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启动电池充电器。 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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通常,最简单的汽车和摩托车电池充电器由降压变压器和连接到其次级绕组的全波整流器组成。 一个强大的变阻器与电池串联,以设置所需的充电电流。 然而,这种设计非常麻烦并且不必要地消耗大量能量,而其他调节充电电流的方法通常会使其变得非常复杂。

在工业充电器中,有时会使用三极管来对充电电流进行整流并改变其值。 KU202G。 这里需要注意的是,在高充电电流下,所包含的 SCR 上的直流电压可以达到 1,5 V。因此,它们会发热很多,根据护照,SCR 外壳温度不应超过 + 85°C 。 在此类设备中,需要采取措施来限制和稳定充电电流的温度,这导致其进一步复杂化和成本增加。

下面描述的相对简单的充电器具有广泛的充电电流调节范围 - 从几乎为零到 10 A - 并且可用于为各种 12 V 启动电池充电。

起动机电池充电器
图。1。 充电器电路(点击放大)

该器件基于三端双向可控硅开关控制器,另外还引入了低功耗二极管电桥VD1...VD4以及电阻器R3和R5。

器件以其正半周(根据电路在上线上加上)接入网络后,电容器C2开始通过电阻R3、二极管VD1以及串联电阻R1​​和R2充电。 在网络的负半周期,该电容器通过相同的电阻器R2和R1、二极管VD2和电阻器R5充电。在这两种情况下,电容器被充电到相同的电压,只是充电极性改变。

一旦电容器上的电压达到氖灯HL1的点火阈值,它就会亮起,电容器通过灯管和可控硅VS1的控制电极迅速放电。 在这种情况下,三端双向可控硅开关打开。 在半周期结束时,三端双向可控硅开关关闭。 所描述的过程在网络的每个半周期中重复。

众所周知,通过短脉冲控制晶闸管的缺点是,对于感性或高阻有源负载,器件的阳极电流在控制脉冲期间可能没有时间达到保持电流。 消除这一缺点的措施之一是在负载上并联一个电阻。

在所述充电器中,双向可控硅VS1导通后,其主电流不仅流经变压器T1的初级绕组,而且还流经其中一个电阻器——R3或R5,这取决于半周期的极性。电源电压的,分别通过二极管VD4和VD3交替并联到变压器的初级绕组。 大功率电阻R6也起到同样的作用,它是整流器VD5、VD6的负载。 此外,电阻器 R6 还可生成放电电流脉冲,从而延长电池寿命。

该装置的主要部件是变压器T1。 它可以在实验室变压器的基础上制作。 LATR-2M,用三层漆布对其绕组(初级)进行绝缘,并缠绕次级绕组,次级绕组由 80 匝横截面至少为 3 mm2 的绝缘铜线组成,中间有一个抽头。

电容器 C1 和 C2 - MBM 或其他电压分别至少为 400 和 160 V 的电容器。 电阻器 R1 和 R2 分别为 SP 1-1 和 SPZ-45。 二极管 VD1-VD4 -D226、D226B 或 KD105B。 氖灯HL1-IN-3、IN-3A; 非常希望使用具有相同设计和尺寸的电极的灯——这将确保通过变压器初级绕组的电流脉冲的对称性。

Diodes KD202A 可以替换为该系列中的任何一个,以及。 D242、D242A 或其他平均直接音至少为 5 A 的二极管。二极管放置在具有可用表面积的硬铝散热板上。 分散度不小于120cm2。 三端双向可控硅开关元件还应安装在约一半表面积的散热板上。 电阻R6——PEV-10; 可用2个110欧姆的MLT-XNUMX电阻并联代替。

该设备组装在一个由绝缘材料(胶合板、textolite 等)制成的坚固盒子中。 通风孔应钻在其上壁和底部。 盒子中零件的放置是任意的。 电阻R1(“充电电流”)安装在前面板上,手柄上附有一个小箭头,下方是一个刻度。 承载负载电流的电路必须使用横截面为 2,5 ... 3 mm2 的 MGShV 品牌电线。

设置设备时,首先用电阻R10设置所需的充电电流限制(但不超过2A)。 为此,需要通过 10 A 电流表将一组电池连接到设备的输出,并严格遵守极性。 发动机按照方案将电阻R1调到最高位置,电阻R2调到最低位置,设备接入网络。 通过移动电阻R2的滑块,设置所需的最大充电电流值。

最后的操作是使用参考电流表校准电阻器 R1 的标度(以安培为单位)。

在充电过程中,通过电池的电流会发生变化,接近尾声时会减少约 20%。 因此,在充电之前,将初始电池电流设置为略高于标称值(约 10%)。 根据电解液的密度或用电压表发送充电结束 - 断开电池的电压应在 13,8 ... 14,2 V 的范围内。

您可以安装一个电压为 6V、功率约为 12W 的白炽灯来代替电阻器 R10,并将其放置在外壳外部。 它会指示充电器与电池的连接,同时照亮工作场所。

作者:Semyan A.P.

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