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バッテリーの充電と回復を行う自動装置。 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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説明した充電器を使用すると、硫酸化したバッテリーを自動的に修復したり、使用可能なバッテリーの形成と予防処理を実行したりできます。

バッテリ端子の電圧が 14,1 ~ 14,2 V に達すると、充電電流は自動的にオフになります。バッテリ電圧と基準電圧の比較は、充電電流が存在しないときに行われ、バッテリを最大容量まで充電できます。

充電電流は0〜10Aまで連続的に調整可能です。

このデバイスには、出力ジャック X1 と X2 の偶発的な短絡に対する保護機能があります。


(クリックして拡大)

デバイスは、次の主要コンポーネントで構成されています。

  • ダイオードVD1〜VD1に全波整流器を備えたネットワーク変圧器T4。
  • トランジスタVT1、VT2上に組み立てられた位相パルス発生器。
  • サイリスタ VS1、ツェナー ダイオード VD7、抵抗 R15 の短絡保護ユニット。
  • ツェナーダイオードVD8とコンデンサC2によって形成される基準電圧源。
  • トランジスタVT3、VT4に組み立てられたパルス整形器。
  • ツェナーダイオードVD12とトランジスタVT5の比較ノード。
  • サイリスタ VS2 を制御します。

デバイス操作

SA1 トグル スイッチでネットワークがオンになると、整流器出力からの電圧が位相パルス発生器 (VT1、VT2) に供給され、そのパルスがパルス整形器 (VT3、VT4) に供給されます。 同時に、発生器パルスの位相とは無関係に、安定した振幅を持つパルスがその出力で形成されます。 パルス振幅は可変抵抗器R12で構成する場合に設定します。

比較ユニット (VT5、VD12) は、周囲温度に関係なくサイリスタ VS2 が安定して動作するように、また自動シャットダウン電圧の制限を狭めるように設計されています。 充電中のバッテリの電圧が 14,1 ~ 14,2 V に達すると、ツェナー ダイオード VD12 が閉じ、サイリスタ VS2 は充電電流を流しなくなります。

出力ソケットの短絡または充電中のバッテリーの極の誤った接続が発生した場合、抵抗 RI5 の両端の電圧が増加し、ツェナー ダイオード VD7 とサイリスター VS1 が開きます。 サイリスタは、位相パルス発生器のコンデンサ C1 をバイパスします。

この場合、サイリスタVS2への制御パルスの供給が停止し、充電電流がゼロになります。 充電電流を戻すには、再度トグルスイッチSA1の接点を開閉する必要があります。

VD10 ダイオードはバッテリー極の誤った接続からデバイスを保護し、VD11 ダイオードはバッテリーの自然放電から保護します。

電源がオフの場合、メーター P1 には接続されているバッテリーの電圧値が表示されます。

2 ボルト電池は、スイッチ SA6 を「XNUMX V」の位置に設定することによって充電されます。

脱硫モードは以下のように設定されます。 少なくとも 12,2 V の電圧 Ua とそれに対応する電解液の比重を備えたバッテリーが、デバイスの出力端子に接続されます。 可変抵抗器 R4 ノブの指針が目盛りの最初の 1 分の 3 にあるときに、充電電流 I を設定します。 オシロスコープを使用して、主電源電圧の半サイクルの XNUMX/XNUMX の持続時間で充電パルスを設定することをお勧めします。

次に、放電抵抗器 Rp の抵抗値を決定します。 これはバッテリーと並列にデバイスの出力に接続されます。

Rp=10Uа/I3、

ここで、Ua はバッテリー電圧 (V)、h は充電電流 (A) です。

抵抗 Rp は少なくとも 15 ワットである必要があります。

バッテリーは、充電電流が自動的にオフになるまで充電されます。 プレートの硫酸化の原因を取り除いた後、これを行います。

デバイスのセットアップ

短絡電流保護ユニットを確立するには、抵抗 R7 を選択して VD2,5 ツェナー ダイオードのカソードに 10 V の電圧を接続する必要があります。 充電電流は約3Aに設定されています。

充電電流が自動的にオフになる電圧値の設定は以下のように行います。 制御サイリスタVS2から、トランジスタVT5と抵抗R16の接続点から制御サイリスタVS14,2に向かう配線は半田付けされていません。 次に、12 Vの安定化電圧源がデバイスの出力端子ソケットに接続され、可変抵抗器R5を使用してトランジスタVT2のコレクタの電圧が急激に減少し、その後サイリスタの制御電極に接続されます。 VSXNUMXが復活しました。

抵抗 R17、R18 は、使用する微小電流計と、電圧と電流を測定するために選択したスケールに応じて選択されます。

デバイスのテストを開始するとき、抵抗が 25 ~ 50 オームで電力が 10 ~ 20 W の負荷抵抗器が出力端子ソケットに接続されます。 トグルスイッチ SA1 で電源をオンにし、可変抵抗器 R4 モーターのさまざまな位置で負荷の両端の電圧を測定します。 電圧の滑らかな変化は、デバイスが正常に動作していることを示します。

細部

抵抗器 R15 は、直径 0,8 mm の 0,08 本のマンガニン線を撚り合わせたもので、抵抗が 200 オームの場合の長さは約 20 mm です。 撚り線は、使用できない巻線抵抗器から直径 XNUMX mm の磁器スリーブに巻き付けられ、巻き間に小さな隙間ができます。

ネットワークトランスT1の磁気回路 - タイプPL 27x40x58。

変圧器の巻線には次のものが含まれます。 I - PEV-674 2 ワイヤの 0,7 巻。 II - ワイヤー PEV-48 2 を 1,8 回巻きます。 III - 20 ターン PEV-2 1,8。

抵抗器 R4 および R12 タイプ。 SP2-1、R1 - MLT-1、残り - MLT-0,25。 コンデンサ: S1 - K73P-3; C2-K50-29。

測定装置 P1 - 592 μA の電流用の微小電流計タイプ M-50。 信号灯HL1-KM24-105。

著者: Shelestov I.P.

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タギル
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アンドルー
実際には、VT5 と VD12 の比較ノードはまったく機能しません。 アクティブな負荷では、すべてが調整されますが、バッテリーには電流が流れません。 このノードは機能していません!!!

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