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충전기용 전압 극성 스위치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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아래에 설명된 장치는 12볼트 자동차 배터리를 충전하도록 설계되었습니다. 그것의 주요 특징은 극성에 대해 생각하지 않고 배터리를 연결할 수 있습니다 조명이 어두운 차고에서는 충전기 클램프의 극성 표시와 연결 와이어의 색상을 구별하기 어려운 경우가 많기 때문에 이것은 중요합니다.

Radio 1 No. 1500, p. 2009에 설명된 S. Muralev의 "PR3i 전원 조정기 기반 충전기"를 설계의 기초로 삼았습니다(그림 40의 개략도 참조). 그 계획은 점선으로 강조 표시됩니다).

충전기용 자동 전압 극성 스위치
그림. 1

PR1500i를 기반으로 한 충전기의 작동 원리부터. 장단점은 위에서 언급한 기사에 설명되어 있으므로 자동 스위치의 작동만 고려할 것입니다. 배터리가 단자 X1, X2에 연결되어 있지 않으면 트라이악 VS2가 닫히고 출력 전압은 1입니다. 충전 중인 배터리의 양극 단자가 충전기의 X2 단자에 연결되고 음극 단자가 X1 단자에 연결되면 릴레이 K1.1이 활성화되고 전류가 닫힌 접점 K1.2 및 K2를 통해 흐릅니다. Triac VS5 및 저항 RXNUMX의 제어 전극은 Triac 개방을 준비합니다. 이제 네트워크에서 충전기를 켜면 트라이액이 열리고 배터리 충전이 시작됩니다.

배터리가 역극성으로 연결되면 릴레이 K2가 작동하고 접점 K2.1 및 K2.2를 닫음으로써 충전 전압의 극성을 반전시킵니다. 퓨즈 FU1 및 FU2는 부하 회로의 우발적 단락으로부터 충전기를 보호합니다.

두 경우 모두 배터리를 장치에 연결하는 와이어 중 하나의 단기 연결이 끊어져도 노드가 원래 상태로 설정되고 트라이악 VS2는 다이오드 브리지 VD1에서 반파 전압이 XNUMX으로 떨어질 때 닫힙니다. . 장치에 대한 배터리 연결이 복원되자마자 노드는 올바른 극성으로 부하를 다시 연결합니다.

이 기계는 21V의 정전압 권선이 있는 릴레이 RP12을 사용합니다. 8V의 전압에서도 안정적으로 작동합니다. 따라서 충전기는 최소 8V의 전압으로 방전된 배터리로 작동할 수 있으며 이는 대부분의 실제 사례.

배터리를 연결하고 가변 저항 R1을 최소 충전 전류 위치로 설정한 후 네트워크에서 충전기를 켜는 것이 좋습니다.

주 전압 공급은 HL1 LED로 표시됩니다. 그런 다음 저항 R1은 전류계 PA1을 사용하여 배터리에 필요한 충전 전류를 설정합니다.

TT 변압기는 최소 80W의 전력을 가져야 합니다. 14차 권선의 전압은 20~5V 범위에 있을 수 있으며 전류는 최소 1A, 전류계 PA10 - 눈금이 다음과 같은 모든 DC입니다. 1 A. 저항 R2 - SP-I. 본체와 절연되어 있어야 하며 주전원 전압이 걸리므로 플라스틱 손잡이가 있어야 합니다 충전기를 조립할 때 트라이액 VS1와 다이오드 어셈블리 VD16을 두랄루민 또는 동판 형태의 방열판에 설치해야 합니다 표면적이 XNUMXcm 이상인 것.

적절하게 조립된 장치는 조정할 필요가 없습니다.

21개의 RP2 릴레이를 구입할 수 없는 경우 기계를 하나로 조립할 수 있습니다. 이러한 경우에 대한 자동 장치의 구성이 그림 XNUMX에 나와 있습니다. XNUMX.

충전기용 자동 전압 극성 스위치
그림. 2

배터리가 단자 X1(기계의 단자 3)에 플러스로 연결되면 릴레이 K1은 전원이 꺼진 상태로 유지되고 극성이 반전되면 작동하여 충전 전압의 극성을 반전시키는 것을 쉽게 알 수 있습니다. . 이 기계 버전의 릴레이에는 XNUMX개의 접점 그룹이 있어야 한다는 점만 염두에 두어야 합니다.

저자: 클레메노프 S.

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