Купленных аккумуляторов ML2032 хватает на 5 месяцев, в отличии от батареек CR2032 (держали заряд 12 месяцев). Чтобы зарядить аккумуляторы, потребовалось купить зарядное устройство, которое я нашел на Алиэкспрессе. Зарядное может называться как угодно — точной модели данного устройства нет. Было куплено тут.
Я сразу осознанно заказал зарядку с американским гнездом, т.к. она стоила дешевле и я собирался переделать зарядное с длинным сетевым шнуром. На корпусе нет указания модели. Указано, что выходное напряжение зарядного равно 4,2 В с током 250 мАч, что немало для аккумуляторов ML2032 на 3 В.
В прилагаемом листке-инструкции указано, что это модель A2032/25, которая может заряжать LIR2016 (3.6 В), LIR2025 (3.6 В), LIR2032 (3.6 В), ML2016 (3 В), ML2025 (3 В) и ML2032 (3 В). Напряжение аккумуляторов отличается на 0,6 В, но напряжение заряда одинаковое 4,2 В.
Зарядить LIR2032 допустимо напряжением 4.2 В а вот ток заряда ML2032 менее 2мА. Заряжать желательно напряжением 3.3 В (LM317 на 3.1..3.2В, и подключение аккумулятора через резистор более 600 Ом или AMS1117-3.3 с сопротивлением 1 кОм).
На графиках разряда официального даташита ML2032 от maxell максимальное напряжение аккумулятора составляет около 3,2 В.
Максимальное напряжение заряда ML2032 составляет 3.3 В. Таким образом зарядное выдает недопустимое напряжение для заряда ML2032.
Внутри рассматриваемая зарядка выглядит вот так. Аккумуляторы включены в параллель. В зарядном устройстве есть USB разъем, но я не рискнул в него что-то подключать, т.к. по отзывам зарядное устройство может выйти из строя.
Сетевую вилку я убрал сразу. Маркировка платы SY-LCD-8090A JT2255 201225. На плате видим дешевый источник питания на транзисторе 13001, хотя на плате подписано, что должен быть установлен транзистор 13003.
С обратной стороны плата выглядит вот так. Недорогой текстолит.
Чтобы иметь полноценный доступ к плате, понадобилось чуть отогнуть дисплей и убрать пластмассовый фон для дисплея.
Под дисплеем находится микросхема TC3788B. В даташите указано, что микросхема управления зарядным устройством имеет встроенный эталонный источник напряжения, драйвер LCD-дисплея с определением уровня заряда, с автоматическим определением полярности батареи, короткого замыкания и функцией защиты от перегрева. Перегрев в 150°C определяется самой микросхемой TC3788B и ток заряда будет уменьшаться, пока температура не начнет падать. При достижении температуры 130°C микросхема возвращается в нормальное состояние зарядки.
Перевел часть даташита. На таблице ниже можно увидеть описание выводов микросхемы TC3788B.
Типовая схема включения микросхемы показана на следующей схеме.
По логике работы микросхемы. Номинальный ток заряда — 350 мА, при коротком замыкании уменьшается до 25 мА. При напряжении ниже 3.8 В аккумулятор отображается, как разряженный. Между 3.8 В и 4.0 В появляется 1 сегмент. Между 4.0 и 4.15 В появляется 2 сегмент. Между 4.15 и 4.25 В появляется 3 сегмент. При достижении 4.25 В появляется 4 сегмент и аккумулятор считает заряженным. Для аккумулятора ML2032 с номинальным напряжением 3 В этот алгоритм завышенный.
Так как микросхема TC3788B содержит в себе контроллер заряда аккумулятора, то я решил разместить на ней радиатор. Приклеить можно при помощи двухстороннего термоскотча или термоклея. Расстояние между микросхемой и дисплеем маленькое и радиатор пришлось немного сточить.
Я попробовал все же зарядить 4 аккумулятора ML2032 от этого зарядного устройства. Зарядка производится напряжением 4.2 В. Аккумулятор достаточно сильно греется, зарядка может происходить 12-24 часа и индикатор может показывать 75%, а затем снова уменьшить индикатор ниже 25%. Хаотичная индикация, нагрев аккумулятора и напряжение заряда меня сильно смущает. Считаю, что не смотря на указание в инструкции, данная зарядка не подходит для зарядки аккумуляторов ML2032.
Ранее производил ремонт зарядного устройства Xiaomi 5V 2A (MDY-08-EF), которое периодически не работало.