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電圧および電流調整機能を備えたスタビライザー充電器。 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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このデバイスは、電圧スタビライザと電流スタビライザの XNUMX つのモードで動作します。 さらに、両方のモードは、電圧安定化の開始の境界で一方からもう一方のモードにスムーズに移行します。

最初のモードは、無線機器、DC マイクロモーターなどに電力を供給するように設計されています。 XNUMX 番目の電流安定化モードはバッテリーの充電を目的としており、完全充電は電圧安定化モードで終了します。

スタビライザー-電圧および電流調整付き充電器

スタビライザーの機能:

1. 電流安定化機能により、電源電圧投入時の過負荷やコンデンサ C2 の充電電流の急激な短期間のサージ、および出力短絡の際に、自身の出力トランジスタが過負荷から保護され、動作の信頼性が向上します。 。

2. 出力トランジスタが電流と電圧を安定させるという二重の役割を果たすため、回路が単純になります (図を参照)。

3. ユニットの電圧安定化モードでは、必要に応じて電流制限を設定して、動作中の過負荷から受電機器を保護できます。

4. 電流スタビライザー モードでは、有害な過充電が発生しないようにバッテリーの充電プロセスを監視してオフにする必要はありません。

ユニット自体は、バッテリーの充電と電圧上昇のプロセスを監視します。

完全に充電されると、ユニットは電圧安定化モードにスムーズに切り替わります。 充電電流はゼロまで低下します。 この状態では、バッテリを動作中のユニットに長時間接続したままにしても問題はありません。

5. 一定の充電電流により、このユニットは抵抗電流制限付き充電器と区別されます。抵抗電流制限付き充電器では、バッテリが充電されると、充電器自体の電圧に対する逆電圧の増加によりバッテリ充電電流が徐々に減少します。

抵抗充電器の電流が滑らかに減少すると、時間の経過とともにバッテリーの充電時間が長くなります。 逆に、提案された安定化電流ユニットは、より高速なバッテリ充電を提供します。

主な技術的特徴

このユニットは 25 V の定電圧で動作し、出力の一定安定化電圧を 0,8 ~ 12 V に、一定安定化電流を 0,4 mA ~ 2,4 A に調整できます。

デバイスとそのコンポーネントの動作原理

ブロックの入力に定電圧が印加されると、コンデンサC1が充電されます。

トランジスタ VT2 と VT1 (後者がボタン SA1 によって接続されている場合) は、安定した電流でコンデンサ C2 を充電します。

負荷電圧が安定化電圧まで上昇しない場合、ユニットは電流安定化モードのままになります。

電流が十分であれば、負荷電圧は安定値まで増加します。 同時に、回路を流れる電流、つまり抵抗器 R17、R18、およびトランジスタ VT4 の入力が増加します。 パッチコードが取り外されると、ツェナーダイオードも回路に組み込まれます。 トランジスタ VT4 は急激にロックを解除し、トランジスタ VT3 のロックを解除します。 後者の出力からの電圧は、トランジスタ VT2 と VT1 を部分的にブロックします。 後者の安定化電流は急激に減少します。 負荷両端の電圧の増加が止まり、安定します。

トランジスタ VT2 は電流安定器であり、ベースによって安定化分圧器 (ツェナー ダイオード VD2 抵抗 R14) に接続されています。 エミッタ回路内の一連の抵抗 R1...R8 により、トランジスタ VT2 に必要な安定化電流を設定できます。 トランジスタ VT1 は電流 VT2 のエミッタフォロワであり、SA1 がオンになると、安定化された電流の調整限界が拡張されます。

分圧器 VD1 と抵抗 R12 は、トランジスタ VT1 のエミッタに負の電圧を供給し、低い安定化電流でのオフを容易にします。

このブロックの出力分圧器は、ツェナー ダイオード、トランジスタ VT4 のエミッタ - ベース接合、および 4 つの低抵抗抵抗で構成されます。 これは、デバイスの出力における電圧のわずかな変化に対して回路内の電流を変化させることによってより鋭敏に反応するため、電圧安定化の点で抵抗分圧器に比べて有利であり、トランジスタ VT1 ~ VTXNUMX の回路を介した電圧安定化が向上します。

トランジスタVT3-飽和電圧の低いゲルマニウム。

トランジスタVT4-逆コレクタ電流が小さいシリコン。

抵抗R15は、コレクタVT4の電圧とその加熱を低減します。

抵抗 R17 は、出力電圧を切り替えるときに、ツェナー ダイオードと入力 VT2 を通るコンデンサ C4 の放電電流を制限します。

確率

適切なコンポーネント部品と正しい取り付けがあれば、必要な電流および電圧スイッチング段を得るために抵抗 R1、R8 およびツェナー ダイオード VD5 ~ VD12 を最初に選択することを除いて、ユニットには特別な調整は必要ありません。 ブロックを使いやすくするために、結果として生じる電流の値を抵抗端子の近くに適用し、ツェナーダイオード端子間のスペースに電圧を適用する必要があります。

操作の特徴

電圧は、ツェナー ダイオードの一部またはすべてを短絡することによって設定されます。 後者の場合、トランジスタ VT4 のエミッタ - ベース遷移電圧は 0,8 V です。抵抗 R0,2 で滑らかに調整 (18 V) されます。 電流はパッチコードで端子を切り替えることで設定します。

最初に、接続された負荷の銘板値に対応する電圧がユニットの出力に設定されます。 次に、ユニットが充電器モードで動作するように、充電されるバッテリーの銘板容量の 0,1 以下の電流が設定されます。 電圧安定化モードでユニットを動作させるには、負荷自体の電流以上の電流を設定します。 最後に、25 V の定電圧がブロックの入力に適用されます。

著者:V。E. Borzenkov

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