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四块电池的简单充电器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 充电器、电池、原电池

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目前,NkHz-0,45、D-0,26等电池越来越多地用作各种设计中的电池。 如图所示。 5.11 无变压器充电器可让您同时以 0,26 mA 电流为四节 D-26 电池充电 12 ... 16 小时。

四个电池的简单充电器
图。 5.11

由于频率为 220 Hz 时电容器 (Xc) 的电抗,50 V 的多余电源电压被消除,从而可以减小充电器的尺寸。

使用该电路并了解特定类型电池推荐的充电电流(1c),使用下面的公式,可以确定电容器C1、C2的电容(总C→C1+C2),并从参考书中选择齐纳二极管VD2的类型,使其稳定电压超过充电电池的电压约0,7V。

齐纳二极管的类型仅取决于同时充电的电池数量,因此,例如,要为三节电池 D-0,26 或 NkHz-0,45 充电,则需要使用 VD2 型 KS456A 齐纳二极管。 以充电电流为 0,26 mA 的 D-26 电池为例进行计算。

四个电池的简单充电器

充电器使用 MLT 或 C2-23 型电阻器、K1-2V 型电容器 C73 和 C17,工作电压为 400 V。电阻器 R1 的额定值为 330 ... 620 kOhm(它确保设备关闭后电容器的放电)。

您可以使用任何LED HL1,同时选择电阻R3,使其发光足够明亮。 二极管矩阵VD1被四个二极管KD102A代替。

四个电池的简单充电器
图。 5.12。

印刷电路板的拓扑结构及元件排列如图 5.12 所示。 XNUMX. 该板是单面的(无孔),元件从印刷导体的一侧安装。

当使用图中所示的元件时,充电器可以通过袖珍微型计算器的电源轻松安装在外壳中(图 5.13),或者可以放置在安装电池的设备外壳内。

四个电池的简单充电器
米。 5.13。 充电器外壳

充电电路中是否存在电压由 HL1 LED 指示,该 LED 位于外壳的显眼位置。 二极管VD3可以在与220V网络断开时通过充电器电路对电池进行放电保护,当用0,45mA电流对NkHz-45电池充电时,电阻R3必须减小到LED全亮度发光的值。

连接电池时最好检查充电器而不是电池测量仪器和等效负载(图5.14),四节电池的最小值由欧姆定律确定:

R \u4d U / I \u0,026d 150 / XNUMX \uXNUMXd XNUMX 欧姆,其中

U - 放电电池的电压(对于大部分电池,该值为每个电池一伏)。

四个电池的简单充电器
米。 5.14。 充电器等效负载设置

使用充电器时,需要监控时间,因为上述电路虽然降低了电池接受过量充电的可能性(通过齐纳二极管限制电压),但并不能完全排除这种可能性,充电时间很长。 如果您没有内存问题,那么这种简单而小型的设备将有助于省钱。

无变压器充电器的第二个电路(图 5.15)设计用于同时为两个 NkHz-0,45 (NkHz-0,5) 类型的电池充电。 它提供不对称充电模式,可让您延长电池的使用寿命。 充电是通过电源电压的一个半波期间 40...45 mA 的电流进行的。 在第二个半波期间,当相应的二极管闭合时,元件G1(G2)通过电阻R4(R5)以4,5mA的电流放电。

四个电池的简单充电器
图。 5.15

电池G1和G2交替充电,因此,例如在正半波期间,G1充电(G2放电)。 这种电路结构允许对电池进行独立的充电过程,其中一个电池的任何故障都不会干扰另一个电池的充电。

为了指示电路中是否存在电源电压,使用了 CMH1-6.3 型微型灯 HL20 或类似灯。 在充电器未连接到电源的情况下,电池不应长时间连接到电路,因为在这种情况下,电池会通过电阻器 R4、R5 放电。

如果设备组装正确,则无需进行任何配置。

四个电池的简单充电器
米。 5.16。 带自动充电器的电源电路图(点击放大)

方案如图所示。 与上述相反,5.16 排除了由于电池接受过量充电而造成的损坏。 当元件上的电压升至允许值以上时,它会自动关闭充电过程,由晶体管VT2上的电流调节器、放大器VT1、VT3上的电压电平检测器和电压调节器D1组成。

通过将负载连接到插头 X100 的引脚 1 和 2,该器件还可用作电流高达 2 mA 的电源。

充电过程的指示器是 HL1 LED 的发光,完成后该 LED 熄灭。

我们开始使用电流稳定器设置设备。 为此,我们暂时将 VT3 晶体管的基极连接到公共电线,并用毫安表 0 ... 100 mA 连接等效负载,而不是电池。 通过使用设备控制负载中的电流,通过选择电阻器 R3,我们可以设置特定类型电池的额定充电电流。

调谐的第二阶段是使用调谐电阻器R5设置输出电压限制水平。 为此,我们通过控制负载电压,增加负载电阻,直到出现最大允许电压(四块 D-5,8 电池为 0,26 V)。 通过电阻器 R5,我们实现了负载电流切断(LED 熄灭)。

在制造设备时,您可以使用 BP2-3 或类似电源的外壳(从中取出变压器也很方便)。 该变压器适用于任何次级绕组电压为 12 ... 16 V 的小型变压器。

晶体管VT2固定在散热板上。 电容器C1均采用K50-16-25V型,C2采用K50-16-16V型。 为了便于设置,建议使用 SP5-5 类型的多匝电阻或与 R2 类似的电阻,其余电阻适用于任何类型。

如果分别安装 KR6EN9B (G) 或 KR1EN142A (G) 代替 D5 芯片,则可以从电源获得 142 V 或 8 V 电压。

出版:cxem.net

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