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スターターバッテリー用の充電器。 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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自動車およびオートバイのバッテリー用の最も単純な充電器は、通常、降圧変圧器とその二次巻線に接続された全波整流器で構成されます。 強力な加減抵抗器がバッテリーと直列に接続され、必要な充電電流を設定します。 しかし、そのような設計は非常に面倒で不必要にエネルギーを消費することが判明し、充電電流を調整する他の方法は通常、それを大幅に複雑にします。

産業用充電器では、充電電流を整流し、その値を変更するためにトリニスタが使用されることがあります。 KU202G。 ここで、付属の SCR の直流電圧は、高い充電電流で 1,5 V に達する可能性があることに注意してください。このため、SCR は非常に発熱し、パスポートによれば、SCR ケースの温度は + 85 °C を超えてはなりません。 。 このような機器では、充電電流の温度を制限し、安定させるための工夫が必要となり、さらなる複雑化やコストアップを招くことになる。

以下で説明する比較的単純な充電器は、実質的にゼロから 10 A までの広範囲の充電電流レギュレーションを備えており、さまざまな 12 V スターター バッテリーの充電に使用できます。

スターターバッテリー用充電器
図1。 充電回路(クリックして拡大)

このデバイスは、追加で導入された低電力ダイオード ブリッジ VD1 ... VD4 と抵抗 R3 および R5 を備えたトライアック コントローラーに基づいています。

デバイスを正の半サイクル (回路に従って上部ワイヤにプラス) でネットワークに接続した後、コンデンサ C2 は抵抗 R3、ダイオード VD1、直列接続された抵抗 R1 と R2 を介して充電を開始します。 ネットワークの負の半サイクルでは、このコンデンサは同じ抵抗 R2 と R1、ダイオード VD2 および抵抗 R5 を介して充電されます。どちらの場合も、コンデンサは同じ電圧に充電され、充電極性のみが変わります。

コンデンサの電圧がネオンランプHL1の点火しきい値に達するとすぐに点灯し、コンデンサはランプとトライアックVS1の制御電極を介して急速に放電します。 この場合、トライアックが開きます。 半サイクルの終わりに、トライアックが閉じます。 説明したプロセスは、ネットワークの各半サイクルで繰り返されます。

短パルスによるサイリスタの制御には、誘導性または高抵抗の能動負荷では、デバイスのアノード電流が制御パルス中に保持電流に到達する時間がない可能性があるという欠点があることがよく知られています。 この欠点を解消するための手段の XNUMX つは、負荷と並列に抵抗を挿入することです。

上記の充電器では、トライアック VS1 をオンにした後、その主電流は変圧器 T1 の一次巻線だけでなく、半サイクルの極性に応じて抵抗器 R3 または R5 の 4 つにも流れます。主電源電圧の、それぞれダイオード VD3 と VD6 によって変圧器の一次巻線に交互に並列接続されます。 同じ目的は、整流器 VD5、VD6 の負荷である強力な抵抗器 R6 によってもたらされます。 さらに、抵抗 RXNUMX は、バッテリーの寿命を延ばす放電電流パルスを生成します。

デバイスのメインノードは変圧器 T1 です。 実験室用変圧器に基づいて作成できます。 LATR-2M は、その巻線 (一次巻線) を 80 層のワニス塗装生地で絶縁し、断面積が少なくとも 3 mm2 の絶縁銅線を XNUMX 回巻き、中央にタップが付いた二次巻線を巻きます。

コンデンサ C1 および C2 - それぞれ少なくとも 400 V および 160 V の電圧用の MBM またはその他。 抵抗 R1 と R2 - それぞれ SP 1-1 と SPZ-45。 ダイオード VD1-VD4 -D226、D226B または KD105B。 ネオンランプHL1 - IN-3、IN-3A; 同じ設計とサイズの電極を備えたランプを使用することが非常に望ましいです。これにより、変圧器の一次巻線を流れる電流パルスの対称性が保証されます。

ダイオード KD202A は、このシリーズのいずれかと同様に置き換えることができます。 D242、D242A、または平均ダイレクトトーンが少なくとも 5 A のその他。ダイオードは有効な表面積を持つジュラルミン ヒートシンク プレート上に配置されています。 分散が120cm2以上であること。 トライアックも表面積の約半分のヒートシンク プレートに取り付ける必要があります。 抵抗 R6 - PEV-10; これは、2 オームの抵抗で並列接続された 110 つの MLT-XNUMX 抵抗器で置き換えることができます。

この装置は、断熱材(合板、テクストライトなど)で作られた頑丈な箱に組み立てられています。 通気孔は、その上壁と底にドリルで開ける必要があります。 ボックス内のパーツの配置は任意です。 抵抗R1(「充電電流」)はフロントパネルに取り付けられ、小さな矢印がハンドルに取り付けられ、その下には目盛りがあります。 負荷電流を運ぶ回路は、断面積が 2,5 ... 3 mm2 の MGShV ブランドのワイヤで作成する必要があります。

デバイスをセットアップするときは、まず抵抗 R10 で必要な充電電流制限 (ただし 2 A を超えないように) を設定します。 これを行うには、極性を厳密に観察しながら、10 A の電流計を介してバッテリーのバッテリーをデバイスの出力に接続します。 抵抗器R1のエンジンはスキームに従って最も上の位置に移され、抵抗器R2は最も下の位置に移され、デバイスはネットワークに接続されます。 抵抗 R2 のスライダーを移動して、最大充電電流の必要な値を設定します。

最後の操作は、基準電流計を使用して抵抗器 R1 のスケールをアンペア単位で校正することです。

充電中、バッテリーを流れる電流は変化し、最後に向けて約 20% 減少します。 したがって、充電前の初期バッテリ電流は、公称値よりもわずかに高く設定されます (約 10%)。 充電の終了は、電解液の密度に応じて、または電圧計で送信されます。切断されたバッテリーの電圧は、13,8 ... 14,2 V の範囲内である必要があります。

抵抗R6の代わりに、電圧12V、電力約10Wの白熱灯をケースの外側に設置できます。 それは充電器がバッテリーに接続されていることを示し、同時に職場を照らします。

著者: Semyan A.P.

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