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简单的自动充电器。 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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该装置具有控制和充电控制单元以及通过用具有放电分量的电流对其进行充电的电池脱硫模式。 尽管存在诸多复杂性,但充电器的设计仍然相当简单,易于设置且易于使用。

简易自动充电器
(点击放大)

控制单元在充电过程中监控电池电压,充满电后将其关闭,并通过打开 LED 发出信号。

在某些情况下,脱硫模式允许恢复电池的容量,而电池的运行并不完全符合既定规则。 在此模式下,恒定充电电流被充放电电流取代。 该模式下充电电流与放电电流之比为10:1。 此模式对于防止电池损坏也很有用。

提供给电池的充电脉动电流取自降压变压器T1的次级绕组。在正常模式下,双向可控硅VS2在交流市电电压的两个半周期内都打开。 电阻R3是控制单元的一部分,可以将充电电流调节在一定范围内。

对于严重放电的电池,电流可以达到 5 A,充电至 1 A 时电流会减小,而电压相反会增加到 15,8 ... 16,2 V,这使得可以固定充电过程的瞬间结束。 控制单元是在比较器DA1上制作的。 比较器阈值由可变电阻器 R12 设置。

一旦电池上的电压超过阈值,比较器就会切换,并且输出端会出现高电压。 结果,晶闸管VS2打开,继电器K1动作。 通过触点K1.1,将打开大功率双向可控硅VS1的控制电路,关闭负载并断电。

继电器的触点K1.2将点亮LED“END OF CHARGE”HL2,指示电池已充电,并且K1.3断开放电电阻R8的电路。 只有当T1变压器连接到网络时“NETWORK”HL1 LED才会亮起,“READY”HL3指示灯亮起,表明电池以正确的极性连接到设备并且没有过度放电。

充电器可保护保险丝 F2,防止电池反接。

如果电池在充电过程中因任何原因断开,正极负载端的电压将会升高,从而触发 DA1 比较器。 因此,双向可控硅 VS1 将立即关闭,并且 HL2 LED 将点亮。

脱硫模式由SA2拨动开关打开。 在这种情况下,触点 SA2.1 打开,SA2.2 闭合。 三端双向可控硅开关元件将仅在电源电压的一半周期内导通,并且在后半周期内,放电电流将流过电池和电阻器R8。 在此模式下,双向可控硅用作整流器,二极管电桥VD3 -4 VD6仅提供必要的充电电压极性。

自动化单元触发且电池充电后,将加载 HL3 LED 电路。 尽管通过该 LED 的电流完全微不足道,但最好立即将已充电的电池与充电器断开。 如果不能保证及时关断,则应在A点与电池串联一个大功率二极管(如D242A)导通,阴极朝向电桥VD3-VD6。

为了减少比较器在触发区域附近“弹跳”的趋势,电容器 C3 连接到其输入(引脚 4 和 3)。 电容必须通过实验确定(从 10 pF 开始)。

当充电器打开时,在没有充电电池的情况下,HL2 LED“充电结束”亮起。 这并不是设备故障的迹象,而是其空载输出电压升高的结果。 一旦电池(已放电)连接到充电器,LED 就会熄灭。

设备设置

设置充电器包括将 DA8 比较器的引脚 3 处的电压设置为 1 V。

Детали

变压器 T1 的功率必须至少为 160 瓦。

双向可控硅可以是任何电流至少为10A的。建议将其安装在有效面积约100cm的散热器上。大功率二极管也应配备散热器。

继电器 K1 - RES22,通行证 RF4.500.13Sh2。 可用RES9继电器代替,通行证RS4.529.029-11,而R6、HL2电路必须与K1继电器绕组并联。

作者:Shelestov I.P.

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