分享一个不错的电池充电器的电路图
大家好,小科来为大家解答以上问题。分享一个不错的电池充电器的电路图这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
解答:
1、 这是电池充电器的电路图,它有很多重要的功能,比如恒流充电,过充保护,短路保护,深度放电保护等。
2、 恒流充电是铅酸电池和镍镉电池常用的方法。
3、 在这个电路中,电池以恒定电流充电,通常是电池容量的十分之一(1/10),单位为安培小时。
4、 因此,对于4.5Ah电池,恒定充电电流为450mA。
5、 D1是具有低正向压降的肖特基二极管SB560,其在5A时具有60V的峰值反向电压(PRV),或者是1N5822二极管,其在3A时具有40V的PRV。
6、 一般情况下,最低DC供电电压应该是“D1电压降,充满电的电池电压VDSSR2电压降”,大概是“充满电的电池电压5V”。
7、 例如,如果我们将12V电池的完全充电电压设置为14V,则电源电压应为145=19V。
8、 电池充电器电路的工作原理:
9、 为了简单说明,我们把这个电池充电器电路分为三个部分:恒流源、过充保护和深度放电保护。
10、 恒定流源
11、 它由恒流源MOSFETT5、晶体管T1、二极管D1和D2、电阻R1、R2、R10和R11以及电位计VR1构成。
12、 二极管D2是一个参考二极管LM236-5,具有低温度系数和高稳定性。
13、 LM336-5也可用于将工作温度范围从0降低到70.
14、 T5的栅极-源极电压(VGS)通过将VR1调节到略高于4V来设置。
15、 通过设置VGS,可以根据电池容量固定充电电流。
16、 首先确定充电电流(电池Ah容量的十分之一),然后计算最近的R2标准值如下:
17、 R2=0.7/安全故障电流。
18、 R2和T1将在电池端子故障或意外短路的情况下限制充电电流。
19、 要设置充电电流,当万用表与电池串联且有电源时,慢慢调节电位计VR1,直到充电电流达到所需值。
20、 过充电保护
21、 电路图中的虚线区域表示过充电和深度放电保护。
22、 这些区域中的所有组件都受到最大电池电压的影响,而不是DC电源电压的影响。
23、 这使得电路能够在较宽的电源电压范围内工作,并且不受充电电流值的影响。
24、 给电池充电前,使用电位计VR1和VR2设置电池的过充电和深度放电电压。
25、 深度放电保护
26、 在过充电保护中,齐纳二极管ZD1在达到其击穿电压后开始导通,例如,当电池电压超过预定的高电平时。
27、 当电池充满电时,调节可变电阻器VR2(例如,如果是12V电池,则为13.5V),使得T5的VGS设置为零,因此充电电流停止流向电池。
28、 LED1亮起表示电池已充满电。
29、 当LED1发光时,光耦内部的LED也发光,内部晶体管导通。
30、 结果,MOSFETT5的栅极-源极电压(VGS)变为零,充电停止。
31、 在正常情况下,齐纳二极管ZD2导通,驱动晶体管T3导通,从而关断晶体管T4。
32、 如果在12V电池的情况下电池的端电压下降到11V,电位计VR3被调节以关断晶体管T3并接通晶体管T4。
33、 2LED2将点亮,表示电池电压处于低状态。
34、 对于6V、9V和12V电池,齐纳二极管ZD1和ZD2的值将是相同的。
35、 对于其他电压,需要适当改变ZD1和ZD2的值。
36、 该电路提供的充电电流为1mA至1A,T5时不需要散热器。
37、 如果所需的最大充电电流为5A,将另一个LM236-5与二极管D2串联,将R11的值改为1k,用两个并联的SB560器件代替D1,并为MOSFETT1提供良好的散热。
38、 IRF540的TO-220封装可处理高达50W的功率。
39、 这个电池充电器电路搭建在一个通用的PCB上,设定好充电电流、过充电压和深度放电电压后,封装在一个通用的箱/柜中。
40、 在盒子的前面板上安装电位计VR1、VR2和VR3。
41、 电池充电器电路具有以下特征:
42、 可以给6V、9V、12V的电池充电。
43、 通过改变齐纳二极管ZD1和ZD2的值,可以对额定为其他电压的电池进行充电。
44、 DC电源电压(VCC)范围从9V到24V。
45、 充电器有短路保护。
46、 使用与电池串联的电位计和万用表,可以根据电池容量设定恒定电流。
47、 电池充满电后,达到一定电压水平(比如12V电池13.5-14.2V),会有指示,充电器会自动关闭。
48、 你不需要从电路中取出电池。
49、 如果电池放电低于极限,将给出深度放电指示。
50、 静态电流小于5mA,主要是由于齐纳二极管。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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