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温度補償機能付き充電器。 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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鉛蓄電池の充電特性は周囲温度に大きく依存します。 低温または高温に長時間さらされた条件下でのバッテリーの過充電または過充電を防ぐために、温度補償付き充電器を使用することをお勧めします。

提案された回路は、制御要素の両端間の電圧降下が低い線形安定器上に組み立てられており、温度補償回路が含まれ、1086 つの充電モード、「真の」接地バスがあり、スタンバイ モードでは電流を消費しません。 LTXNUMX 統合リニアレギュレータは、充電電圧を調整し、最大充電電流を制限するために使用されます。

温度補償充電器
(クリックして拡大)

入力電源電圧がオフになると、トランジスタ Q1 と Q2 がオフになり、充電器の出力からグランドへの可能なバッテリ放電回路がすべて遮断され、オフ状態での電流消費がゼロになります。 ダイオード D1 は、入力電圧がバッテリ電圧より低い場合、または入力端子が誤って短絡した場合に、内蔵レギュレータに逆電流保護を提供します。 この回路で使用される熱補償は、鉛酸ボルタ電池の温度特性に対応しており、Tempsistor というブランドの RTH サーミスタによって提供されます。 抵抗 R3 が並列に接続されており、スタビライザの抵抗分圧器の伝達係数は温度変化に依存します。

補償精度は、-50 ~ +12 °C の温度範囲で 10 V バッテリの場合 ±60 mV より優れています。 テンプシスター素子をバッテリーの直下に配置し、バッテリーを長方形のフォームの上に置くことをお勧めします。 1012 つの充電モードのうち 10 つの選択は LT14,4 コンパレータによって実行され、これを利用して、抵抗電流センサ Rs の両端の電圧降下によって充電電流の値が推定されます。 電流が 25 mB/Rs を超えると、急速充電モードがアクティブになり、電圧は 13,8 °C で XNUMX V になります。 充電電流がこのしきい値を下回る場合、補償充電電圧は XNUMX V になります。

少なくとも °C / 4 の充電電流を備えた安定化充電器

容量 
バッテリー、A/h
マイクロチップ 最大値 
充電電流、A
現在のしきい値 
電荷、ミリアンペア
電流センサー 
(シャント)、オーム
<3 LT1117 0,8 20 0,5
3-6 LT1086 1,5 50 0,2
6-12 LT1085 3,2 100 0,1
12-24 LT1084 5,5 200 0,05
24-48 LT1083 8,0 400 0,025

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