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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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始動充電器 (ROM) は、6 ~ 24 V バッテリーを充電し、寒い季節に乗用車のエンジンを始動できるように設計されています。

ROM はデジタル電源レギュレータ [1] の最新版であり、単相および三相 AC ネットワークの電圧を調整するように設計されています。

ROM 技術データ:

  • 入力電圧、V ....... 12-100
  • 周波数、Hz ...... 50
  • 出力電流A、少なくとも....... 30
  • 許容過負荷電流A.......300
  • 過負荷電流持続時間、秒、0,25 以下
  • 出力電圧 - 直流電圧
  • 入力電圧調整範囲(入力電圧と出力電圧の比)....1:10
  • 入力電圧の設定方法……可変抵抗器の抵抗値を変える
  • 負荷回路の短絡に対する保護の存在.......はい
  • 短絡の存在に関する信号の発行の遅延 (短絡が発生した瞬間から負荷を切断する信号を発行するまでの時間)、s、... 0,003 以下

ROM の動作は位相調整の原理に基づいています。 ROMの概略図を図1に示します。

シンプルなスターター充電器
(クリックして拡大)

スキームには次のものが含まれます。

  • 安定化電源(ダイオード VD1 ~ VD4、VD9、VD10、コンデンサ C1、C3、抵抗 R7、トランジスタ VT2)。
  • 同期ユニット(トランジスタVT1、抵抗R1/R3/R6、コンデンサC4、およびK1.3TL1.4マイクロ回路で作られた要素D561およびD1)。
  • パルス発生器(要素 D1.1、D1.2、抵抗 R2、R4、R5、およびコンデンサ C2)。
  • パルスカウンター(マイクロ回路D2 K561IE16);
  • パワーアンプ(トランジスタVT3、抵抗R8およびR9);
  • 電源ユニット(フォトカプラ サイリスタ モジュール VS1 MTO-80、VS2、パワー ダイオード B-50 VD5-VD8、シャント R10、計器 - 電流計および電圧計)。
  • 短絡検出ユニット(トランジスタVT4、抵抗R11R14)。

シンプルなスターター充電器

ROM は次のように動作します。 ブリッジ(ダイオード VD1 ~ VD4)の出力に電圧が印加されると、半波電圧が現れます(図 1 のグラフ 2)。この電圧は、回路 VT1-D1.3.-D1.4 を通過した後、は正極性のパルスに変換されます(図2のグラフ2)。 カウンタ D2 のこれらのパルスは、ゼロ状態へのリセット信号です。 リセットパルスが消えた後、ジェネレータパルス(D1.1、D1.2)がカウンタD2で合計され、数値が64に達すると、少なくとも6の持続時間でカウンタ出力(ピン10)にパルスが表示されます。発電機パルス周期 (グラフ 3、図 2)。

このパルスによりサイリスタ VS1 が開き、ROM の出力に電圧が現れます (図 4 のグラフ 2)。 電圧レギュレーションの限界を説明するために、ほぼフル出力電圧を設定した場合を図 5 のグラフ 2 に示します。

周波数設定回路のパラメータ (図 2 の抵抗 R4、R5、R2、およびコンデンサ C1) を使用すると、サイリスタ VS1 の開き角は 17 (f = 70 kHz) ~ 160 (f = 7 kHz) 電気度以内になります。 、これは 0,1 程度の入力値の出力電圧の下限を示します。 ジェネレータの出力信号の周波数は式 [2] で決定されます。

f = 450 /(R4 + R5)С2、

ここで、次元 f は kHz です。 R - kΩ; C - nF。

必要に応じて、ROM を使用して AC 電圧のみを調整することもできます。 これを行うには、ダイオード VD1 ~ VD5 のブリッジを回路から除外し (図 8)、サイリスタを背中合わせに接続する必要があります (図 1 では、これは破線で示されています)。

この場合、回路(図1)を使用すると、出力電圧を20〜200 Vに調整できますが、出力電圧は正弦波からは程遠い、つまり正弦波ではないことに注意してください。 消費者として機能できるのは、電気加熱装置または白熱灯のみです。 後者の場合、抵抗 R20 で電圧を 200 から 5 V に変更することでスムーズに点灯できるため、ランプの寿命を大幅に延ばすことができます。

ROM のセットアップは、結局のところ、短絡電流に対する保護レベルを調整することになります。 これを行うには、点 A と B の間のジャンパを取り外し (図 1)、一時的に +Up 電圧を点 B に印加します。 抵抗器 R14 のスライダーの位置を変更することにより、トランジスタ VT1 が開く電圧レベル (図 4 の点 C) が決まります。

アンペア単位の保護動作のレベルは、次の式で決定できます。

I=k/R10、

ここで、k=Up/Ut.c.、Up - 電源電圧。 U.S. - VT4 がトリガーされるポイント C の電圧。 R10 - シャント抵抗。

結論として、作業に ROM を含める手順を推奨し、コンポーネントの交換の可能性、公差、製造上の特徴について知らせることができます。

  • D1 チップは K561LA7 チップに置き換えることができます。 マイクロ回路D2 - マイクロ回路K561IE10、両方のカウンタを直列に接続。
  • MLT タイプの回路内のすべての抵抗は 0,125 W ですが、抵抗 R8 は例外であり、抵抗 R1 は少なくとも 8 W でなければなりません。 抵抗器 R30 を除くすべての抵抗器およびすべてのコンデンサの許容誤差は ±XNUMX%。
  • シャント (R10) は、総断面積が少なくとも 6 mm2 (総直径約 3 mm、長さ 1,31,5 ~ XNUMX mm) のニクロムで作ることができます。

ROM は次の順序でのみ動作させてください: 負荷をオフにし、抵抗 R5 を必要な電圧に設定し、ROM をオフにし、負荷を接続し、必要に応じて抵抗 R5 で電圧を必要な値まで増加します。 電圧計をお持ちでない場合、寒い季節にバッテリーの充電とエンジンの始動のみに ROM を使用する場合は、DC 電圧の LED 表示について説明している記事 [3] の推奨事項を使用できます。

文学:

  1. Kalashnik V. デジタル電源レギュレータ // Radio.-1991.- No. 1.-S. 60-61。
  2. Zeldin E. 情報および測定機器におけるデジタル集積回路。-L.: Energoatomizdat、1986。
  3. 光電圧インジケーター//ラジオ.-1984.-№12.-S.25-26

著者:V。Khizhnyak

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