применения аккумуляторов в возможности их неоднократного использования. Аккумуляторы, отдавая накопленную энергию устройству, периодически сами нуждаются в подзарядке. Для восстановления величины их ёмкости и служат зарядные устройства.

Зарядка аккумулятора шуруповёрта происходит двумя способами: встроенным или внешним зарядным прибором. Встроенное ЗУ позволяет заряжать батарею, не извлекая её из шуруповёрта. Схема восстановления ёмкости расположена непосредственно вместе с аккумулятором. В то время как выносное подразумевает их извлечение и установку в отдельное приспособление для заряда. Различают ЗУ по типу восстанавливаемых батарей. Применяемые аккумуляторы бывают:

  • никель-кадмиевые (NiCd);
  • никель-металл-гидридные (NiMH);
  • литий-ионные (LiIon).

Конечная стоимость шуруповёрта не в последнюю очередь зависит от типа используемых батарей и возможностей зарядного устройства. ЗУ выпускаются на 12 вольт, 14,4 вольта и 18 вольт. Кроме этого, ЗУ разделяются по возможностям и могут иметь:

  • индикацию;
  • быструю зарядку;
  • разный тип защиты.

Наиболее используемые ЗУ используют в работе медленный заряд, обусловленный малым током. Они не содержат в своей конструкции индикацию работы и не отключаются автоматически. Это более справедливо к встроенным приборам восстановления ёмкости. ЗУ, построенные на импульсных схемах, обеспечивают возможность ускоренного заряда. Они автоматически отключаются по достижению требуемой величины напряжения или в случае возникновения аварийной ситуации.

Типы применяемых батарей

Как выбрать зарядку для шуруповертов

Никель-кадмиевые аккумуляторы не испытывают проблем при заряде в ускоренном режиме. Такие батарейки обладают высокой нагрузочной способностью, невысокой ценой и спокойно переносят работы при минусовой температуре. К недостаткам относят: эффект памяти, токсичность, большую скорость саморазряда. Поэтому перед тем, как заряжать такого типа аккумулятор, его необходимо полностью разрядить. Батарея имеет высокую степень саморазряда и быстро разряжается, даже если её не используют. В настоящее время практически не выпускаются из-за своей токсичности. Из всех типов обладают наименьшей ёмкостью.

Никель-металл-гидридные по всем параметрам превосходят NiCd. У них меньше величина саморазряда, меньше выражен эффект памяти. При одинаковых размерах они имеют большую ёмкость. В их составе нет токсичного материала, кадмия. В ценовой категории этот тип занимает среднее положение, поэтому наиболее распространённый тип ёмкостных элементов в шуруповёрте именно он.

Литий-ионные характеризуются высокой ёмкостью и низким значением саморазряда. Эти аккумуляторы плохо переносят перегрев и глубокий разряд. В первом случае они способны взорваться, а во втором уже не смогут восстановить свою ёмкость. Они также способны работать при отрицательных температурах и не имеют эффекта памяти. Использование ЗУ с микроконтроллером позволило защитить батарею от перезаряда, тем самым сделав этот тип наиболее привлекателен к применению. По цене они дороже, чем первые два типа.

Кроме этого, основной характеристикой аккумуляторных батарей, является их ёмкость. Чем выше этот показатель — тем дольше работает шуруповёрт. Единица измерения ёмкости — миллиампер в час (мА/ч). Конструкция батареи заключается в последовательном соединении элементов питания и помещение их в общий корпус. Для Li-Ion напряжение на одном элементе составляет 3,3 вольта, для NiCd и NiMH — 1,2 вольта.

Принцип работы ЗУ

При выходе из строя ЗУ есть смысл сначала попробовать его восстановить. Для проведения ремонта желательно иметь схему прибора заряда и мультиметр. Схемотехника многих приборов заряда построена на микросхеме HCF4060BE. Её схема включения формирует выдержку интервала времени заряда. Она включает в себя цепь кварцевого генератора и 14-разрядный двоичный счётчик, благодаря чему на ней легко реализовывается таймер.

Принцип работы схемы зарядника проще разобрать на реальном примере. Вот как выглядит она в шуруповёрте Интерскол:

Схема самодельного зарядного устройства

Такая схема предназначена для заряда 14,4-вольтовых аккумуляторов. Она имеет светодиодную индикацию, показывающую подключение в сеть, горит светодиод LED2, и процесс заряда, горит LED1. В качестве счётчика используется микросхема U1 HCF4060BE или её аналоги: TC4060, CD4060. Выпрямитель собран на силовых диодах VD1-VD4 типа 1N5408. Транзистор PNP типа Q1 работает в ключевом режиме, к его выводам подключены управляющие контакты реле S3-12A. Работой ключа управляет контроллер U1.

При включении ЗУ переменное напряжение сети 220 вольт через предохранитель поступает на понижающий трансформатор, на выходе которого её значение составляет 18 вольт. Далее, проходя через диодный мост, выпрямляется и попадает на сглаживающий конденсатор C1 ёмкостью 330 мкФ. Величина напряжения на нём равна 24 вольта. Во время подсоединения батареи контактная группа реле находится в разомкнутом положении. Микросхема U1 запитывается через стабилитрон VD6 постоянным сигналом равным 12 вольт.

Когда кнопка «Пуск» SK1 нажата, на 16-й вывод контроллера U1 поступает стабилизированный сигнал через резистор R6. Ключ Q1 открывается и через него поступает ток на выводы реле. Контакты прибора S3-12A замыкаются и начинается процесс зарядки. Диод VD8, включённый параллельно транзистору, защищает его от скачка напряжения, вызванного отключением реле.

Как устроено зарядное устройство

Используемая кнопка SK1 работает без фиксации. При её отпускании всё питание поступает через цепочку VD7, VD6 и ограничительное сопротивление R6. И также питание подаётся на светодиод LED1 через резистор R1. Светодиод загорается, сигнализируя, что начат процесс заряда. Время работы микросхемы U1 настроено на один час работы, после чего питание снимается с транзистора Q1 и, соответственно, с реле. Его контактная группа разрывается и ток заряда пропадает. Светодиод LED1 гаснет.

Этот прибор заряда оборудован схемой защиты от перегрева. Реализуется такая защита с помощью датчика температуры — термопара SA1. Если во время процесса температура достигнет значения более 45 градусов Цельсия, то термопара сработает, микросхема получит сигнал и цепь заряда разорвётся. После окончания процесса напряжение на клеммах батареи достигает 16,8 вольт.

Такой способ зарядки не считается интеллектуальным, ЗУ не может определить, в каком состоянии находится батарея. Из-за чего продолжительность работы шуруповёрта от аккумулятора будет уменьшаться в связи с развитием у него эффекта памяти. То есть ёмкость аккумулятора каждый раз после заряда снижается.

Самодельные приборы для заряда

Самостоятельно сделать зарядку для шуруповёрта на 12 вольт своими руками, по аналогии с той, что применяется в ЗУ Интерскол, довольно просто. Для этого потребуется воспользоваться способностью термореле разрывать контакт при достижении определённой температуры.

Как собрать зарядное устройство

В схеме R1 и VD2 представляют собой датчик прохождения тока заряда, R1 предназначен для защиты диода VD2. При подаче напряжения транзистор VT1 открывается, через него проходит ток и светодиод LH1 начинает светиться. Величина напряжения падает на цепочке R1, D1 и прикладывается к аккумулятору. Ток заряда проходит через термореле. Как только температура аккумулятора, к которому подключено тепловое реле, превысит допустимое значение, оно срабатывает. Контакты реле переключаются, и ток заряда начинает протекать через сопротивление R4, светодиод LH2 загорается, сообщая об окончании заряда.

Схема на двух транзисторах

Ещё одно простое устройство можно выполнить на доступных элементах. Эта схема работает на двух транзисторах КТ829 и КТ361.

Самодельные зарядочные устройства

Величина тока заряда управляется транзистором КТ361 к коллектору, которого подключён светодиод. Этот транзистор также управляет состоянием составного элемента КТ829. Как только ёмкость батареи начинает увеличиваться, ток заряда уменьшается и светодиод соответственно плавно гаснет. Сопротивлением R1 задаётся максимальный ток.

Момент полного заряда батареи определяется необходимым напряжением на ней. Требуемая величина выставляется переменным резистором на 10 кОм. Чтобы её проверить, понадобится поставить вольтметр на клеммах подключения батареи, не подключая её саму. В качестве источника постоянного напряжения используется любой выпрямительный блок, рассчитанный на ток не менее одного ампера.

Использование специализированной микросхемы

Производители шуруповёртов стараются снизить цены на свою продукцию, часто это достигается путём упрощения схемы ЗУ. Но такие действия приводят к быстрому выходу из строя самой батареи. Применяя универсальную микросхему, предназначенную именно для ЗУ компании MAXIM MAX713, можно добиться хороших показателей процесса заряда. Вот как выглядит схема зарядного устройства для шуруповёрта на 18 вольт:

Как по схеме собрать зарядочное устройство для шуруповерта

Микросхема MAX713 позволяет заряжать никель-кадмиевые и никель-металл-гидридные аккумуляторы в режиме быстрого заряда, током до 4 C. Она умеет отслеживать параметры батареи и при необходимости снижать ток автоматически. По окончании зарядки схема на основе микросхемы практически не потребляет энергии от аккумулятора. Может прерывать свою работу по времени или при срабатывании термодатчика.

Читайте также:  Десульфатор для аккумулятора простейший

HL1 служит для индикации питания, а HL2 — для отображения быстрого заряда. Настройка схемы заключается в следующем. Для начала выбирается зарядный ток, обычно его значение составляет величину равную 0,5 C, где C — ёмкость аккумулятора в амперчасах. Вывод PGM1 соединяется с плюсом напряжения питания (+U). Мощность выходного транзистора рассчитывается по формуле P=(Uвх — Uбат)*Iзар, где:

  • Uвх – наибольшее напряжение на входе;
  • Uбат – напряжение на аккумулятор;
  • Iзар – зарядный ток.

Сопротивление R1 и R6 рассчитывается по формулам: R1=(Uвх-5)/5, R6=0.25/Iзар. Выбор времени, через которое зарядный ток отключится, определяется подключением контактов PGM2 и PGM3 к разным выводам. Так, для 22 минут PGM2 оставляется неподключенным, а PGM3 соединяется с +U, для 90 минут PGM3 коммутируется с 16 ногой микросхемы REF. Когда понадобится увеличить время зарядки до 180 минут PGM3 закорачивают с 12 ногой MAX713. Наибольшее время 264 минуты достигается соединением PGM2 со второй ногой, а PGM3 с 12 ногой микросхемы.

Зарядка шуруповёрта без зарядного

Восстановить батарею без помощи ЗУ несложно, но многие не представляют, как. Зарядить аккумулятор шуруповёрта без зарядного устройства можно, используя любой блок питания с постоянным напряжением. Величина его должна быть равной или немного больше значения напряжения заряжаемого аккумулятора. Например, для 12V батареи можно взять выпрямитель для зарядки автомобиля. С помощью клеммных зажимов и проводов подключить, соблюдая полярность, их друг к другу минут на тридцать, при этом контролируя температуру батареи.

А можно провести доработку и устройства питания с большим напряжением, воспользовавшись простым интегральным стабилизатором. Микросхема LM317 позволяет управлять входным сигналом до 40 вольт. Понадобится два стабилизатора: один включается по схеме стабилизации напряжения, а второй — тока. Такую схему можно применить и при переделке ЗУ, не имеющего узлов контроля процесса зарядки.

Принцип работы зарядочного устройства

Зарядка для шуруповерта

Работает схема совсем несложно. Во время работы образуется падение напряжения на резисторе R1, его хватает для того, чтобы засветился светодиод. По мере заряда ток в цепи падает. Через некоторое время напряжение на стабилизаторе будет малым и светодиод погаснет. Резистор Rx задаёт наибольший ток. Его мощность выбирается не менее 0,25 ватт. При использовании такой схемы аккумулятор не сможет перегреваться, поскольку устройство автоматически отключается при полном заряде батареи.

Часто можно встретить вредные советы, что зарядить аккумулятор можно, используя диодный мост и лампу накаливания на 100 Вт. Так делать категорически нельзя, потому что отсутствует гальваническая развязка и, кроме смертельного поражения электрическим током, существует большая вероятность взрыва батареи.

Originally posted 2018-04-06 09:06:40.

Источник

Зарядные устройства для зарядки шуруповерта

Внесетевой шуруповерт использует в работе энергию аккумуляторов, которая через какое-то время полностью расходуется. Чтобы восстановить емкость батарей, требуется зарядное устройство для шуруповерта.

зарядное устройство для шуруповерта

Виды зарядных устройств

Приборы для зарядки выполняют одинаковую работу, но различаются внутренним наполнением. Выделяются трансформаторные и аналоговые конструкции. У них блок питания (БП) бывает встроенным или выносным. Более современные модели – импульсные, которые также называют инверторными.

Трансформаторные зарядки отличаются простой электронной базой.

Классическая конструкция (независимо от места расположения БП) включает такие основные элементы:

  • понижающий трансформатор;
  • выпрямительные диоды;
  • конденсаторы;
  • устройство стабилизации тока;
  • схему контроля зарядки.

Все трансформаторные зарядники имеют большие габариты и массу. Вес определяется обмоткой трансформатора, другие элементы на этот показатель влияют незначительно.

Чем меньше масса устройства, тем дольше проходит зарядка: трансформатор со слабой обмоткой выдает малый ток.

Аналоговые со встроенным блоком питания

Подобные агрегаты пользуются спросом благодаря невысокой цене. Для домашнего инструмента выбирают устройства с минимальными функциями. Основное, на что обращают внимание при выборе, – соответствующая токовая нагрузка и скорость заряда.

Аналоговые устройства с встроенным БП работают с батареями любых типов. Трансформатор понижает сетевое напряжение до 20 В. Его мощность рассчитывается по необходимой силе тока на выходе. Диоды преобразуют переменное напряжение в пульсирующее. Для сглаживания пульсации в схеме присутствуют фильтрующие конденсаторы.

Большинство устройств имеет индикатор, сигнализирующий об окончании процесса. Более современные оснащены коммутатором, отключающим зарядку при достижении аккумуляторами необходимых параметров. В остальных случаях ориентируются на время, указанное в инструкции по эксплуатации.

В комплекте с дешевыми шуруповертами идут зарядные устройства (ЗУ) с минимальной функциональностью. По этой причине они часто ломаются.

Аналоговые с внешним блоком питания

Агрегат состоит из 2 отдельных частей: сетевого блока питания и ЗУ. Электронная база стандартная, аналогичная устройствам со встроенным БП. Управляет зарядкой маленькая плата размером со спичечный коробок. Агрегаты не оснащают радиаторами для отвода тепла, из-за чего они могут перегреваться. Поэтому подобные аппараты служат недолго.

Импульсные

Импульс

К профессиональным инструментам предъявляется требование продолжительной работы без подзарядки. Приборы оснащаются 2 батареями.

Зарядные устройства для них разработаны по сложной схеме, многофункциональные. Подзарядка аккумуляторов осуществляется в течение всего 1 часа.

Импульсные ЗУ отличаются:

  • небольшими размерами;
  • высоким зарядным током;
  • системой защиты самого прибора и батарей.

Наиболее часто инверторные агрегаты собирают на основе микросхемы MAX713. Выходное напряжение 25 В, сила тока постоянная.

Это умные устройства, которые вначале проверяют уровень напряжения. Затем запускается режим ускоренной зарядки, что предохраняет АКБ от нежелательного эффекта памяти. Полностью разряженный аккумулятор восстанавливает емкость за 1,5 часа. Импульсные схемы позволяют подобрать тип батарей и силу заряда.

Среди ЗУ подобного типа пользуется спросом интеллектуальный прибор «Зубр». Его микропроцессор после оценки состояния источника питания устанавливает оптимальное напряжение и силу тока зарядки. Для автономных ИП с напряжением 18 В многие отдают предпочтение инверторной зарядке «Калибр».

Типы применяемых батарей

Отдельные элементы последовательно соединены и помещены в общий корпус. Химический состав анодов и катодов определяет тип батарейного источника питания.

Сырьем для изготовления служат :

  • никель с кадмием (NiCd);
  • никель с металлогидридами (NiMH);
  • литий (Li-ion).

Емкость – основная характеристика, определяющая продолжительность беспрерывной работы инструмента. Измеряется в миллиамперах (мАч). Каждый элемент имеет свое напряжение в зависимости от типа. Самое большое у литий-ионных – 3,3 В. Напряжение на отдельном элементе никель-кадмиевых и никель-металлогидридных батарей – 1,2 В.

К достоинствам NiCd аккумуляторов относят:

  • возможность ускоренной зарядки;
  • способность выдерживать высокие нагрузки;
  • низкую цену;
  • поддержку параметров на морозе.

Емкость наименьшая среди других типов источников питания. Эффект памяти – также существенный недостаток. Перед зарядкой такого аккумулятора его требуется разрядить под нагрузкой почти до нулевых показателей.

Никель-металлогидридные элементы имеют лучшие параметры по сравнению с NiCd. По размерам они одинаковые, но емкость больше. Разработчики устранили из химического состава кадмий, поэтому изделия нетоксичные. Эффект памяти сведен до возможного минимума, саморазряд небольшой. Это средние по цене АКБ с приемлемыми характеристиками, поэтому наиболее часто применяются в шуруповертах.

У Li-ion батарей несколько важных преимуществ:

  • высокая емкость;
  • низкий саморазряд;
  • отсутствие эффекта памяти;
  • способность работать на морозе.

Но такие АКБ боятся перегрева и могут взорваться. При глубоком разряде емкость восстановить невозможно. Для уменьшения рисков используют зарядные устройства с микроконтроллером. Все положительные качества отражаются на цене, которая выше, чем у других гальванических ИП.

Вид

Тип аккумулятора, возможности зарядного аппарата прямо отражаются на стоимости инструментов. В зависимости от установленных батарей ЗУ бывают на 12, 14 и 18 Вольт.

Самодельные приборы для заряда

Повреждения промышленных зарядных устройств случаются достаточно часто. Первая причина – нестабильное напряжение в сети переменного тока, вторая – выход из строя АКБ. Если прибор не заряжает аккумулятор, решают проблему покупкой нового ЗУ, ремонтом или созданием самодельной конструкции.

Схема на двух транзисторах

Полупроводники, используемые в изделии, – транзисторы КТ829 и КТ361. Их легко купить в радиомагазине или выпаять из старой аппаратуры.

КТ361 служит для управления величиной зарядного тока. К его коллектору подключают светодиодную лампочку, яркость которой постепенно уменьшается при увеличении емкости батареи. Когда достигается полный заряд, она гаснет. Транзистор КТ361 также управляет работой КТ829. Когда емкость АКБ увеличивается, зарядный ток уменьшается.

В устройстве перед эксплуатацией выставляют необходимое зарядное напряжение. Для этого к выходным клеммам ЗУ подключают вольтметр, устройство подсоединяют к сети 220 В. В схеме присутствует переменный резистор номиналом 10 кОм, которым настраивают требуемое напряжение на выходе ЗУ.

Чтобы получить постоянное напряжение, используют трансформатор с выпрямительным блоком. Минимально требуемый ток – 1 А.

Использование специализированной микросхемы

Чтобы снизить цены на ЗУ, производители упрощают схемы. Это влияет на более быстрый выход из строя батарей. Используя интеллектуальную микросхему МАХ713, собирают самодельное устройство для зарядки аккумуляторов на 18 или 12 Вольт.

Агрегат предназначен для ускоренной зарядки NiCd и NiМН элементов питания. Микросхема контролирует их состояние: когда емкость увеличивается, автоматически понижает силу тока. Потребление энергии схемой в состоянии покоя неощутимо. Работа ЗУ прерывается по заданному времени или срабатыванием термодатчика.

Визуальный контроль за работой агрегата осуществляется с помощью встроенных светодиодов: HL1 сигнализирует о подключении устройства, HL2 – об окончании зарядки.

Для подключения источника питания служит разъем Х1. Ток БП должен превышать максимальный зарядный минимум на 50 мА. К разъему Х2 подключают батарею.

Настройку ЗУ начинают с выбора зарядного тока, который регулируется транзистором VT1. Его мощность рассчитывают, применяя формулу P=(Uвх – Uбат)×I.

  • Uвх – максимальное значение входного напряжения;
  • Uбат – вольтаж аккумулятора;
  • I – величина зарядного тока.

Схема

Рассчитывают номинал сопротивлений: R1=(Uвх -5)/5; R6=0,25I.

Время зарядки выбирают коммутированием контактов:

  • 22 минуты – PGM2 не подключают, PGM3 соединяют с +U;
  • 90 минут – PGM3 соединяют с 16 выводом микросхемы;
  • 180 минут – PGM3 закорачивают на 12 ногу;
  • 264 минуты – PGM2 коммутируют со 2 ногой, PGM3 – с 12.

Зарядка шуруповерта без зарядного устройства

Если ЗУ нет, зарядить шуруповерт можно и без него. Подойдет блок питания, дающий на выходе постоянное напряжение. Его номинал должен быть равным или немного превышать соответствующий параметр заряжаемой батареи. Для аккумулятора на 12 Вольт подойдет выпрямитель, которым заряжают автомобильные АКБ. Выходные клеммы подключают с соблюдением полярности на 30 минут, постоянно контролируя температуру заряжаемого ИП.

У многих сохранился блок питания от ноутбука. На выходе у него 19,5 В, этого достаточно для подзарядки 18-вольтовых аккумуляторов. Требуется только модернизировать выход, подключив клеммы. Для питания шуруповерта не хватает мощности этого устройства: некоторые двигатели даже не будут прокручиваться.

Совет использовать для зарядки диодный мост и лампу на 100 Вт вредный. Схема не предусматривает гальванической развязки, от чего батарея может взорваться. Кроме того, есть большой риск поражения током 220 В.

Источник