バッテリー充電器のインジケーターはどのように機能しますか?

バッテリー充電器のインジケーターはどのように機能しますか?

過充電は常にバッテリーの健康上の懸念につながります。 追加の充電により膨張したり溶けたりします。 ただし、これを時間内に制御できなかった場合、ユーザーにも影響が及ぶ可能性があります。 さらに、過充電によりバッテリーの鋳物が高温になり、バッテリーの密閉セル内に揮発性の水素が発生します。 したがって、それらは不良細胞に変わります。 幸いなことに、バッテリーインジケーターによってバッテリーの過充電を簡単に防ぐことができます。 ただし、この記事では、これらのバッテリー充電器インジケーターの仕組みとその作成方法について簡単に詳しく説明します。

バッテリー充電器インジケーターは、LCD と LED を使用してバッテリーの状態を表示するタイプのデバイスを指します。 このインジケーターは、特に左のバッテリー残量を確認するために使用されます。 スマートフォンでは、バッテリーインジケーターがバーまたはドットの形で表示されます。 これは、現在のバッテリー残量の状態を完全に示しています。 このバッテリー インジケーターには、光る LED の数字からデバイスのバッテリーを判断し、それを LCD 上に表示する回路が含まれています。

ヘイヤー氏は、この先進的なコンセプトを 1938 年に初めて人々に紹介しました。彼のコンセプトは、バッテリーの割合を示すバッテリー レベル インジケーターのアイデアを単純に提案したものでした。 このインジケーターは、バッテリーに残っている電圧と電力の量を示します。 LED と LCD を使用して入力を表示します。 光る LED の数と色を同時に確認することで、生地のレベルを判断します。 次に、LCD に出力またはバッテリーの割合が表示されます。 ただし、このバッテリーインジケーターは、LEDを制御し、LEDを動作させるIC LM3914のみを使用しています。 さらに、LCD や LED のコントローラーを使用しているにもかかわらず、回路の機能をアップグレードするにはマイクロコントローラーが最適であることが証明されています。

バッテリー充電インジケーター

バッテリー インジケーターまたは充電器インジケーターは、バッテリーの割合を示すデバイスの種類を指します。 また、バッテリーの状態を正確な視覚表示形式で表示します。 さらに、動作するために高度なバッテリーを必要とするハイテク機器には、すでにバッテリー充電器インジケーターが組み込まれています。 これらのデバイスには、コンピューター、タブレット、ラップトップ、電卓、スマートフォン、スマートウォッチ、モバイルバッテリー、一部のゲームプレーヤーなどが含まれます。

携帯電話では、バッテリーの状態を示すためにさまざまな種類のビジュアルも使用されます。 ステータスが棒グラフになるものもあります。 これは、グラフが高いほどバッテリーが高いことを意味します。 同時に、ステータスを示すためにパーセンテージを使用するものもあります。 さらに、バッテリー充電インジケーターはバッテリーの状態だけでなく、充電モードも表示します。 これは、一部のウェアラブルまたはポータブル ミニ デバイスを意味します。 現在充電中かどうかにかかわらず、バッテリー充電モードを表示します。 それ以外に、デバイスを完全に充電する必要がある回数も表示されます。 この機能は、スマートフォン、ラップトップ、スマートウォッチ、パワーバンクに搭載されています。

さらに、バッテリーインジケーターはライトを使用してバッテリーの高低の状態を示します。 理想的なバッテリー システムには、統合コントローラーが含まれています。 これには交換可能なバッテリーパックが含まれています。 したがって、これはバッテリーインジケーターがバッテリーの充電状態の正確な結果を与えるのに役立ちます。

バッテリー充電インジケーター回路を作成する

バッテリー充電器のインジケーターはさまざまな種類の方法で作成できます。 したがって、バッターの正確なステータスが得られます。 ここでは、重要な指標を作成するための 3 つの主な一般的な方法を紹介します。 これらには以下が含まれます

1. バッテリー充電インジケーター回路 (パーセンテージ)。
2. IC LM3914を使用したバッテリーインジケーター回路。
3. 2 つのトランジスタを使用した満充電バッテリー インジケーターの回路。

必要なコンポーネント

最初の回路には次のコンポーネントが必要です。

  1. 1 プリント基板
  2. 1kの抵抗5個
  3. 最大 15 V の DC 電源 1 つ
  4. 15kの抵抗1個
  5. 10kの抵抗1個
  6. 47kの抵抗器1個
  7. 茶色と黒の接続線

ステップ

この回路の構築は 4 つの簡単なステップに分かれています。

  1. まず、すべての電気部品を PCB の表面に挿入します。 これには、すべての抵抗と LED が含まれます。 LEDが直列に接続されていることを確認してください
  2. すべてのコンポーネントをその場所に配置したら。 次に、すべての抵抗、LED、ワイヤーのはんだ付けを開始します。
  3. 次に、眉線をプラス端子として、黒い線をマイナス端子として使用します。 それらを PCB 上にはんだ付けします。 ただし、この電力は特に PCB に接続されます。
  4. 最後に、すべての接続ポイントを図またはデザインと一致させます。 すべての接続が完全に行われていることを確認してください。 次に、13 V の電源を供給して回路をテストします。 点灯すれば、回路は正常に動作しています。

どのように機能するのでしょうか?

バッテリーインジケーター回路は、LED を使用してバッテリーの割合を昇順で表示します。 この場合、各 LED には特定の範囲のパーセンテージがあります。 最初の LED は 20%、2 番目の LED は 40%、3 番目の LED は 60%、4 番目の LED は 80%、5 番目の LED はバッテリー 100% を示します。 さらに、LED はさまざまな電源で点灯します。 5 ボルトの電源では 2 つの LED のみが点灯しますが、10 V の電源では 3 つの LED が点灯します。 ただし、電源が 13 ボルトに達すると、すべての LED が点灯します。

 

バッテリーレベルインジケーター回路 – LM3914

このタイプの回路には、LM3194 集積回路という統合部品が含まれています。 このICはアナログ電圧の供給で動作し、アナログ入力電圧に基づいてLEDをリニアに点灯させます。 さらに、この回路では、IC がすべての回路に均等に電流を伝達できるため、LED と抵抗を直列に接続する必要がありません。

必要なコンポーネント

この回路の構築には次のコンポーネントが必要です

  • 1 IC LM3914
  • 1 SPSTスイッチ
  • 1 バッテリー
  • LED 10 個 (黄色 4 個、緑 3 個、赤 3 個)
  • 3.75KΩの抵抗1個
  • 1.25KΩの抵抗1個
  • いくつかの接続ワイヤー

回路設計

この回路では、LED がバッテリーの容量をドット モードで表示します。 外部スイッチで希望のモードを選択できます。 この外部スイッチは IC のピン 9 に接続する必要があります。さらに、抵抗を使用してピン 7 とピン 6 を GND に接続します。 この抵抗は LED の明るさを決定します。 POT RV1 と R2 または抵抗は分圧器の回路を作成します。 POT RV1 が校正を処理するため、外部電源は必要ありません。

さらに、さまざまな色の LED を利用して、生地の播種状態を確認するのに役立ちます。 この赤い LED はバッテリー残量低下の状態を示します。 緑色の LED はバッテリーが完全またはほぼ完全に充電されていることを示します。 一方、黄色の LED は、電源の他のステータスを示すのに役立ちます。 また、この場合、各 LED はバッテリー残量 10% を示します。

テストと使用方法?

まず、回路と 12 ボルトのバッテリーの間に接続を作成します。 POT RV1 をセットし、点灯するまで待ちます。 次に、DC 入力電圧を徐々に増加させ、LED の輝きを確認します。 回路の機能をテストすることもできます。 最初の LED は 1.2v の電圧で点灯し、2 番目の LED は 2.4v の電圧で点灯します。 一方、入力電圧が 12V に達すると、すべての LED が点灯します。 さらに、この回路は小さな入力電圧電源でも動作します。 したがって、正しく動作させるにはいくつかの調整が必要になる場合があります。

2 つのトランジスタを使用したバッテリー満充電インジケーター回路
この完全充電バッテリーインジケーターは、バッテリーが完全に充電されると LED が点灯します。 さらに、2 つのトランジスタ以外には多くのコンポーネントは必要ありません。

フル充電時に LED が点灯

この回路の主な目的は、デバイスのバッテリーが完全に充電されるときに LED を点灯することです。 したがって、この回路を作成するには、希望する上部充電状態を提供する必要があります。 そして、それに応じて設定を作成し、設定した状態を超えたときに LED が点灯するようにします。

フル充電時に LED がオフになる
さらに、この回路により、バッテリーが完全に充電されると LED が消灯することもできます。

設定と使用方法?

これは、設定が最も簡単な回路バッテリーインジケーターの 1 つです。 まず、充電レベルを高く設定します。 次に、それに等しい入力電圧を供給します。 その後、ドライバーを使用して回路を慎重に調整し、LED が希望のレベルで消灯するようにします。 したがって、回路が 14.3V の充電レベルを超えて 12V のバッテリを管理する場合は、事前設定を微調整して 14 ボルトを超える LED をオフにすることができます。

結論

バッテリー充電器インジケーターは、バッテリーで動作するすべてのデバイスの集積回路であるパーセンテージまたはレベルインジケーターも指します。 これらのデバイスがないと、デバイスが過充電され、損傷につながる可能性があります。 あるいは、デバイスの充電を忘れて、非常に重要な問題で電源がオフになってしまうこともあります。

スマートデバイスはバッテリーで動作するだけでなく、遠隔バッテリー車両でも重要な役割を果たします。 途中で停止して思わぬ事故につながることのないように、常にバッテリーの状態を把握することが重要です。 したがって、これらのバッテリーインジケーターは、ユーザーがバッテリーの状態を追跡するのに役立ちます。

ただし、この記事では、さまざまな種類のコンポーネントを使用してこれらのバッテリー インジケーター回路を作成するさまざまな方法を示します。 これらのバッテリーインジケーターの動作原理により、バッテリー駆動のデバイスにおける重要性が理解できたはずです。 これらのインジケーターを自分で作成してみることもできますし、メーカーにデバイス用のインジケーターの作成を依頼することもできます。

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