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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 충전기, 배터리, 갈바니 전지

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이 장치는 주전원 전압의 전체 기간 동안 충전(5A)-방전(0,5A) 모드에서 충전할 때 비대칭 전류를 사용하기 때문에 충전뿐만 아니라 황산염 플레이트로 배터리를 복원할 수도 있습니다. 이 장치는 필요한 경우 충전 프로세스를 가속화하는 기능도 제공합니다.

이 장치에는 사용하기 쉬운 여러 가지 기능이 있습니다. 따라서 충전이 끝나면 회로가 자동으로 충전기에서 배터리를 분리합니다. 결함이 있는 배터리(전압이 7V 미만) 또는 극성이 잘못된 배터리를 연결하려고 하면 충전 모드에서 회로가 켜지지 않아 충전기와 배터리가 손상되지 않도록 보호합니다.

X1(+) 및 X2(-) 단자가 단락된 경우 장치 작동 중에 FU1 퓨즈가 끊어집니다.

전기 회로 (그림 4.4)는 트랜지스터 VT1의 전류 안정기, 비교기 D1의 제어 장치, 상태를 고정하기위한 사이리스터 VS1 및 릴레이 K2의 작동을 제어하는 ​​키 트랜지스터 VT1로 구성됩니다.

자동 충전기
쌀. 4.4. 자동 충전기(확대하려면 클릭)

SA1 토글 스위치로 장치를 켜면 HL2 LED가 켜지고 배터리를 X1, X2 단자에 연결할 때까지 회로가 대기합니다. 배터리 연결의 올바른 극성을 사용하면 VD7 다이오드와 저항 R14, R15를 통해 VT2베이스로 흐르는 작은 전류만으로도 트랜지스터가 열리고 릴레이 K1이 작동하기에 충분합니다.

릴레이가 켜지면 트랜지스터 VT1이 전류 안정기 모드에서 작동하기 시작합니다. 이 경우 HL1 LED가 켜집니다. 안정화 전류는 VT1 이미 터 회로의 저항 값으로 설정되며 작동 기준 전압은 HL1 LED 및 VD6 다이오드에서 얻습니다.

전류 안정기는 주전원 전압의 반파에서 작동합니다. 두 번째 반파 다이오드 VD1, VD2 동안 닫히고 배터리는 저항 R8을 통해 방전됩니다. R8의 값은 방전 전류가 0,5A가 되도록 선택됩니다. 최적 모드는 5A의 충전 전류, 방전은 0,5A라는 것이 실험적으로 확립되었습니다.

방전이 진행되는 동안 비교기는 배터리의 전압을 모니터링하고 14,7V 값을 초과하면 (저항 R10을 설정하여 레벨을 설정) 사이리스터를 켭니다. 이 경우 LED HL3 및 HL2가 켜지기 시작합니다. 사이리스터는 VD2 다이오드를 통해 트랜지스터 VT9의베이스를 공통 와이어로 단락시켜 릴레이를 끕니다. 버튼을 누를 때까지 릴레이가 다시 켜지지 않습니다. RESET(SB1) 또는 전체 회로가 한동안 꺼지지 않습니다(SA1).

D1 비교기의 안정적인 작동을 위해 전원 공급 장치는 VD5 제너 다이오드로 안정화됩니다. 비교기가 방전되는 순간에만 배터리의 전압을 임계 전압 (입력 2로 설정)과 비교하기 위해 VD3 다이오드 회로와 저항 R1에 의한 임계 전압이 지속 시간 동안 상승합니다. 작동을 방해할 수 있습니다. 배터리가 방전되면 이 회로는 작업에 관여하지 않습니다.

디자인 제조시 트랜지스터 VT1은 최소 200m1 면적의 라디에이터에 설치됩니다. 터미널 X2, X1 및 변압기 T0,75의 전원 회로는 단면적이 XNUMX제곱미터 이상인 와이어로 만들어집니다. mm.

이 회로는 1V의 경우 K50-24 유형의 커패시터 C63, 2V의 경우 C53-K4-20A, R10 유형의 튜닝 저항을 사용합니다. SP5-2 (다회전), 고정 저항 R2.R4 유형 C5-16MV, R8 유형 PEV-15, 나머지 유형 C2-23. 계전기 K1은 작동 전압이 24V이고 접점을 통한 허용 전류가 5A 인 모든 것에 적합합니다. 토글 스위치 SA1, SA2 유형 T1, 버튼 SB1 유형 KM1-1.

충전기를 조정하려면 튜닝 범위가 3 ~ 15V 인 정전압 소스가 필요합니다. 그림에 표시된 연결 다이어그램을 사용하는 것이 편리합니다. 4.5.

자동 충전기
쌀. 4.5. 충전기 설정을 위한 연결 다이어그램.

저항 R14의 값을 선택하여 설정을 시작합니다. 이를 위해 전원 공급 장치 A1에서 7V의 전압을 공급하고 저항 R14의 값을 변경하여 릴레이 K1이 최소 7V의 전압에서 작동하도록 합니다. 원천. A1을 14,7V로 설정하고 저항 R10으로 비교기 임계값을 조정합니다(사이리스터를 켠 후 회로를 원래 상태로 되돌리려면 SB1 버튼을 누릅니다). 저항 R1을 선택해야 할 수도 있습니다.

마지막으로 현재 스태빌라이저를 설정합니다. 이를 위해 "A"지점에서 VT1 컬렉터의 개방 회로에 눈금이 0 ... 5A 인 포인터 전류계를 임시로 설치합니다. 저항 R4를 선택하면 전류계에서 1,8A의 판독 값을 얻습니다 (용 5A의 전류 진폭), 그 후 SA2가 켜진 상태에서 세트 R4, 값 3,6A(전류 진폭 10A의 경우).

포인터 전류계 판독 값과 실제 전류 값의 차이는 전류계가 주전원 전압 기간 동안 측정 값을 평균화하고 절반 기간 동안 만 충전된다는 사실 때문입니다.

결론적으로 안정기 전류의 최종 조정은 트랜지스터 VT1이 워밍업되고 트랜지스터의 접합 온도 변화로 인한 전류 성장 효과가 정상 상태인 실제 배터리에서 가장 잘 수행된다는 점에 유의해야 합니다. 관찰되지 않습니다. 이 설정에서 완전한 것으로 간주할 수 있습니다.

배터리가 충전됨에 따라 배터리의 전압이 점차 증가하고 14,7V 값에 도달하면 회로가 자동으로 충전 회로를 끕니다. 예를 들어 VT1 고장 또는 정전과 같이 예기치 않은 다른 영향이 있는 경우 자동화는 충전 프로세스를 끕니다. 자동 꺼짐 모드는 충전기에서 배터리로의 회로 접촉 불량으로 인해 트리거될 수도 있습니다. 이 경우 RESET 버튼(SB1)을 눌러야 합니다.

저자: Shelestov I.P.

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“우리는 이 새로운 바이오 플라스틱을 대규모 생산을 염두에 두고 설계했으며 제조가 간편하고 산업 제조 공정에 쉽게 통합할 수 있도록 설계했습니다... 우리는 연꽃 잎의 놀라운 발수 구조를 복제하여 독특한 유형의 바이오 플라스틱을 만들었습니다. 강도와 분해성을 결합합니다.”라고 RMIT MD이자 이 연구의 주저자인 Mehran Ghasemlow가 말했습니다.

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