Автоматическое зарядное устройство схема для автомобильного аккумулятора: Полностью автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов

Полностью автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов

Опубликовано:

Привет всем, в этой статье я расскажу, как можно сделать простой импульсный стабилизатор, который может быть использован в качестве автомобильной зарядки, источника питания или лабораторного блока питания.Эта схема отлично заточена под зарядку автомобильных аккумуляторов с напряжением 12 вольт, но стабилизатор универсальный, поэтому им можно заряжать любые типы аккумуляторов, как автомобильных, так и всяких других, даже литий-ионных, если они снабжены платой балансировки.Схема зарядного устройства состоит из 2-х частей, блока питания и стабилизатора, начнём пожалуй со стабилизатора.Стабилизатор построен на популярного шим-контроллера TL494, позволит получить выходное напряжение от 2-х до 20 вольт, с возможностью ограничения выходного тока от 1 до 6 ампер, при желании ток можно поднять до 10 ампер.Процесс заряда будет осуществляться методом стабильного тока и напряжения, это наилучший способ для качественной и безопасной зарядки аккумуляторов. По мере заряда аккумулятора ток в цепи будет падать и в конце процесса будет равен 0, следовательно нет опасности перегрева аккумулятора или зарядного устройства, так что процесс не требует человеческого вмешательства.Возможно также использования этого стабилизатора в качестве лабораторного источника питания.

Теперь несколько о самой схеме

Это импульсный стабилизатор с шим-управлением, то есть КПД куда больше, чем у обычных линейных схем. Транзистор работает в ключевом режиме управляясь шим-сигналом, это снижает нагрев силового ключа. Основной транзистор управляется маломощным ключом, такое включение обеспечивает большое усиление по току и разгружает микросхему ШИМ.По сути это аналог составного транзистора. Транзистор нужен с током на менее 10 ампер, возможно также использование составных транзисторов прямой проводимости. Регулировка выходного напряжения осуществляется с помощью переменного резистора R9, для наиболее точной настройки желательно использовать многооборотный резистор, притом очень советую использовать резистор с мощностью 0. 5 ватт.Нижним резистором можно установить верхнюю границу выходного напряжения, Нижним резистором можно установить верхнюю границу выходного напряжения, а подбором соотношения резисторов R1, R3, устанавливается нижняя граница выходного напряжения.Для более быстрой и точной подстройки этот делитель может быть заменён на многооборотный подстроечный резистор сопротивлением от 10 до 20 ком.Для более быстрой и точной подстройки этот делитель может быть заменён на многооборотный подстроечный резистор сопротивлением от 10 до 20 ком. За ограничение тока отвечает переменный резистор R6, верхнюю границу выходного тока можно изменить подбором резистора R4.

Обратите внимание на чёткое срабатывание функции ограничения, даже при коротком замыкании, ток не более 6.5 ампер. Регулируется довольно плавно, если использовать многооборотный резистор.

Токовый шунт или датчик тока…, тут хотел бы обратить ваше внимание на то, что входные и выходные земли разделяются шунтом, обратите на это внимание при сборке. В качестве шунта можно использовать отрезок нихромовый проволоки с нужным сопротивлением. В моём же варианте было использование snd-шунты, которые можно найти на платах защиты аккумуляторов от ноутбука. Номинальное сопротивление шунта 0.5 ом +- 50%. При токе в 6 ампер такой шунт справляется очень даже не плохо.Силовой дроссель…  Сердечник взят из выходного дросселя групповой стабилизации компьютерного блока питания, обмотка состоит из 30 витков, намотана двойным проводом, диаметр каждого составляет 1 мм. Тут важен один момент, количество нужно будет подобрать в зависимости от рабочей частоты генератора и материалов магнитопровода. Не верно подобранный дроссель приведёт к сильному нагреву силового ключа при больших токах, это легко понять по характерному свисту при токах в 2-3 ампера, если свист присутствует, то нужно увеличить рабочую частоту генератора.Для этих целей сопротивление резистора R2 снижается до 1 ком и последовательно ему подключается многооборотный подстроечный резистор на 10 ком, таким образом частоту генератора можно менять в пределах от 50 до 550 кГц.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

После настройки на нужную частоту, подстроечный резистор выпаивается, измеряется его сопротивление, прибавляется к полученному числу сопротивление дополнительного резистора в 1 ком и сборка заменяется одним постоянным резистором близкого сопротивления. Этим настройка завершена…

Силовой диод VD1 очень советую — шотки, с напряжение не менее 60 вольт и током от 10 ампер. При токах в 3-4 ампера тепловыделения почти не наблюдается, если же собираетесь гонять схему на больших токах, то нужен радиатор. Возможно и применение обычных импульсных диодов с нужным током.В качестве источника питания может быть задействован либо импульсный блок питания, либо сетевой трансформатор дополненный диодным выпрямителем и сглаживающим конденсатором. В обоих случаях постоянное напряжение с источника питания должно быть не менее 16\17 вольт и ток до 10 ампер.

Я использовал обыкновенный трансформатор с диодным мостом. Ну вот вроде и всё, всем спасибо за внимание, печатка находиться в архиве. Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

Как вам статья?

Зарядные устройства — полный список схем и документации на QRZ.RU

1Alinco EDC-64 Ni-Cd battery charger1054121.03.2009
2Автоматическая подзарядка аккумуляторов.3111416.06.2003
3Автоматическая подзарядка аккумуляторов. 1835526.03.2006
4Автоматическая приставка к зарядному устройству для авто аккумулятора 220916.11.2016
5Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора 254516.11.2016
6Автоматическое зарядное и восстанавливающее устройство (0-10А) 355316.11.2016
7Автоматическое зарядное устройство 172016.11.2016
8Автоматическое зарядное устройство + режим десульфатации для аккумулятора 272316. 11.2016
9Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов 212316.11.2016
10Автоматическое зарядное устройство на микросхеме К561ЛЕ5 190716.11.2016
11Автоматическое зарядное устройство с бестрансформаторным питанием 176816.11.2016
12Автоматическое импульсное зарядное устройство для аккумуляторов 12В 222216.11.2016
13Автоматическое малогабаритное универсальное зарядное устройство для 6 и 12 вольтовых аккумуляторов5489617.09.2005
14Автоматическое устройство длязарядки аккумуляторов. 1837917.09.2002
15Бестрансформаторное зарядное устройство для аккумулятора 168316.11.2016
16Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика 149416. 11.2016
17Бестрансформаторный блок питания на полевом транзисторе (BUZ47A) 137916.11.2016
18Бестрансформаторный блок питания с регулируемым выходным напряжением 145816.11.2016
19Бестрансформаторный стабилизированный источник питания на КР142ЕН8 124116.11.2016
20Блок питания 0-12В/300мА 128816.11.2016
21Блок питания 1-29В/2А (КТ908) 152816.11.2016
22Блок питания 12В 6А (КТ827) 176416.11.2016
23Блок питания 60В 100мА 77416.11.2016
24Блок питания Senao-5681044176211.07.2016
25Блок питания Senao-8681116185911.07.2016
26Блок питания автомобильной радиостанции (13. 8В, ЗА ) 52716.11.2016
27Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем 39916.11.2016
28Блок питания для ионизатора (Люстра Чижевского) 54616.11.2016
29Блок питания для персонального компьютера «РАДИО 86 РК» 44816.11.2016
30Блок питания для телевизора 250В 65216.11.2016
31Блок питания на ТВК-110 ЛМ 5-25В/1А 50716.11.2016
32Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе 51016.11.2016
33Блок питания с гасящим конденсатором 52716.11.2016
34Блок питания СИ-БИ радиостанции (142ЕН8, КТ819) 55516.11.2016
35Блок питания Ступенька 5 — 9 — 12В на ток 1A 46316. 11.2016
36Блок питания усилителя ЗЧ (18В, 12В) 37216.11.2016
37ВСА-5К, ВСА-111К2562007814.03.2010
38Выпрямители для получения двуполярного напряжения 3В, 5В, 12В, 15В и других 67816.11.2016
39Выпрямитель для питания конструкций на радиолампах (9В, 120В, 6,3В) 36216.11.2016
40Выпрямитель с малым уровнем пульсаций 50716.11.2016
41Высококачественный блок питания на транзисторах (0-12В) 76616.11.2016
42Высокоэффективное зарядное устройство для аккумуляторов 73116.11.2016
43Высокоэффективное зарядное устройство для батарей2186522.11.2004
44Два бестрансформаторных блока питания 46616. 11.2016
45Двуполярный источник питания 12В/0,5А (К142ЕН1Г,КТ805) 42816.11.2016
46Двуполярный источник питания для УНЧ на TDA2030, TDA2040 (18В) 49816.11.2016
47Зарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей4739903.02.2003
48Зарядно-пусковое уст-во «Импульс ЗП-02»6741978614.08.2009
49Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3180191311.03.2017
50Зарядно-пусковое устройство-автомат для автомобильного аккумулятора 12В 119316.11.2016
51Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторов емкостью до 55Ач 91316.11.2016
52Зарядное устройство91910012.07.2007
53Зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов 65216. 11.2016
54Зарядное устройство «КЕДР-АВТО»72202205.10.2009
55Зарядное устройство HAMA TA03C397381807.10.2016
56Зарядное устройство \»Квант\»411371922.10.2008
57Зарядное устройство \»Рассвет-2\»11888523.12.2009
58Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора3095521.04.2006
59Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 79116.11.2016
60Зарядное устройство для аккумулятором с током заряда 300 мА 44016.11.2016
61Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов (0,5 -1А/ч) 50716.11.2016
62Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов4001404. 05.2009
63Зарядное устройство для фонарей ФОС-1451054403.12.2006
64Зарядное устройство до 5 А.311414710.02.2009
65Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886) 52816.11.2016
66Зарядное устройство с таймером для Ni-Cd аккумуляторов 41116.11.2016
67Зарядное устройство с температурной компенсацией 47616.11.2016
68Зарядное устройство шуруповёрта P.I.T.466300714.07.2016
69Звуковой индикатор разряда 12V аккумулятора1429215.10.2002
70Измеритель заряда для автомобильного аккумулятора 59916.11.2016
71Импульсные источники питания на микросхемах и транзисторах 83116. 11.2016
72Импульсные источники питания, теория и простые схемы 145116.11.2016
73Импульсный блок питания 5В 0,2А 61216.11.2016
74Импульсный блок питания на транзисторах и таймер на КР512ПС10 (12В-1,2А) 37116.11.2016
75Импульсный блок питания УМЗЧ мощностью 800Вт (ЛА7, ЛА8, ТМ2, КП707В2) 54316.11.2016
76Импульсный блок питания УНЧ 4х30В 200Вт 59516.11.2016
77Импульсный источник питания (5В 6А) 36016.11.2016
78Импульсный источник питания на 40 Вт 41816.11.2016
79Импульсный источник питания на микросхеме КР1033ЕУ10 (27В, 3А) 29516.11.2016
80Импульсный источник питания с полумостовым преобразователем (КР1156ЕУ2) 46316. 11.2016
81Импульсный источник питания УМЗЧ (60В) 39716.11.2016
82Импульсный сетевой блок питания 9В 3А (КТ839) 46516.11.2016
83Импульсный сетевой блок питания УМЗЧ 2х25В, 20В, 10В 38416.11.2016
84Индикатор ёмкости батарей 51316.11.2016
85Интеллектуальное зарядное устройство1494981222.09.2008
86Источник питания 14В 12А (завод «Фотон», Ташкент)1321121111.07.2016
87Источник питания для автомобильного трансивера 13В 20А 56616.11.2016
88Источник питания для гибридного (лампы, транзисторы) трансивера 35016.11.2016
89Источник питания для детских электрофицированных игрушек 12В 37916. 11.2016
90Источник питания для измерительного прибора на микросхемах 38616.11.2016
91Источник питания для измерительных приборов 40716.11.2016
92Источник питания для компьютера 43316.11.2016
93Источник питания для логических микросхем (5В) 36216.11.2016
94Источник питания для трехвольтовых аудиоплейеров 36616.11.2016
95Источник питания для часов на БИС 38116.11.2016
96Источник питания на базе импульсного компьютерного БП (5-15В, 1-10А) 60916.11.2016
97Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы) 67616.11.2016
98Источник питания повышенной мощности 14 В, 100 Ватт 46716. 11.2016
99Источник питания с плавным изменением полярности +/- 12В 42016.11.2016
100Источник питания со стабилизацией на UL7523 (3В) 38116.11.2016
101Источники питания для варикапа 37316.11.2016
102Квазирезонансные преобразователи с высоким КПД 48216.11.2016
103Кедр-М781545218.11.2007
104Комбинированный блок питания 0-215В/0-12В/0,5А 45516.11.2016
105Комбинированный лабораторный блок питания 4-12V/1.5A (К140УД6,КП901) 49716.11.2016
106Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель 45116.11.2016
107Лабораторный блок питания для рабочего места (3-18В 4А) 56616. 11.2016
108Лабораторный блок питания с регулируемым напряжением от 5 до 100В (0,2А) 54016.11.2016
109Лабораторный источник питания на микросхеме LM324 (0-30 В, 1 А) 48316.11.2016
110Малогабаритное универсальное зарядное устройство для аккумуляторов 50616.11.2016
111Маломощный источник питания (9В, 70мА) 35316.11.2016
112Маломощный конденсаторный выпрямитель с ШИМ стабилизатором 45816.11.2016
113Маломощный регулируемый двуполярный источник питания (LM317, LM337) 31716.11.2016
114Маломощный сетевой блок питания (9В) 51016.11.2016
115Маломощный сетевой источник питания — выпрямитель на 9В 34116. 11.2016
116Миниатюрный импульсный блок питания 5…12 В 54016.11.2016
117Миниатюрный импульсный сетевой блок питания 5В 0,5А 49216.11.2016
118Миниатюрный сетевой блок питания (5В, 200мА) 28216.11.2016
119Мощный блок питания для усилителя НЧ (27В/3А) 42716.11.2016
120Мощный блок питания на напряжение 5-35В и ток 5A-30A и более (LM338, 741) 97116.11.2016
121Мощный импульсный блок питания для УНЧ (2х50В, 12В) 45116.11.2016
122Мощный источник питания на составных транзисторах 0-15В 20А (КТ947, КТ827) 73416.11.2016
123Мощный лабораторный источник питания 0-25В, 7А 69216.11.2016
124Мощный электронный сетевой трансформатор для магнитолы и радиостанции на 12В 48316. 11.2016
125Обзор схем восстановления заряда у батареек 52416.11.2016
126Однополярный источник питания УНЧ (40В) 34316.11.2016
127Питание будильника 1,5В от сети 220В 49716.11.2016
128Питание микроконтролерных устройств от сети 220В 43316.11.2016
129Питание микроконтроллеров от сети 220В через трансформатор 35716.11.2016
130Питание микроконтроллеров от телефонной линии 34016.11.2016
131Питание низковольтной радиоаппаратуры от сети 35116.11.2016
132Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии827604.10.2002
133Подключение таймера к зарядному устройству аварийного аккумулятора 36016. 11.2016
134Прецизионное зарядное устройство для аккумуляторов 48816.11.2016
135Прибор для измерения параметров аккумуляторов. 927610.06.2002
136Приставка-контроллер к зарядному устройству аккумулятора 12В 57116.11.2016
137Приставка-регулятор к зарядному устройству аккумулятора 58916.11.2016
138Простейшие пусковые устройства 12В для авто на основе ЛАТРа 71316.11.2016
139Простое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (ток 1,5А) 67616.11.2016
140Простое зарядное устройство для аккумуляторов (до 55Ач) 59916.11.2016
141Простое зарядное устройство для аккумуляторов и батарей 52316. 11.2016
142Простое малогабаритное автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов3287127.06.2006
143Простой блок питания 5В/0,5А (КТ807) 53416.11.2016
144Простой двуполярный источник питания (14-20В, 2А) 36916.11.2016
145Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт 43116.11.2016
146Простой импульсный блок питания на ИМС 52716.11.2016
147Простой импульсный источник питания 5В 4А 46916.11.2016
148Пятивольтовый блок питания с ШИ стабилизатором 40016.11.2016
149Регулируемый блок питания на ОУ LM324 (0-30В, 2А) 64816.11.2016
150Регулируемый двуполярный источник питания из однополярного 42316. 11.2016
151Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения с ограничением по току (2-25В, 0-5А) 58716.11.2016
152Регулируемый источник питания на LM317T (1-37В 1,5А) 51716.11.2016
153Регулируемый источник питания на ток до 1 А (К142ЕН12А) 46816.11.2016
154Регулируемый стабилизатор тока 16В/7А (140УД1, КУ202) 51716.11.2016
155Регуляторы заряда аккумуляторов от солнечных батарей 47316.11.2016
156Самодельное пусковое устройство130248225.06.2017
157Самодельный лабораторный источник питания с регулировкой 0-20В 50716.11.2016
158Сетевая «Крона» 9В/25мА 50616.11.2016
159Симметричный динистор в бестрансформаторном блоке питания 49016. 11.2016
160Солнечное зарядное устройство13235160016.04.2014
161Стабилизатор напряжения сети СПН-400 \»Рубин\»282328.06.2012
162Стабилизатор тока для зарядки батареи 6В (142ЕН5А) 41316.11.2016
163Стабилизированный блок питания 3-12В/0,25А (142ЕН12А) 45316.11.2016
164Стабилизированный источник питания с автоматической защитой от коротких замыканий 43316.11.2016
165Стабилизированный лабораторный источник питания (0-27В, 500мА) 40116.11.2016
166Схема автоматического зарядного устройства (на LM555) 57516.11.2016
167Схема автоматического зарядного устройства для сотовых телефонов 90316. 11.2016
168Схема блока питания и зарядного устройства для iPod4229122.03.2012
169Схема блока питания с напряжением 12В и током 6А 51516.11.2016
170Схема высоковольтного преобразователя (вход 12В, вых — 700В) 49516.11.2016
171Схема зарядно-разрядного устройства с током 5А (КУ208, КТ315) 60416.11.2016
172Схема зарядного устройства для Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторов 72516.11.2016
173Схема зарядного устройства для аккумулятора от GSM-телефона (LM317) 33816.11.2016
174Схема зарядного устройства для батарей 45616.11.2016
175Схема зарядного устройства с повышающим преобразователем 44316. 11.2016
176Схема измерителя выходного сопротивления батарей 43716.11.2016
177Схема импульсного стабилизатора для зарядки телефона 46016.11.2016
178Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А 62116.11.2016
179Схема контроллера заряда батарей 40616.11.2016
180Схема непрерывного подзаряда батарей 44816.11.2016
181Схема простого зарядного устройства на диодах 43516.11.2016
182Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А 43316.11.2016
183Схема умного зарядного устройства для Ni-Cd аккумуляторов (MAX713) 71416.11.2016
184Схема универсального лабораторного источника питания 50816. 11.2016
185Схема устройства для подзаряда батарей 26816.11.2016
186Схемы бестрансформаторного сетевого питания микроконтроллеров 49316.11.2016
187Схемы бестрансформаторных зарядных устройств 47616.11.2016
188Схемы нетрадиционных источников питания для микроконтроллеров 46116.11.2016
189Схемы питания микроконтроллеров от разъёмов COM, USB, PS/2 (5-9В) 55616.11.2016
190Схемы питания микроконтроллеров от солнечных элементов 49116.11.2016
191Схемы подзарядки маломощных аккумуляторных батарей для питания МК 44816.11.2016
192Схемы простых выпрямителей для зарядки аккумуляторов 60916. 11.2016
193Таймер-индикатор разрядки батареи 39816.11.2016
194Тиристорное зарядное устройство на КУ202Е 89516.11.2016
195Универсальное зарядное устройство для маломощных аккумуляторов 50016.11.2016
196Универсальный блок питания с несколькими напряжениями 46516.11.2016
197Устройство автоматической подзарядки аккумулятора1098630.10.2005
198Устройство для автоматической тренировки аккумуляторов 12В, 40-100Ач 69216.11.2016
199Устройство для заряда и формирования аккумуляторных батарей 6-12В, 85Ач 63916.11.2016
200Устройство для поддержания заряда батареи 6СТ-9 43916.11.2016
201Устройство для хранения никель-кадмиевых аккумуляторов 39816. 11.2016
202Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-12-4,51341608219.04.2006
203Устройство контроля заряда и разряда аккумулятора 12В 64216.11.2016
204Экономичный импульсный блок питания 2×25В 3,5А 64016.11.2016
205Экономичный источник питания с малой разницей входного и выходного напряжения 5В 1А 44016.11.2016
206Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах629706.10.2002
207Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов при повышенных разрядных токах 292310.06.2002
208Электронный стабилизатор тока для зарядки аккумуляторных батарей 71716.11.2016

Цепь автоматического зарядного устройства

Киран Салим

5 151 просмотр

В этом уроке мы создадим «Схему автоматического зарядного устройства».

Зарядное устройство — это устройство, которое накапливает энергию в батарее, пропуская через нее электрический ток. Если вы используете свинцово-кислотную батарею и вам нужен долгий срок службы, вам следует использовать схему автоматического зарядного устройства. Это зарядное устройство с автоматическим отключением автоматически отключается от сети, чтобы прекратить зарядку, когда батареи полностью заряжены. Его также можно использовать для зарядки частично разряженных аккумуляторов. Схема проста и может быть разделена на преобразователь переменного тока в постоянный, драйвер реле и секции зарядки.

Buy From Amazon

Hardware Components

The following components are required to make Automatic Battery Charger Circuit

3

8 1

Sr No Components Value Qty
1 Resistors 2K, 1,5K, 10K, 560 Ом 2, 1, 1, 1
2 Потенциометр 10K
0022

3 Electrolytic Capacitor 100uF 1
4  SCR 2N6397, 2N5060 1, 1
5 Zener Diode 6. 8V 1
6 Diode 1N5404, 1N4002 2, 1
7 LED 1
8 PCB 1

2N5060 Распиновка SCR

Для подробного описания цоколевки, габаритных размеров и технических характеристик загрузите техническое описание 2N5060

Цепь автоматического зарядного устройства

Пояснение к работе

Как показано на схеме. Во-первых, переменный ток 220 В будет поступать на трансформатор для преобразования в 15 вольт. Эти 15-вольтовые сигналы подаются на двухполупериодный мостовой выпрямитель, который преобразует переменный ток в постоянный. LED1 предназначен для индикатора питания.

После этого SCR1 начнет работать. Постоянный ток 15 В будет поступать на R3, который используется для ограничения или уменьшения тока, протекающего через диод D5. D5 защищает от обратного напряжения перед смещением на вывод G SCR1.

Когда SCR1 проводит, напряжение 15 В проходит через провод K к положительной клемме аккумулятора. В идеале SCR1 будет проводить ток и останавливать ток попеременно очень быстро с частотой 100 Гц. Выходная частота двухполупериодного выпрямителя составляет 50 Гц + 50 Гц. Ток этой функции представляет собой непрерывную положительную половину синусоиды. Оно отличается от напряжения с емкостным фильтром, которое имеет гладкую прямую линию.

Таким образом, SCR1 не проводит ток все время. Когда есть положительное напряжение смещения на отведении G. Поскольку форма волны напряжения представляет собой импульс постоянного тока, а не плавный. SCR перестанет проводить ток. Если отключение не является положительным напряжением. Затем положительный сигнал напряжения снова поступает на SCR1. Он снова начнет проводить ток, это было изменено с частотой 100 Гц.

Начнем с того, что положительное напряжение батареи проходит через R2 для уменьшения тока. И, C1 будет фильтровать ток, чтобы сгладить. Во-вторых, ток протекает через VR1, чтобы разделить напряжение вниз. Затем стабилитрон-ZD1 передает перенапряжение на вывод смещения G SCR2. Мы настраиваем уровень VR1, чтобы установить полную батарею. Пока напряжение на минусе ZD1 не станет больше 6,8В или около 7,3В.

После этого спад напряжения насыщения ZD1 поступает на вывод G SCR2. Это заставляет SCR2 проводить ток. R4 используется для исключительно стабильной работы SCR2. Когда SCR2 работает, потоки отрицательного напряжения ведут от K к A. Это приводит к свечению LED2. И в то же время SCR1 перестанет проводить ток.

Распиновка ТО-220 и ТО-92 тиристоров, начиная с вывода G тиристора1, туда подается отрицательное напряжение с тиристора2. В случае батареи более низкое напряжение приводит к тому, что напряжение на минусе ZD1 ниже 6,8 В. Из-за этого вывод G SCR2 не получает положительное напряжение. Но через R4 он может получить только отрицательное напряжение, в результате SCR2 не проводит ток.

Похожие сообщения:

Схема автоматического портативного зарядного устройства на 12 В с использованием LM317

Вы когда-нибудь пытались сконструировать зарядное устройство, которое автоматически заряжает аккумулятор, когда напряжение аккумулятора ниже указанного напряжения? В этой статье объясняется, как спроектировать автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов.

[adsense1]

Подзарядное устройство автоматически отключает процесс зарядки, когда аккумулятор полностью заряжен. Это предотвращает глубокий заряд аккумулятора. Если напряжение батареи ниже 12В, то схема автоматически заряжает батарею.

Схема

Схема автоматического зарядного устройства 12 В

Схема автоматического зарядного устройства батареи

Эта схема автоматического зарядного устройства в основном состоит из двух частей: секции питания и секции сравнения нагрузки.

Основное напряжение питания 230В, 50Гц подключается к первичной обмотке трансформатора с центральным отводом для понижения напряжения до 15-0-15В.

Выход трансформатора подключен к диодам D1, D2. Здесь диоды D1, D2 используются для преобразования низкого переменного напряжения в пульсирующее постоянное напряжение. Этот процесс также называется ректификацией. Пульсирующее постоянное напряжение подается на конденсатор емкостью 470 мкФ для устранения пульсаций переменного тока.

Таким образом, на выходе конденсатора нерегулируемое постоянное напряжение. Это нестабилизированное постоянное напряжение теперь подается на регулируемый регулятор напряжения LM317 для обеспечения регулируемого постоянного напряжения.

Выходное напряжение этого регулятора напряжения варьируется от 1,2 В до 37 В, а максимальный выходной ток этой ИС составляет 1,5 А. Выходное напряжение этого регулятора напряжения изменяется путем изменения потенциометра 10k, который подключен к регулировочному контакту LM317.

[adsense2]

[Также читайте: как сделать регулируемый таймер]

Выход регулятора напряжения Lm317 подается на аккумулятор через диод D5 и резистор R5. Здесь диод D5 используется для предотвращения разряда батареи при отключении основного питания.

Когда аккумулятор полностью заряжен, стабилитрон D6, включенный в обратном направлении, открыт. Теперь база NPN-транзистора BD139 получает ток через стабилитрон, так что общий ток заземляется.

В этой схеме зеленый светодиод используется для индикации заряда аккумулятора. Резистор R3 используется для защиты зеленого светодиода от высокого напряжения.

Выходной видеосигнал:

Принцип схемы

Если напряжение батареи ниже 12 В, то ток от LM317 IC течет через резистор R5 и диод D5 к батарее. В это время стабилитрон D6 не будет проводить ток, так как весь ток уходит на зарядку батареи.

Когда напряжение батареи поднимается до 13,5В, подача тока к батарее прекращается, стабилитрон получает достаточное напряжение пробоя и пропускает через себя ток.

Теперь база транзистора получает достаточный ток для включения, так что выходной ток регулятора напряжения LM317 заземляется через транзистор Q1. В результате красный светодиод указывает на полный заряд.

Настройки зарядного устройства

Выходное напряжение зарядного устройства должно быть менее чем в 1,5 раза больше напряжения аккумулятора, а ток зарядного устройства должен составлять 10 % от тока аккумулятора. Зарядное устройство должно иметь защиту от перенапряжения, короткого замыкания и обратной полярности.

ПРИМЕЧАНИЕ : Также есть идея, как построить схему индикатора уровня заряда аккумулятора?

2. Автоматическое зарядное устройство

Схема цепи

В этом проекте упоминается схема автоматического зарядного устройства для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов. Это схема импульсного зарядного устройства, которая помогает увеличить срок службы батарей. Работа этой схемы объясняется ниже.

LM317 действует как регулятор напряжения и устройство контроля тока. Стабилитрон на 15 В используется для настройки LM317 на подачу 16,2 В на выходе при отсутствии нагрузки. Когда 2N4401 включается выходом 555, контакт ADJ LM317 заземлен, и его выходное напряжение составляет 1,3 В.

LM358 действует как компаратор и повторитель напряжения. LM336 используется для подачи опорного напряжения 2,5 В на неинвертирующую клемму (вывод 3) LM358. Сеть делителя напряжения используется для подачи части напряжения батареи на инвертирующую клемму (вывод 2) LM358.

Когда заряд батареи достигает 14,5 В, входное напряжение на инвертирующем выводе LM358 немного превышает 2,5 В на контакте 3, установленном LM336. Это сделает вывод 555 высоким.

В результате загорается красный светодиод и открывается транзистор. Это заземлит контакт ADJ LM317, и его выходное напряжение упадет до 1,3 В.

Когда заряд батареи падает ниже 13,8 В, выход LM358 высокий, а выход 555 низкий. В результате напряжение поступает от LM317 к аккумулятору, а зеленый светодиод загорается, указывая на зарядку.

[Связанный пост Зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов с использованием LM317]

3. Зарядное устройство с использованием SCR

В этом проекте реализована схема автоматического зарядного устройства с использованием SCR. Его можно использовать для зарядки аккумуляторов 12 В. Аккумуляторы с разным потенциалом, например, 6В и 9В.V также можно заряжать, выбирая соответствующие компоненты. Схема работает следующим образом.

Напряжение питания переменного тока преобразуется в постоянное напряжение 15 В с помощью трансформатора и мостового выпрямителя, при этом загорается зеленый светодиод. Выход постоянного тока представляет собой пульсирующий постоянный ток, так как после выпрямителя нет фильтра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *