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밀폐형 납축전지용 충전기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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우리 중 많은 사람들이 정전시 조명을 위해 수입 랜턴과 램프를 사용합니다. 이들의 전원은 정상 모드를 제공하지 않는 내장 기본 충전기를 사용하는 충전을 위해 소용량의 밀폐형 납산 배터리입니다. 결과적으로 배터리 수명이 크게 줄어듭니다. 따라서 배터리 과충전 가능성을 배제한 고급 충전기를 사용해야 합니다.

대부분의 산업용 충전기는 자동차 배터리와 함께 작동하도록 설계되었으므로 저용량 배터리 충전에 사용하는 것은 비실용적입니다. 특수 수입 미세 회로의 사용은 경제적으로 수익성이 없습니다. 이러한 미세 회로의 비용은 때때로 배터리 자체 비용보다 몇 배 더 높기 때문입니다.

저자는 이러한 배터리에 대한 자체 버전의 충전기를 제공합니다.

이 기사에서는 소용량 밀폐형 납축전지용으로 제작 및 설정이 용이한 충전기(충전기)에 대해 설명합니다.

그림에서. 도 1은 장치의 다이어그램을 도시한다. 기본적으로 이는 표준 회로에 따라 연결된 KR0,1EN142A 마이크로 회로에 조립되는 전류 제한이 12C(C는 배터리 용량, Ah)인 전압 안정기입니다. 저항 R9, R11 및 R12의 표시된 값을 사용하여 장치는 6V의 전압과 4Ah의 용량으로 가장 일반적인 배터리를 충전합니다. 충전기는 평활 커패시터 C1이 있는 다이오드 VD4 - VD1의 정류기, DA1 칩의 전압 안정기, 트랜지스터 VT2 및 저항 R8-R12가 포함된 전류 제한 장치로 구성됩니다.

밀폐형 납축전지용 충전기
(확대하려면 클릭하십시오)

주전원 전압을 공급한 후 릴레이 K1이 활성화되고 접점 K1.1이 배터리를 충전기에 연결합니다. 충전 전류는 저항 R11 및 R12를 통해 흐르기 시작합니다. 0,1C(지정된 배터리의 경우 0,4A) 값을 초과하면 저항 R9의 전압은 0,6V에 도달합니다. 열린 트랜지스터 VT2는 저항 R6 및 R7을 분류하여 출력 전압이 감소합니다. 충전기 및 충전 전류를 필요한 수준으로 제한합니다. 동시에 저항 R11 및 R12의 전압은 트랜지스터 VT1을 엽니다. HL2 LED가 켜져 배터리가 충전 중임을 나타냅니다. 충전이 진행됨에 따라 배터리의 전압이 증가하고 충전 전류가 0.02C(80mA) 미만으로 감소하면 트랜지스터 VT1이 닫힙니다. HL2 LED가 꺼지면 충전이 완료되었음을 나타냅니다. 완전히 충전된 배터리의 각 배터리 전압은 약 2,25V이며, 이 상태에서는 배터리를 장치에 무기한 연결할 수 있습니다.

HL1 LED가 켜지면 충전기가 네트워크에 연결되었음을 나타냅니다. 커패시터 C2 및 C3은 DA1 칩의 자체 여기 가능성을 제거합니다. VD5 다이오드는 장치가 네트워크에서 분리될 때 역전류로부터 칩을 보호합니다. 릴레이를 사용하는 이유는 충전 모드에 영향을 주지 않기 위해 부하 회로를 분리해야 하기 때문입니다. 또한 배터리는 주전원 전압이 있는 상태에서 지속적으로 충전되고, 고장이 발생하면 부하가 자동으로 배터리에 연결되므로 비상 전원 장치에 충전기를 사용할 수 있습니다.

다른 전압이나 다른 용량으로 배터리를 충전해야 하는 경우 저항 R9, R11 및 R12의 저항을 다시 계산해야 합니다. 전압이 6V이고 용량이 C = 4Ah인 위 배터리의 예를 사용하여 이를 보여드리겠습니다.

트랜지스터 VT1 및 VT2의 포화 전압:

Ueb usVT1 = Ueb usVT2 = 0,6V.

암페어 단위의 충전 전류는 배터리 용량의 0,1과 동일하며 암페어-시 단위로 표시됩니다.

이자르 \u0,1d 0,1С \u4d 0,4 XNUMX \uXNUMXd XNUMX A.

저항 R11 및 R12의 총 저항은 다음 공식으로 계산됩니다.

R \u2d Ueb usVT0,02 / (0,6C) \u0,02d 4 / (7,5 XNUMX) \uXNUMXd XNUMX Ohm.

이 저항에 의해 소비되는 전력은 다음과 같습니다.

P \u2d RIzar7,50,16 \u1,2d XNUMX \uXNUMXd XNUMX W.

메모리의 발열 정도를 줄이기 위해 병렬로 연결된 15W 전력의 2ohm 저항 XNUMX개가 사용됩니다.

저항 R9의 저항을 계산하십시오.

R9 \u2d Ueb HacVT10 R3 / (l2ap-R - Ueb. usVT0,6) \u200d 0,4-7,5 / (0,6-50-XNUMX) \uXNUMXd XNUMX Ohm.

계산된 저항 51옴에 가장 가까운 저항을 가진 저항을 선택합니다.

이 장치는 수입된 산화물 커패시터를 사용합니다. 릴레이 - 작동 전압이 20V인 JZC-12F. 사용 가능한 다른 릴레이를 사용할 수 있지만 이 경우 인쇄 회로 기판을 조정해야 합니다. 다이오드 1N4007(VD1 - VD5)은 충전 전류의 최소 503배의 전류를 견딜 수 있는 다이오드로 교체 가능합니다. 다이어그램에 표시된 트랜지스터는 KT1(VT3102) 및 KT2(VT142) 시리즈 중 하나로 교체할 수 있습니다. KR12EN317A 초소형 회로 대신 가져온 아날로그 LM1T를 사용할 수 있으며 어떤 경우에도 충전 전류, 커패시터 C60 및 AB의 전압에 따라 면적이 달라지는 방열판에 배치해야 합니다. 저자의 버전은 80x1mm 크기의 방열판을 사용합니다. 변압기 T14은 약 17A의 부하 전류에서 0,5차 권선에 1...2V의 교류 전압을 제공해야 합니다. 더 높은 출력 전압을 가진 변압기를 사용할 수 있지만 이로 인해 미세 회로가 과열될 수 있습니다. , 이는 방열판의 크기를 늘려야 합니다. 녹색(HLXNUMX) 및 빨간색(HLXNUMX) LED는 표시에 충분한 밝기를 제공하는 기존 LED로 교체할 수 있습니다.

네트워크 변압기, 초소형 회로 및 LED를 제외한 모든 부품은 두께 1,5mm, 크기 55x60mm의 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 그 그림은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

밀폐형 납축전지용 충전기

올바르게 계산되고 조립된 장치에는 최소한의 조정이 필요합니다. 배터리가 분리된 상태에서 전원이 공급되고 저항 R6을 선택하면 충전기 출력에 6,75V의 전압이 설정됩니다.전류 제한 장치의 작동을 확인하기 위해 배터리 대신 2W 저항을 사용합니다. 약 10Ω의 저항을 짧게 연결하고 이를 통해 흐르는 전류를 측정합니다. 0,4~0,45A를 초과해서는 안 됩니다. 이 시점에서 장치 설정이 완료된 것으로 간주할 수 있습니다.

변압기와 함께 보드는 배터리로 구동되는 장치의 케이스 내부에 장착될 수 있습니다. 내부 공간이 충분하지 않은 경우 적절한 커넥터가 케이스에 설치되어 배터리에 직접 연결됩니다. 이 경우 메모리는 별도의 플라스틱 케이스에 조립됩니다.

LED와 전원 스위치(그림에는 표시되지 않음)가 전면 패널에 장착되어 있습니다. 냉각 성능을 향상시키려면 방열판을 장치 본체 외부에 배치하는 것이 좋습니다. 배터리로 연결되는 연결 와이어는 최소 길이와 단면적 1mm2 이상이어야 합니다.

저자: V.Pedyash, 오데사, 우크라이나

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