Tartalomjegyzék:

Egyszerű 4 V -os ólomakkumulátor -töltő, jelzéssel: 3 lépés
Egyszerű 4 V -os ólomakkumulátor -töltő, jelzéssel: 3 lépés

Videó: Egyszerű 4 V -os ólomakkumulátor -töltő, jelzéssel: 3 lépés

Videó: Egyszerű 4 V -os ólomakkumulátor -töltő, jelzéssel: 3 lépés
Videó: Legjobb módszer a szénhidrát anyagcsere zavarainak megelőzésére 2024, November
Anonim
Egyszerű 4V -os ólom -sav akkumulátor töltő jelzéssel
Egyszerű 4V -os ólom -sav akkumulátor töltő jelzéssel
Egyszerű 4V -os ólom -sav akkumulátor töltő jelzéssel
Egyszerű 4V -os ólom -sav akkumulátor töltő jelzéssel

Helló srácok!!

Ez a töltő, amit készítettem, jól működött. Többször töltöttem és lemerítettem az akkumulátort, hogy megtudjam a töltési feszültség határértékét és a telítési áramot. Az itt kifejlesztett töltő az interneten végzett kutatásomon és az akkumulátorral végzett kísérleteimen alapul.

Sok napot töltöttem a töltő kifejlesztésével. Minden nap más áramkör topológiát próbáltam ki, hogy a töltő megfelelő kimenetet kapjon. Végül elértem ezt az áramkört, amely kielégítő kimenetet és teljesítményt nyújt. Az LM393 kettős összehasonlító IC, amely ennek az áramkörnek a szíve. Ebben az áramkörben két LED található: piros és zöld. A piros jelzi a töltést, a zöld pedig a teljes töltést.

MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor nincs csatlakoztatva, és a tápellátás biztosított, akkor a zöld LED mindig világít. Ennek elkerülése érdekében használhatja a töltőáramkörhöz sorba kapcsolt kapcsolót.

Jellemzők 1. Töltésjelzés

2. Teljes töltésjelzés

3. Túláramvédelem

4. Úszó töltés

Töltés közben a piros LED bekapcsol, és amikor az akkumulátor a töltés felé közeledik, a zöld LED is bekapcsol. Tehát, ha mindkét LED világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődik. A teljes töltés elérése után a piros LED kialszik, és a zöld világít, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor úszó állapotban van. Az akkumulátoron most áramló áram 20ma lesz.

Kellékek

  1. LM393 IC -1nos
  2. IC alap - 1nos
  3. Ellenállások- 10K, 2,2K, 1K, 680ohm, 470ohm- mindegyik 1/4 W névleges és két 10 ohm-2W névleges
  4. Előre beállított - 10K - 1nos
  5. Zener dióda - 5.1V/2W
  6. Kondenzátorok - 10uf/25V - 2nos
  7. Tranzisztor - TIP31C - 1nos, BC547 - 1nos
  8. LED - piros és zöld - 5 mm

1. lépés: Áramköri diagram

Kördiagramm
Kördiagramm
Kördiagramm
Kördiagramm

A töltő 7V DC -ről működik. Az kapcsolási rajzon J2 a bemeneti terminál, J1 pedig a kimeneti terminál. A 7 V egyenáram megszerzéséhez egy bak -átalakítót és egy teljes híd egyenirányítót használtam 12V/1A transzformátor segítségével. Készíthet állítható feszültségszabályozót is az LM317 használatával, ahelyett, hogy buck konvertert használna. Kattintson ide, hogy megtudja az általam használt buck konvertert. Az LG393 a bemeneti feszültségektől függően magasra vagy alacsonyra állítja a kimenetet.

Aktuális korlátozás

A töltőáram beállítása két 10ohmos ellenállással, 10K potenciométerrel és TIP31C tranzisztorral történik. Itt 1,5AH -os akkumulátort használok, és úgy döntöttem, hogy az akkumulátort C/5 sebességgel (1500ma/5 = 300ma) töltöm. A 10K edény beállításával a töltőáramot 300 mA -re állíthatjuk. Kezdetben az akkumulátor 300 mA -es töltéssel töltődik fel, mivel az ellenállás sorba van kötve az akkumulátorral, az ellenállás feszültségcsökkenése 5x0,3A = 1,5V lesz. A töltés során az akkumulátor feszültsége 4,3 V -tól (alacsony töltés) változik 5,3 V (teljes töltési feszültség). Ha az akkumulátor túlórán töltődik, a töltési áram csökken. Tehát amikor az áram csökken, az ellenálláson belüli csökkenés is csökken.

A számított ellenállásérték a 7-5,5/0,3 = 5ohm képletet használja. Mivel nem kaptam 5ohmos ellenállást, két 10ohmos ellenállást használtam párhuzamosan. Az ellenállás teljesítményértékét a 0.3x0.3x5 = 0.45W képlet segítségével lehet kiszámítani. 0,5 W szükséges, de 2 W -ot használtam, mivel ott volt az alkatrészek dobozában.

MEGJEGYZÉS: Ha az AH névleges értéke nagyobb, mint 1,5, és növelni szeretné a töltési áramot, módosítsa az R7 és R2 ellenállások értékét a 7-5,5 képlet/ töltési áram segítségével

Úszó töltés

Amikor az akkumulátor feszültsége eléri az 5,1 V (Zener feszültség) értéket, a Q2 tranzisztor bekapcsol, és a zöld LED kigyullad, mivel a Q1 tranzisztor bázisa a Q2 kollektorához van csatlakoztatva, a Q1 alapáram csökken. Következésképpen a Q1 Emitter feszültsége 5,1 V -ra csökken. Ebben a szakaszban megkezdődik az úszó töltés. Ez megakadályozza az akkumulátor önkisülését.

2. lépés: NYÁK -elrendezés

NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés
NYÁK elrendezés

A Proteus tervezőcsomaggal rajzoltam meg az áramkör NYÁK -elrendezését és sematikáját. Ha otthon szeretné maratni ezt a táblát, nézzen meg néhány, a NYÁK -maratással kapcsolatos YouTube -videót.

3. lépés: Kész tábla

Kész tábla
Kész tábla
Kész tábla
Kész tábla
Kész tábla
Kész tábla

Az alkatrészek elhelyezése és óvatos forrasztása után az áramköri lap készen áll. Biztosítson hűtőbordát a Q1 tranzisztorhoz a hő elvezetése érdekében.

Korábban publikáltam egy akkumulátortöltőt, de vannak hátrányai. Remélem, ez az útmutató segít mindazoknak, akik 4V-os ólom-sav töltőt keresnek.

Ajánlott: