Kitam savo projektui (ATX PSU 580W konvertavimas į laboratorinį) nusipirkau aukščiau pateiktą indikatorių. Ne iš karto ir ne laiku paaiškėjo, kad jo maitinimo įvadas yra galvaniškai sujungtas su minuso šunto įėjimu. Tai sukelia pastebimą klaidą, kai indikatorius maitinamas iš to paties šaltinio, iš kurio matuojama srovė (klaida iki ampero su mano 50A šuntu!). Žinoma, buvo galima sukrauti kitą budėjimo patalpą ir iš jos maitinti indikatorių, bet man tai pasirodė per drąsu ir nusprendžiau nulaužti patį indikatorių.

Ieškodamas internete radau jo brolį dvynį YB27VA ir jo tipinę grandinę. Iš karto turiu pasakyti, kad mano įrenginio grandinė šiek tiek skiriasi. Pakeitimo esmė – atjungti ad8605 operacinio stiprintuvo diferencialinį įvestį (pažymėtą B3A) nuo bendro maitinimo laido. Perdirbimui reikės pradinių atvirkštinės inžinerijos įgūdžių (kad įsitikintumėte, jog grandinė yra tokia pati), mažų dalių litavimo ir Ohmo dėsnio išmanymo :)

Schema prieš modifikavimą:


Schema po:



Iškirpti takeliai pažymėti raudonai. Nusprendžiau atsisakyti rezistoriaus R6, nes atrodo, kad jis reikalingas tik tam, kad ampermetras rodytų „0“, kai šuntas išjungtas. Taip pat nebūtina perduoti maitinimo į ad8605 (2 kojos) (sprendžiant iš simuliatoriaus testų).

Antrasis pakeitimas išsprendžia problemą, susijusią su tuo, kad indikatorius „nemato“ pirmosios ~ 180 mA srovės, tai yra, kai į šuntą patenka 1 A, prietaisas rodo 0,8 A, jei taikomas 0,2, tada nulis, ir tt Taip yra dėl operatyvinio stiprintuvo ir ADC įvesties poslinkio. Jį galima apskaičiuoti žinant šunto varžą ir kiekį, kuriuo prietaisas „guli“. Prie stiprintuvo įvesties gavau 270uV. Šį poslinkį lengva sukurti dirbtinai, pridedant vieną rezistorių prie grandinės, todėl prietaisas pradės matuoti nuo nulio.

Mano atveju reikėjo pridėti 1140kΩ rezistorių iš 3V integruoto stabilizatoriaus į op-amp "+" įvestį. Šis rezistorius kartu su R7 ir šuntu sudaro daliklį, kuris nustato pradinį poslinkį.

Kompozitinis rezistorius gavosi tiksliai tiek, kiek reikėjo, dėl vieno iš jų klaidos :)

Todėl dabar jis matuoja nuo 50 mA iki 50 A, mažiausias maždaug 20 mA padidėjimas (taip pat rodo 0). Tiesiškumas mūsų taip pat nenuvylė, tačiau kartais vieną praleidžia, pavyzdžiui, nuo 0,12 iškart peršoka į 0,14.

Pasiektas tikslumas mane maloniai nustebino, pasirodė tikras matavimo prietaisas, kuris gali būti naudojamas laboratorijoje BP kaip pagrindinis rodiklis. Kuriuo netgi galite pasitikėti :) (tai galioja bent jau dabartinei). Neaišku, kodėl kinai nusprendė sutaupyti porą pigių dalių. Jų kaina akivaizdžiai yra daug mažesnė nei kitų komponentų, pavyzdžiui, to paties ad8605. Naudokite geras priemones :)

Daugiau nuotraukų su išmatavimais:

P.S. Jau norėjau publikuoti straipsnį, bet nusprendžiau pasitikrinti – bet kaip sekasi su įtampa? Paaiškėjo, kad irgi ne viskas gerai - prietaisas guli ant 0,1V, o jo elegantiškai pataisyti nepavyksta, nes apatinis rezistorius yra derinimo rezistorius. Bet aš vis tiek prilitavau 20MΩ rezistorių ir rezultatas man tiko)

Šiuo metu iš įvairių Elektroniniai prietaisai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra išjungiami, lieka įvairių maitinimo šaltinių, tiek impulsinių, tiek sumontuotų ant laiptelių transformatorių. Pradedantiesiems radijo mėgėjams juos naudoti kaip laboratorinį maitinimo šaltinį sunku, nes jų išėjime yra tam tikra stabilizuota įtampa. Tačiau parduodami nebrangūs miniatiūriniai įtampos ir srovės reguliatorių moduliai leidžia kartu su tais pačiais miniatiūriniais skaitmeniniais voltmetrais ir ampermetrais sėkmingai juos konvertuoti į laboratoriniai blokai maitinimo, kartais net nepagaminus naujo, erdvesnio pastato.

Buvo maitinimo blokas, kuris išvestyje davė stabilizuotą 5 V įtampą. Natūralu, kad kilo noras jį intensyviau panaudoti savo radijo mėgėjų reikmėms. Be to, jau buvo iki didžiausios maždaug 5,5 volto įtampos reguliavimas, kurį buvo galima atlikti naudojant derinimo rezistorių. Ir išėjimo srovė lengvai pasiekė beveik vieną amperą.

Norint pasiekti norimą, priekiniame skydelyje būtina sumontuoti matavimo prietaisą - voltamperometrą, įtampos reguliatorių ( kintamasis rezistorius vietoj trimerio), matavimo tipo jungiklis (voltmetras - ampermetras) ir jungiamieji gnybtai.

Pasirodė, kad visai nesunku. Kinijoje pagamintas voltmetras, modifikuotas šiuo metodu taip, kad būtų galima matuoti srovę, kad nustatymai būtų sklandesni ir tikslesni, PK-1 mygtuko jungiklis ir dviejų tipų jungiamieji gnybtai - standartinis maitinimo šaltiniams ir RCA "tulpinė" jungtis - nes tai pasirodė labai patogu šios kokybės.

Bloko sujungimo schema

Papildomai įvestų įrenginių prijungimo schema visai nesudėtinga, o jos įgyvendinimas užtrunka net mažiau laiko nei piešimas. Geriau, kad voltamperometro maitinimas būtų atskirtas, per integruotą 5 voltų stabilizatorių, kaip pasirinktinai iš tinkamų baterijų ar akumuliatorių, tada išėjimo įtampos indikatorius prasidės nuo nulio. Išmatuotos vertės tipo jungiklis PK-1, ant kurio reikalingas papildomas Elektroniniai komponentai schema. Būtinas saugiklis.

Viskas tiko, nebent turėjau šiek tiek padildyti kraštą spausdintinė plokštė o modulis su lygintuvu ir įtampos stabilizatoriumi, iš papildomos įprasto transformatoriaus apvijos, dedamas į izoliuotą „dėžutę“ (tai oranžinė spalva) ir duokite jam vietą radiatoriaus viduje (jis neįkaista).

Voltmetro ir ampermetro rodmenų reguliavimas praėjo be komplikacijų. Voltmetro rodmenys reguliuojami apipjaustymo rezistorius, esantis ant jo plokštės, o ampermetro rodmenys keičiant matavimo rezistoriaus varžą, diagramoje nurodytą kaip „R matavimo rezistorius 0,2 Ohm“. Srovės rodmenys nurodyti amperais. Rodmenys palyginti su pavyzdiniu skaitikliu nustatyti gana tiksliai, tačiau vis tiek yra niuansas, kurio iki galo nesupratau: aš nusistačiau voltmetro rodmenis ir jie puikiai sutampa su pavyzdiniais, bet nustačius ampermetro rodmenis, voltmetro rodmenys šiek tiek pasiklysta. . Ir atvirkščiai. Todėl turėjau pasirinkti, kieno parodymai atitiktų, o kieno „skaitytą“ teks taisyti.

Taip galiausiai pasirodė maitinimo šaltinis: su reguliuojamos išėjimo įtampos ekranu, su galimybe sužinoti srovės suvartojimą (reikia paspausti neužfiksuojantį jungiklio PC-1 mygtuką) ir du jungiamųjų gnybtų tipai. Naujokas radijo mėgėjas neturėtų surinkti savo pirmojo maitinimo šaltinio nuo nulio, geriausias pasirinkimas yra jį patobulinti, kad jis atitiktų jo poreikius. Parašė Babay iš Barnaulos.

Aptarkite straipsnį SKAITMENINIO VOLTAMETRO PRIJUNGIMO SCHEMA

Aš jau padariau keletą panašaus dalyko apžvalgų (žr. nuotrauką). Užsakiau tuos prietaisus ne sau, draugams. Patogus prietaisas naminiam įkrovimui ir ne tik. Aš taip pat pavydėjau ir nusprendžiau užsisakyti jau sau. Užsisakiau ne tik voltampermetrą, bet ir pigiausią voltmetrą. Nusprendžiau surinkti maitinimo šaltinį savo naminiams gaminiams. Kurią iš jų dėti, buvo nuspręsta tik visiškai surinkus gaminį. Susidomėjusių tikrai atsiras.
Užsakyta lapkričio 11 d. Buvo nedidelė nuolaida. Nors kaina nedidelė.
Siuntinys keliavo daugiau nei du mėnesius. Pardavėjas davė kairįjį takelį iš Wedo Express. Bet vis tiek siuntinys atkeliavo ir viskas veikia. Formaliai nusiskundimų nėra.
Kadangi būtent šį įrenginį nusprendžiau implantuoti į savo maitinimo šaltinį, papasakosiu apie jį šiek tiek plačiau.
Prietaisas buvo įdėtas į standartinį plastikinį maišelį, „burbuliuotą“ iš vidaus.


AT Šis momentas prekė nepasiekiama. Tačiau tai nėra kritiška. Ali dabar turi daug pasiūlymų iš pardavėjų su geras įvertinimas. Be to, kaina nuolat mažėja.
Prietaisas papildomai buvo uždarytas antistatiniame maišelyje.

Viduje tikrasis įrenginys ir laidai su jungtimis.


Raktų jungtys. Priešingai, neįdėkite.

Dydžiai yra tik maži.

Žiūrime, kas parašyta pardavėjo puslapyje.

Mano vertimas su pataisymais:
- Išmatuota įtampa: 0-100V
- Grandinės maitinimo įtampa: 4,5-30V
- Minimali skiriamoji geba (V): 0,01 V
- Vartojama srovė: 15mA
- Išmatuota srovė: 0,03-10A
- Minimali skiriamoji geba (A): 0,01A
Viskas tas pats, bet labai trumpai, gaminio šone.


Iš karto jį išardžiau ir pastebėjau, kad trūksta smulkių detalių.


Tačiau ankstesniuose moduliuose šią vietą užėmė kondensatorius.

Tačiau jų kaina taip pat buvo kitokia.
Visi moduliai atrodo kaip broliai dvyniai. Taip pat yra ryšio patirties. Maža jungtis skirta grandinei maitinti. Beje, esant žemesnei nei 4 V įtampai, mėlynas indikatorius tampa beveik nematomas. Todėl sekame Techninės specifikacijos prietaisai, mažesni nei 4,5 V neveikia. Jei norite naudoti šį įrenginį žemesnei nei 4 V įtampai matuoti, grandinę turite maitinti iš atskiro šaltinio per „jungtį su plonais laidais“.
Įrenginio srovės suvartojimas yra 15mA (kai maitinamas 9V „karūna“).
Jungtis su trimis storais laidais - matavimo.


Yra du tikslumo valdikliai (IR ir VR). Viskas aišku nuotraukoje. Rezistoriai tamsūs. Todėl nerekomenduoju dažnai sukti (sulaužysite). Raudoni laidai yra įtampos, mėlyni - srovės laidai, juodi - "bendrieji" (sujungti vienas su kitu). Laidų spalvos atitinka indikatoriaus švytėjimo spalvą, nesusipainiokite.
Galvos lustas neįvardytas. Kažkada buvo, bet buvo sunaikinta.


O dabar patikrinsiu rodmenų tikslumą naudodamas pavyzdinį diegimą P320. Įėjimui pritaikiau kalibruotas įtampas 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Iš pradžių prietaisas buvo nepakankamai įvertintas viena dešimtadaliu volto tam tikrose ribose. Klaida yra nereikšminga. Bet aš prisitaikiau.


Matyti, kad tai rodo beveik tobulai. Sureguliuotas dešinysis rezistorius (VR). Kai žoliapjovė sukasi pagal laikrodžio rodyklę, ji prideda, o sukant prieš laikrodžio rodyklę – sumažina rodmenis.
Dabar pažiūrėsiu, kaip jis matuoja dabartinę jėgą. Aš maitinu grandinę iš 9 V (atskirai) ir tiekiu pavyzdinę srovę iš P321 įrenginio


Minimali riba, nuo kurios ji pradeda teisingai matuoti srovę, yra 30 mA.
Kaip matote, srovė matuoja gana tiksliai, todėl reguliavimo rezistoriaus nepasuksiu. Prietaisas teisingai matuoja net esant didesnėms nei 10A srovėms, tačiau šuntas pradeda kaisti. Labiausiai tikėtina, kad dabartinė riba yra dėl šios priežasties.


Esant 10A srovei taip pat nerekomenduoju ilgai vaziuoti.
Išsamesni kalibravimo rezultatai apibendrinti lentelėje.

Instrumentas man patiko. Tačiau yra trūkumų.
1. Užrašai V ir A yra nudažyti, todėl tamsoje jų nesimatys.
2. Prietaisas matuoja srovę tik viena kryptimi.
Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad atrodytų, jog tie patys, bet skirtingų pardavėjų įrenginiai gali iš esmės skirtis vienas nuo kito. Būk atsargus.
Savo puslapiuose pardavėjai dažnai skelbia neteisingas jungčių schemas. Šiuo atveju skundų nėra. Tai tik šiek tiek (schema) pakeista į suprantamesnes akis.

Su šiuo įrenginiu, mano nuomone, viskas aišku. Dabar papasakosiu apie antrąjį įrenginį, apie voltmetrą.
Užsakiau tą pačią dieną, bet iš kito pardavėjo:

Pirktas už 1,19 USD. Net su šiandieniniu kursu – juokingi pinigai. Kadangi galiausiai šio įrenginio neįdiegiau, trumpai panagrinėsiu. Tais pačiais matmenimis skaičiai yra daug didesni, o tai natūralu.

Šis įrenginys neturi vieno derinimo elemento. Todėl galite jį naudoti tik tokia forma, kokia ji buvo išsiųsta. Tikėkimės Kinijos sąžiningumo. Bet aš patikrinsiu.
Įrenginys yra tas pats P320.

Daugiau informacijos lentelės pavidalu.


Šis voltmetras, nors ir pasirodė kelis kartus pigesnis nei volametras, bet jo funkcionalumas man netiko. Jis nematuoja srovės. Ir maitinimo įtampa derinama su matavimo grandinėmis. Todėl jis nėra mažesnis nei 2,6 V.
Abu įrenginiai yra vienodo dydžio. Todėl naminiame gaminyje vieną kitą pakeisti tereikia per kelias minutes.


Nusprendžiau surinkti maitinimo šaltinį ant universalesnio voltamperometro. Prietaisai yra nebrangūs. Biudžetui nėra jokios naštos. Voltmetras vis dar yra sandėlyje. Svarbiausia, kad įrenginys būtų geras ir visada bus programa. Ką tik iš parduotuvės ir gavome trūkstamus maitinimo bloko komponentus.
Jau keletą metų nenaudojau su tokiu naminių rinkiniu.

Schema paprasta, bet patikima.

Tikrinti išsamumą beprasmiška, daug laiko praėjo, pretenzijas reikšti per vėlu. Bet atrodo, kad viskas savo vietose.

Žoliapjovės rezistorius (užbaigtas) yra per kvailas. Nematau prasmės juo naudotis. Visa kita tiks.
Aš žinau visus linijinių stabilizatorių trūkumus. Neturiu nei laiko, nei noro, nei galimybės aptverti ką nors vertingesnio. Jei reikia daugiau galingas blokas didelio efektyvumo maitinimo šaltinis, tada pagalvosiu. Iki tol kas buvo padaryta.
Pirmiausia išlitavau stabilizatoriaus plokštę.
Darbe radau tinkamą atvejį.
Torroidinio transo antrinę dalį pervyniojau iki 25 V.


Paėmė galingą tranzistoriaus radiatorių. Visa tai prikimšta į kūną.
Tačiau vienas iš svarbiausių grandinės elementų yra kintamasis rezistorius. Paėmiau kelių apsisukimų tipo SP5-39B. Išėjimo įtampos tikslumas yra didžiausias.


Štai kas atsitiko.


Šiek tiek negražu, bet pagrindinė užduotis atlikta. Visas elektrines dalis saugojau nuo savęs, taip pat saugojau nuo elektrinių dalių :)
Belieka šiek tiek „retušuoti“. Nudažysiu korpusą iš purškimo skardinės ir padarysiu priekinį skydelį patrauklesnį.
Tai viskas. Sėkmės!

Planuoju pirkti +64 Įtraukti į adresyną Patiko apžvalga +63 +137

Elektros grandinės tapo esminiu atributu šiuolaikinis gyvenimas. Jie persmelkia beveik viską, ir žmonės net nesusimąsto, kad dingus elektros srovei mūsų pasauliui iškils rimtas pavojus. Kas yra srovė, ar ją galima išmatuoti ir ką šie rodmenys duos paprastam žmogui?

Srovės elgesio dėsniai yra tiriami mokykloje, ir iš esmės kiekvienas gimnazistas žino apie šį elektronų judėjimą laidininko viduje ir yra vadinamas elektra. Bet bet koks judėjimas gamtoje – tebūnie vandens judėjimas upėje, oro masių ar užtaisų judėjimas, gali tam tikri naudingo darbo. Ir tai įdomu praktiniu požiūriu. Žinodami galią, smūgio trukmę, bet kokios jėgos taikymo kryptį, galite ją panaudoti spręsdami tam tikrus gyvenimo klausimus.

Todėl mokslininkai taip užsiėmę tyrinėja aplinką ir kuria prietaisus, leidžiančius viską išmatuoti ir apskaičiuoti. Norint gauti idėjų apie srovę, buvo išrastas ampermetras. Tai leidžia nustatyti įkrautų dalelių, kurios per laiko vienetą praeina per žinomą laidininko atkarpą, skaičių, ty srovės stiprumą.

Kas yra ampermetras, jo rūšys

Ampermetras gali išmatuoti srovę bet kurioje elektros grandinė. Šį prietaisą lengva atpažinti, jis žymimas lotyniška raide A. Kadangi srovė gali būti įvairaus dydžio, nuo miliamperų ir daugiau, yra skirtingos galios prietaisų arba universalių, kuriuose keičiasi matavimo riba. Ir nuolatiniam ir poreikiui skirtingi tipai ampermetrai.

  • Elektromagnetinis vykdymas.
  • Magnetoelektrinis.
  • Šiluminis.
  • detektoriaus tipas.
  • Indukcija.
  • Elektrodinaminė sistema.
  • Fotovoltinė.
  • Termoelektrinis.

Magnetoelektrinį įtaisą galima identifikuoti grandinėse, prijungtose prie nuolatinės įtampos. Detektorius ir indukcijos tipas – matuoja kintamąsias sroves. Visi kiti tipai gali būti universalūs.

Elektrodinaminės ir magnetoelektrinės konstrukcijos ampermetrai turi didelį rodmenų jautrumą ir tikslumą.

Kaip prijungti ampermetrą prie elektros grandinės

Bet kokio tipo ampermetras nuosekliai jungiamas su apkrova į Tada per jį praeina ta pati srovė kaip ir per grandinę. Kad nedarytų įtakos srovei, jos netrukdytų, įrenginys pagamintas su maža įėjimo varža. Reikia atsiminti, kad prijungus ampermetrą lygiagrečiai su apkrova ( neteisingas ryšys), visa srovė juo tekės mažiausio pasipriešinimo principu. Pamiršę, kaip prijungti ampermetrą, galite tiesiog sudeginti įrenginį!

Prieš pasirinkdami įrenginį, turite žinoti srovės tipą - AC ar DC. Po to paimant atitinkamą ampermetrą (skalės žymėjimas paprastai rodo bangos ženklą kintamoji įtampa ir tiesią konstantą) nustatykite jai didžiausią matavimo ribą ir tik tada galvokite, kaip prijungti ampermetrą prie grandinės. Po to turite paimti prietaiso rodmenis. Jei jie yra žymiai mažesni už nustatytą matavimo ribą, pavyzdžiui, rodyklė yra pirmoje skalės pusėje, skaičiuojant nuo nulio, tada ribą reikia pertvarkyti vienu žemyn. Rodmenys laikomi tikslesniais, kai rodyklė yra antroje skalės pusėje.

Nuolatinės srovės matavimas

Nuolatinės srovės yra daugelyje elektroninės grandinės, ypač maitinimo šaltiniams, įvairiems pakrovėjams. Norėdami taisyti tokius įrenginius, meistrai tiesiog turi žinoti, kaip prijungti ampermetrą. Praktikoje paprastas žmogus, nesusijęs su radijo elektronika, taip pat gali pritaikyti šias žinias, pavyzdžiui, nustatydamas, kiek krūvis turi akumuliatoriaus baterija iš fotoaparato.

Paimkite visiškai įkrautą bateriją. Tarkime, kad tai yra 3,5 volto (V). Jie pasirenka tokio nominalo lemputę ir surenka grandinę: akumuliatorių - matavimo prietaisą - lemputę. Užsirašykite, ką rodo ampermetras. Pavyzdžiui, lemputė naudoja 150 miliamperų (mA) srovę, o akumuliatoriaus talpa 1500 miliamperų valandų (mAh), o tai reiškia, kad gera baterija turėtų tiekti 150 mA apie 10 valandų!

AC verčių matavimas

Bet koks buitinis elektros prietaisas yra apkrova, kuri sunaudoja kintamoji srovė. Tačiau, atsižvelgiant į buitinius klausimus, galia išlieka svarbi sąvoka, nes jie moka tiksliai už kilovatus (kW). Kas šiuo atveju yra ampermetras? Prietaisas netiesioginiam matavimui. Jos pagalba atpažįstama srovė ir taikant formulę:

P \u003d IU (Omo dėsnis), kur I yra srovė (A), U yra įtampa (V),

apskaičiuokite galią (P) (W).

Pavyzdžiui, įrenginyje prarandama informacija apie jo parametrus, tokiu atveju matavimai yra būtini. Arba reikia apskaičiuoti elektros energijos suvartojimą pastate, kur tiesiog neįmanoma atsižvelgti į visus įrenginius. Tada prie maitinimo skydelio įvesties prijungiamas galingas ampermetras ir atliekami matavimai. Tačiau pastaruoju atveju jums reikia leidimo, kurį turi tik profesionalūs elektrikai!

Nekontaktinis srovės matavimas

Kartais techniškai neįmanoma nutraukti elektros grandinės norint įjungti matavimo prietaisą, tačiau būtina išmatuoti srovę (atsižvelgiant į įprastas ir aukštos įtampos elektros grandines). Kaip tokiu atveju prijungti ampermetrą? Tam buvo sukurtas nekontaktinis srovės matavimo prietaisas - srovės spaustukai. Jo veikimo principas grindžiamas tuo, kad bet kokia srovė, einanti per laidininką, sukuria tam tikrą elektromagnetinį lauką. Kuo didesnis šio lauko dydis, tuo didesnis srovės stiprumas. Išmatavus lauko stiprumo indikatorių ir konvertavus šiuos duomenis, gaunama tikroji jėgos vertė, išreikšta amperais.

Tai labai patogus būdas atlikti matavimus, nes nereikia ilgai galvoti, kaip prijungti ampermetrą. Prie įkroviklio ir bet kokios elektros grandinės galite prijungti spaustukus tiesiai prie izoliuoto laido ir paimti rodmenis.

Kodėl reikia valdyti akumuliatoriaus įkrovimo srovę

Atrodo, paprasčiau: prijungiau automobilio akumuliatorių prie įkroviklio, palaukiau dešimt valandų ir viskas – įkraunama. Tiesą sakant, labai svarbu kontroliuoti įkrovimo srovę, perkrovimas yra toks pat žalingas kaip ir nepilnai įkrautas akumuliatorius. Dėl to gali sutrumpėti jo tarnavimo laikas. Todėl patartina pagalvoti, kaip prijungti ampermetrą prie įkroviklio.

Kai grandinė surenkama ir įjungiama, ampermetras rodo įkrovimo srovės dydį. Jei baterija yra gera, bet senka, ji palaipsniui įsikraus. Tai yra, įkrovimo srovė pradės lėtai mažėti (per kelias valandas), kol ji sustos ties tam tikra verte. Kai taip nutinka, patartina atjungti akumuliatorių nuo įkroviklio. Jei srovė smarkiai sumažėja nuo pradinės vertės (per pusvalandį), gali būti, kad akumuliatorius yra sugedęs.

Labai geruose įkrovikliuose yra įkrovimo srovės reguliavimo funkcija. Tada proceso pradžioje įkrovimo srovė turėtų būti nustatyta dešimt kartų mažesnė už nominalią akumuliatoriaus talpą, kuri nurodyta jos techniniuose parametruose.