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シンプルな充電器です。 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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近年、特許発明を含むさまざまな原理に基づいた充電器が多数販売されています。 同時に、いわゆる古典的なスキームに従って作られたバッテリー充電器には、依然としてかなりの数の定期的な支持者がいます。

この図は、充電電流と出力電圧の両方を設定できるユニバーサル充電器の概略図を示しています。 この充電器には、最大合計電圧 18 V の任意の数の充電式セルを接続できます。

シンプルなバッテリー充電器

この図から、この場合は強力なトランジスタ T1 および T2 上の古典的なシーケンシャル レギュレータについて話していることがわかります。 提案された設計では、2N3055 タイプのトランジスタが使用されていますが、アマチュア無線家が自由に使用できる他の強力な npn トランジスタで置き換えることもできます。

主電源変圧器の後、交流電圧はダイオード D1 および D2 によって整流され、その後、調整可能な出力を備えたモノリシック電圧レギュレーターである IC1 マイクロ回路に入ります。 この場合、出力電圧の目標値はトリマポテンショメータPLを使用して設定されます。

シリアルレギュレータ (トランジスタ T1 および T2) を通る充電電流は出力接点に供給され、二次電池を流れ、抵抗値が 8 オームのセンサーとして機能する R0,1 抵抗を通ってケースに流れます。 1 A の充電電流でこの抵抗の両端に 100 mV の電圧降下が形成されます。 コンパレータ IC2 タイプ LM339 内のこの電圧は、抵抗 R2 を介してスタビライザ IC6 の出力に接続されているエンジン トリマ ポテンショメータ P3 から取得した電圧と比較されます。

トリマポテンショメータ P2 を使用して電圧をゼロから調整できるため、バッテリの充電電流もほぼゼロから選択できます。

トランジスタT3のベースは比較器の出力に接続されている。 充電電流が選択した値を超えると、抵抗 R3 にかかる電圧も増加します。 この場合、コンパレータが切り替わり、トランジスタ TK が開きます。 その結果、レギュレータIC8の出力の電圧が低下し、その結果、強力なトランジスタT1およびT1のベースの電圧も低下します。 トランジスタ T2 および T1 のベースの電圧を変更すると、バッテリの充電電流が選択された値まで減少します。 トランジスタ タイプ 2N2 は、たとえば BC3904 や BC337 などのトランジスタに置き換えることができます。

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