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封入と帯電を制御するチャージャーマシン。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池

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提案されているバージョンの充電器は、充電終了時に AC 電源から自動的に切断され、計器は含まれていません。 充電電流の投入と流れの制御は、XNUMX つのインジケータライトを使用して実行されます。

この装置は次のように動作します (図 1)。 AC 主電源がオンになると、ネオンランプ HL1 が点灯し、変圧器 T1 の一次巻線は、開いた接点 K1.1 によって主電源から切り離されます。 バッテリーデバイスの出力に接続すると、常閉接点 K2.1 のおかげでリレー K1 が作動し、充電器をネットワークに接続します。 二次側回路では充電電流が流れ始め、HL2ランプが点灯します。

封入と帯電を制御するチャージャーマシン。 充電器の概略図

充電されたバッテリに典型的な電圧に達すると、リレー K2 が作動し、接点 K2.1 とともに巻線回路 K1 を遮断します。 その後、デバイスはネットワークから切断されます。 リレー K2 の巻線は、通常の放電と比較して非常に少ない電流を消費するため、バッテリーは切断を待つために長時間この状態にある可能性があります。

完全に放電したバッテリーがデバイスに接続されており、リレー K1 をオンにすることができない場合は、接点 K2 と並列に接続されている SA1.1 の「開始」ボタンで充電を開始できます。 バッテリーを頻繁に充電する必要がある場合は、「開始」トグル スイッチを使用する方が便利です。 バッテリー回路が偶発的に破損した場合、変圧器の二次巻線の脈動電圧がゼロを通過する最初の時点でリレー K1 がオフになり、デバイスがネットワークから切断されます。

デバイスの動作説明から、HL2 ランプの点灯は充電電流の流れを示していることがわかります。 このため、音階計器を除外することができました。

このデバイスは、出力電圧 25 ~ 40 V、電力約 150 ワットの変圧器を使用できます。 二次巻線の線径は少なくとも 2 mm である必要があります。 この設計では、出力電圧 250 V の変圧器 TOS-36 が使用され、リレー K2 RES-9、パスポート RS4.524.200 または RS4.524.201 が使用されます。 このリレーは、15,8 ... 16,2 V の電圧、つまり公称電圧 13,2 V のバッテリが最終充電電圧に達したときの信頼できる動作条件から選択されます。 リレー K2 と直列に 226 ~ 1 個のダイオード D8 を順方向に接続するなど、選択は簡単に実行できます。 リレー K9 は、2 ... 220 V の電圧で動作し、48 V の電圧で少なくとも 1 A の電力で交流を切り替えることができるリレーです (たとえば、MKU-90)。 ランプ HL2 - あらゆるネオン、故障したサイラトロン MTX-13,6 も使用できます。 ランプHL2 - LN-1。 ランプを明確に区別するには、HL4 キャップを緑色などの別の色にする必要があります。 ダイオード VD242 ~ VD247 は D100 ~ DXNUMX シリーズから選択してください。 それらは、表面積約XNUMX cmのジュラルミンプレートまたは他のラジエーターに取り付ける必要があります2。 ボタン SA2 - KU-1、少なくとも 3 A のスイッチング電流を許可します。

ある種の利便性は、充電器を交流電圧 36 V の電源として使用できることです。この目的のために、デュアル トグル スイッチ SA1ТЗ が導入されました。

少なくとも1 Vの電圧のコンデンサC600 - MBGO、MBGP。その静電容量は変圧器のインピーダンスに依存し、必要な充電電流の強さに応じて選択されます。 この設計では、5,5 A の電流を得るために、1 ... 15 μF の容量を持つ C16 が選択されます。 必要に応じて、さまざまなコンデンサを切り替えることにより、強制充電モードまたはその他の充電モードに入ることができます。

説明されている充電器は数年間使用されており、非常に便利で信頼性が高いことが証明されています。

著者:V.ソスニツキー。 出版物: cxem.net

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