스크류 드라이버 배터리를 충전하고 저장하는 방법

스크루 드라이버 - 가정 및 전문 전동 공구에서 가장 인기있는 제품 중 하나입니다. 다양한 유형의 패스너를 비틀거나 풀어 낼뿐만 아니라 구멍을 뚫을 수 있습니다. 장치의 전원 공급 방법에 따라 전원과 배터리로 구분됩니다. 배터리가 장착 된 모델은 실제로 220V 전원에서 작동하는 도구보다 성능이 떨어지는 것이 아니라 동시에 오프라인으로 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 전원 코드가 이동을 제한하지 않는 것이 편리합니다. 그러나 드라이버의 배터리를 적절히 충전하여 보관해야 수명이 길어집니다. 배터리 팩의 많은 문제는 멀티 미터를 사용하여 오작동의 원인을 식별함으로써 해결할 수 있습니다.

무선 드라이버 장치

배터리는 무선 드라이버 용 에너지 원입니다. 물리 화학적 과정 (전기 분해) 과정으로 인해이 원소는 전기를 축적 한 다음 각 출력에 원하는 값의 일정한 전압을 전달합니다. 전압 및 용량 어떤 드라이브의 주요 매개 변수입니다. 첫 번째는 배터리의 음극과 음극 사이의 전위차를 보여줍니다. 전압은 볼트 단위로 측정됩니다. 용량은 배터리에 의해 1 시간 내에 전달되는 전류량을 결정하므로이 매개 변수는 암페어 시간으로 측정됩니다.

배터리 팩 (배터리)의 여러 모델이 유사하게 배열되어 있습니다. 이것은 다음과 같은 구조적 요소로 구성됩니다.

  • 연락처가있는 인클로저;
  • 전원 요소 (배터리);
  • 장치를 과열로부터 보호하는 기능을 수행하는 온도 센서 회로 (써미스터) (50 ~ 600도 범위).

 배터리

모든 모델에 서미스터가 장착 된 것은 아닙니다.케이스는 일반적으로 두 부분으로 구성된 플라스틱 상자입니다. 주로 약 10 개의 배터리가 들어 있으며, 때로는 배터리 수가 더 큽니다. 이 경우, 배터리는 체인으로 서로 연결되어 있습니다. 외부 캔의 자유 단자는 하우징의 접점에 연결되어 계기의 모터에 전원을 공급하고 충전 장비에 연결합니다. 배터리 출력 전압 단일 체인에 연결된 모든 배터리의이 매개 변수를 합산하여 결정됩니다.

배터리의 경우 4 개의 접점이 있습니다 :

  • 충전 및 방전을위한 2 전원 ( "+", "-");
  • 상기 서미스터에 연결된 하나의 제어 상부;
  • 하나의 접촉부는 유닛에있는 모든 배터리의 충전량을 같게 할 수있는 특수 스테이션에서 충전하는 데 사용됩니다.

~로 배터리보기 배터리 드라이브는 다음과 같은 유형으로 구분됩니다.

  • 출력 전압이 1.2V 인 니켈 - 금속 하이드 라이드 (NiMh로 지정);
  • 출력에서 니켈 - 카드뮴 (NiCd로 표시)은 또한 1.2V를 제공합니다.
  • 리튬 이온 (기호 Li-Ion으로 표시됨)이며, 그 전압은 배터리 내의 전원 공급 요소의 수에 의존하며, 1.2 내지 3.6 V의 범위 일 수있다.

리튬 이온 배터리에는 제어 보드가 있습니다.이 특수 컨트롤러에서는 배터리 작동을 모니터링합니다.

 리튬 이온 배터리

별도의 배터리는 다음과 같은 구조적 요소로 구성됩니다.

  • 양성 및 음성 접점;
  • 양전하 전극;
  • 케이스의 외부 덮음;
  • 전해질;
  • 음극.

 배터리 설계

저렴한 가격, 소형 크기 및 대용량으로 인해 니켈 - 카드뮴 에너지 저장 장치가 가장 널리 보급되었습니다. 1,000 회 이상 재충전이 가능합니다.

배터리 충전에 대한 일반 규칙

스크루 드라이버의 배터리를 적절하게 충전하기 위해, 특정 외부 온도 조건. 최적의 온도는 10 ~ 40도입니다. 바람직하지 않은 점은 전하 축적 중에 배터리 팩이 과열 될 가능성이 있다는 것입니다. 이 현상의 부정적인 영향을 피하려면 충전기에서 냉각하기 위해 배터리를 분리해야합니다.

배터리가 최대 용량을 차지한 후 플러그가없는 충전기에 두거나 나중에 사용하지 않는 드라이버에 삽입 한 후에는 권장하지 않습니다. 도구 아래에서 케이스에 쌓아 두는 것이 좋습니다.

장기간 사용하지 않는 배터리 팩은 한 달에 한 번 충전하는 것이 좋습니다.

 배터리 충전

권장되는 배터리 충전 시간은 30 분에서 7 시간이며 유형에 따라 다릅니다. 특정 전동 공구 모델의 경우 작동 지침에 표시되어 있습니다. 제품을 장시간 사용하려면 이러한 지시 사항을 정확히 따라야합니다. 대부분의 충전기 지표가 갖추어져있다.프로세스가 어느 단계에 있는지 보여줍니다. 이러한 경우 특정 색상의 LED가 켜지면 배터리를 얼마만큼 충전해야하는지 판단하기가 어렵지 않습니다. 전체 용량에 도달하면 즉시 프로세스를 중단해야합니다.

다양한 종류의 배터리를 충전하는 뉘앙스

다양한 유형의 배터리 팩을 충전하는 데는 자체 특성이 있습니다. 이들은 배터리가 제조되는 재료의 특성과 관련이 있습니다. 배터리 팩을 정기적으로 충전하려면 펄스 또는 일반 충전기를 사용하십시오. 첫 번째 유형의 어댑터에는 전문 전동 공구가 장착되어 있으며 두 번째 모델은 가정용입니다.신규 또는 보관 중 배출 된 제품은 사용하기 전에 해당 특성을 고려하여 적절하게 요금을 부과해야합니다.

그래서 니켈 카드뮴 전지 뚜렷한 "기억 효과"를 특징으로한다. 처음에는 완전 방전 시마다 연속으로 세 번 충전하는 것이 좋습니다. 이 방법으로 만 축전지 용량의 최대 (작동) 가치를 얻을 수 있습니다 스크루 드라이버를 충전기에 정기적으로 연결해야하는 경우, 전원이 최소로 떨어지는 경우.

가지고있다 니켈 수소 전지 또한 "기억 효과"가 있습니다. 처음 사용하기 전에 완전 충전 / 방전주기를 4 ~ 5 회 반복하는 것이 좋습니다. 추가 작업이 진행되는 동안 필요에 따라 충전이 보충됩니다.

니켈 - 카드뮴 및 니켈 - 금속 수 소화물 유형의 배터리를 처음 충전하는 것이 올바르게 수행되지 않으면 배터리 용량이 점차 감소합니다.

리튬 배터리 팩 적어도 기발한. "기억 효과"가 없으므로 특별한 규칙은 없습니다.오랜 기간 동안 원래의 성능 수준의 작업 용량을 유지할 수있는 리튬 이온 전원 소자. 필요할 때마다 완전 충전 / 방전으로 가져갈 필요가 없습니다.

전용 충전기를 사용하지 않고 충전하는 방법

표준 충전기가 없거나 깨진 경우에는 충전기없이 충전기를 사용할 수 있습니다. 장인들은 다양한 소스에서 배터리 충전을 보충하는 다양한 방법을 생각해 냈습니다. 표준 샘플 충전기없이 스크루 드라이버의 배터리를 충전하려면 다음을 사용할 수 있습니다.

  • 자동차 충전;
  • 범용 충전기;
  • 외부의 전기 공급원.

자동차 충전을위한 최상의 옵션은 전압과 전류를 제어 할 수있는 장치입니다. 이러한 경우의 주요한 것은 과충전을 피하는 것입니다. 이를 위해 충전 전류는 전체 커패시턴스에 따라 0.5 ~ 0.1Ah로 제한되는 한도로 설정됩니다. 예를 들어 1.3A * h 인 경우 전류는 650 ~ 130mA 사이 여야합니다.

 자동차 충전기

전류 값이 너무 크고 레귤레이터에서 작은 값을 설정할 수없는 경우에는 추가로 저항이 적용됩니다 (예 : 자동차 램프). 배터리 팩에 직렬로 연결됩니다.

범용 충전 연습하기에 편리합니다. 그들은 다른 전동 공구에서 배터리를 충전하기위한 적절한 전류 매개 변수를 최적으로 선택할 수있는 추가 설정이 많이 있습니다.

 유니버셜 충전기 충전

외부 전기 공급원 주로 낡은 스크류 드라이버에 사용되며, 이는 새로운 배터리를 구입하는 것이 경제적 관점에서 비실용적입니다. 이러한 경우에는 적절한 연결 체계를 개발하여 특정 방법으로 전동 공구를 업그레이드합니다. 예를 들어 퓨즈가 장착 된 임의로 재 작업 된 USB 충전이 있습니다.

배터리 보관 권장 사항

스크루 드라이버를 분리하여 충전식 배터리를 저장하는 것이 좋습니다. 각 유형의 배터리에는 이와 관련하여 자체 특성이 있습니다.

  • 스크루 드라이버가 모든 용량으로 작동하지 않을 정도로 보관하기 전에 니켈 - 카드뮴 배터리를 방전해야합니다.
  • 니켈 - 금속 수 소화물 배터리는 완전히 충전 된 상태로 유지하는 것이 좋지만 소량의 방전은 허용됩니다.
  • 리튬 이온 전지를 수납하기 전에 방전시켜야하므로,그러나 단지 절반.

장기간 보관 한 후에 니켈 수소 전지용량 손실없이 200 회에서 300 회까지 재충전이 가능하므로 24 시간 이내에 재충전이 필요합니다. 이 유형의 블록은 중요한 자체 방전 매개 변수로 구별됩니다.

상기 한 바와 같이, 리튬 이온 전원 소자 "기억 효과"가 없다. 그들은 높은 용량과 최저 자기 방전율을 가지고있다. 퇴원 정도에도 불구하고 언제든지 청구액을 보충하십시오.

리튬 이온 배터리는 내장 전자 보호 시스템으로 인해 온도 또는 전압이 꺼지는 것을 방지하기 위해 완전 방전되지 않아야합니다.

적절한 저장을 위해 필요한 충전의 50 %를 달성하려면 리튬 이온 배터리를 전체 용량을 설정하는 데 소요되는 시간의 약 65 %에 걸쳐 거의 제로 수준에서 충전해야합니다.

다른 유형의 배터리 팩을 보관 및 충전하는 가장 간단한 권장 사항을 준수하면 제조업체가 포함 된 배터리의 전체 수명을 다룰 수 있습니다.

멀티 미터로 배터리 상태 확인하기

항상 배터리가 빨리 내려 앉거나 전혀 작동하지 않을 때 새로운 배터리를 구입하거나 서비스 센터의 전문가에게 휴대하십시오. 대부분의 경우 경험이없는 전기 기술자조차도 검색 알고리즘에 익숙해 져서 오작동의 원인을 찾을 수 있습니다. 이를 위해서는 측정 기능과 관련하여 멀티 미터 또는 이와 유사한 장치를 사용해야합니다. 이 장치 외에도 다음 도구가 필요합니다.

  • 스크루 드라이버;
  • 솔더링을위한 납땜 인두;
  • 칼;
  • 펜치.

 멀티 미터

배터리 문제의 원인을 정확하게 판별하려면 각 개별 전원 공급 장치의 성능을 알아야합니다. 하지만 먼저 추천 충전기를 확인하십시오.. 멀티 미터를 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다.

  • 장치를 켜십시오.
  • 상기 멀티 미터의 측정 된 값의 스위치를 일정 전압으로 설정하고;
  • 멀티 미터의 해당 소켓에 프로브를 설치하고 충전기의 접촉부 ( "+"및 "-")에 접촉하십시오.
  • 계기판에 표시된 값과 사용 설명서 또는 케이스에 표시된 충전 장치의 출력 전압을 비교하십시오.
  • 값이 일치하지 않으면 어댑터를 수리하거나 새 어댑터를 구입하십시오.

가능한 경우 충전기에 표시된 출력 전압에 가장 근접한 사용 된 계측기 범위를 선택하십시오.

 배터리 확인

~하려면 스크류 드라이버 배터리를 확인하십시오. 멀티 미터의 경우 다음 작업을 수행하십시오.

  • 완전히 배터리 팩을 충전하십시오.
  • 계측기 스위치를 일정한 값으로 설정하고 프로브로 플러스 및 마이너스를 터치하여 멀티 미터로 배터리의 출력 전압을 확인하십시오.
  • 측정 된 매개 변수와 작동 설명서에 표시된 값 사이에 불일치가 있으면 배터리 팩이 분해되고 모든 배터리가 꺼내집니다.
  • 손상된 뱅크 (뚝뚝 떨어지거나 부풀어 오른)가없는 경우, 멀티 미터로 각 배터리의 단자 전압을 확인한 후, 먼저 회로를 납땜 인두로 납땜하십시오.
  • 차례로 배터리에 부하가 연결됩니다 (예 : 해당 전압의 전구).
  • 배터리가 가장 많이 소모 된 곳에서는 손상되었습니다.

테스트를 위해 니켈 금속 수 소화물 및 니켈 카드뮴 에너지 저장 장치가 완전히 방전됩니다. 이는 "메모리 효과"를 피하기 위해 수행됩니다.

배터리를 테스트 할 때, 니켈 - 카드뮴 및 니켈 - 메탈 하이드 라이드 유형의 배터리의 경우 출력 전압은 1.2 ~ 1.4V 범위, 리튬 배터리는 3.6 ~ 3.8V 범위에 있어야합니다.

결함이있는 배터리를 찾은 후 새 배터리로 교체하거나 증류수 나 고전압에 노출시켜 일시적으로 복원 할 수 있습니다. 또한 멀티 미터는 전류를 측정하다: 성장하고 처음 시간이 1A를 초과하면 배터리가 효율적으로 간주됩니다.

배터리 출력의 전압이 없으면 장치 내부의 회로가 고장날 확률이 높습니다. 동시에 그들은 또한 장치를 해체하고 시각적으로 먼저 보았고, 멀티 미터의 도움으로 휴식의 장소로 보았습니다.

새 무선 드라이버를 작동하려면 제조업체에서 제공 한이 제품의 사용 지침을주의 깊게 검토해야합니다. 충전을 올바르게 수행하고 오랫동안 보관하기 위해 전동 공구에 설치된 배터리 유형의 기능을 고려해야합니다. 간단한 권장 사항을 준수하면 배터리 수명이 연장되어 자원이 완전히 소모됩니다.브랜드 충전기가 없으면 다음과 같은 충전 방법이 일시적으로 도움이됩니다.

배터리 용량이 떨어지면 한 번의 충전으로 작동 시간이 줄어들므로 직접 수리 할 수 ​​있습니다. 이를 위해서는 멀티 미터로 출력 전류 또는 전압을 설정하고 이들 파라미터의 표준 값과의 적합성을 비교하는 것으로 충분합니다.

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