Obvody nabíječky baterií 12V [využívající tranzistory LM317, LM338, L200]

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





V tomto článku se budeme zabývat seznamem jednoduchých obvodů nabíječky baterií 12V, které jsou velmi snadné a levné svým designem, ale extrémně přesné s ohledem na výstupní napětí a proud.

Všechny zde uvedené návrhy jsou řízené proudem což znamená, že jejich výstupy nikdy nepřekročí předem stanovenou úroveň pevného proudu.




AKTUALIZACE: Hledáte vysokonapěťovou nabíječku baterií? Tyto silné Olověné nabíječky baterií vám může pomoci splnit váš požadavek.


Nejjednodušší 12 V nabíječka baterií

Jak jsem v mnoha článcích zopakoval, hlavním kritériem pro bezpečné nabití baterie je udržení maximálního vstupního napětí mírně pod specifikací úplného nabití baterie a udržení proudu na úrovni, která nezpůsobí zahřátí baterie.



Pokud jsou tyto dvě podmínky zachovány, můžete libovolnou baterii nabíjet pomocí minimálního obvodu tak jednoduchého, jako je následující:

Ve výše uvedeném nejjednodušším uspořádání je 12 V výstupem RMS transformátoru. To znamená, že špičkové napětí po usměrnění bude 12 x 1,41 = 16,92 V. Ačkoli to vypadá vyšší než 14 V úroveň plného nabití 12 V baterie, baterie není ve skutečnosti poškozena kvůli specifikaci nízkého proudu transformátoru .

Bylo řečeno, je to vhodné vyjměte baterii, jakmile ampérmetr zobrazí téměř nulové napětí.

Automatické vypnutí : Pokud chcete, aby se výše uvedený design automaticky vypnul, když je dosaženo úrovně úplného nabití, můžete toho snadno dosáhnout přidáním fáze BJT s výstupem, jak je znázorněno níže:

V tomto designu jsme použili a společný emitor BJT stupeň, jehož základna je upnuta na 15 V, což znamená, že napětí emitoru nikdy nemůže překročit 14 V.

A když svorky baterie mají tendenci dosáhnout nad úroveň 14 V, BJT se změní v předpětí a jednoduše přejde do režimu automatického vypnutí. Zenerovu hodnotu 15 V můžete vyladit, dokud na výstupu baterie nebude přibližně 14,3 V.

Tím se první design promění v plně automatický 12 V nabíjecí systém, který se snadno sestavuje a je zcela bezpečný.

Jelikož zde není žádný filtrační kondenzátor, 16 V se nepoužije jako spojitý stejnosměrný proud, ale spíše jako 100 Hz zapnutí / vypnutí. To způsobí menší namáhání baterie a také zabrání sulfataci desek baterie.

Proč je aktuální kontrola důležitá

Nabíjení jakékoli formy dobíjecí baterie může být kritické a vyžaduje určitou pozornost. Když je vstupní proud, při kterém se baterie nabíjí, značně vysoký, stává se důležitým faktorem přidání řízení proudu.

Všichni víme, jak inteligentní je IC LM317, a není žádným překvapením, proč toto zařízení najde tolik aplikací vyžadujících přesnou kontrolu výkonu.

Zde prezentovaný obvod nabíječe baterií 12V s řízeným proudem pomocí IC LM317 ukazuje, jak lze IC LM317 konfigurovat pomocí několika odporů a běžného napájecího zdroje transformátorového můstku pro nabíjení 12voltové baterie s maximální přesností.

Jak to funguje

Integrovaný obvod je v zásadě zapojen v obvyklém režimu, kde jsou zahrnuty R1 a R2 pro požadovaný účel úpravy napětí.

Vstupní výkon pro IC je napájen z běžného transformátoru / diody mostní síť napětí je po filtraci přes C1 kolem 14 voltů.

Filtrovaný 14 V DC je přiveden na vstupní kolík IC.

Pin ADJ IC je připevněn ke spoji odporu R1 a proměnného odporu R2. R2 lze jemně nastavit pro vyrovnání konečného výstupního napětí s baterií.

Bez zahrnutí Rc by se obvod choval jako jednoduchý napájecí zdroj LM 317, kde by proud nebyl snímán a řízen.

Díky tranzistoru Rc a tranzistoru BC547 umístěnému v obvodu v zobrazené poloze je však schopen snímat proud dodávaný do baterie.

Pokud je tento proud v požadovaném bezpečném rozsahu, napětí zůstává na stanovené úrovni, ale pokud má proud tendenci stoupat, napětí je IC odtaženo a upuštěno, což dále omezuje nárůst proudu a zajišťuje odpovídající bezpečnost pro baterie.

Vzorec pro výpočet Rc je:

R = 0,6 / I, kde I je maximální požadovaná hranice výstupního proudu.

Pro optimální provoz bude IC vyžadovat chladič.

Připojený ampérmetr slouží ke sledování stavu nabití baterie. Jakmile ampérmetr ukazuje nulové napětí, může být baterie pro zamýšlené použití odpojena od nabíječky.

Schéma zapojení č. 1

Jednoduchý obvod nabíječky baterií LM317 s řízením proudu

Seznam dílů

K výrobě výše vysvětleného obvodu budou zapotřebí následující části

  • R1 = 240 ohmů,
  • R2 = 10k předvolba.
  • C1 = 1000uF / 25V,
  • Diody = 1N4007,
  • TR1 = 0-14V, 1Amp

Jak připojit hrnec s obvodem LM317 nebo LM338

Následující obrázek ukazuje, jak je třeba správně nakonfigurovat nebo zapojit 3 vývody potenciometru s jakýmkoli obvodem regulátoru napětí LM317 nebo obvodem regulátoru napětí LM338:

Jak je vidět, je vybrán středový kolík a kterýkoli z vnějších kolíků připojení potenciometru nebo hrnec s obvodem, třetí nepřipojený kolík zůstane nevyužit.


Schéma zapojení č. 2

Jak připojit hrnec s obvodem LM317 nebo LM338 Nejlepší obvod nabíječky baterií 12 V 7 Ah využívající LM317 IC s regulovaným výstupem řízeným napětím a proudem

Nastavitelný obvod nabíječky baterií LM317 s vysokým proudem # 3

Pro upgrade výše uvedeného obvodu na proměnnou vysoký proud LM317 obvodu nabíječky baterií lze provést následující úpravy:

Silnoproudý obvod nabíječky baterií LM317 s ochranou proti přetížení

Nastavitelný obvod nabíječky proudu # 4

nastavitelný proud i LM317 Ic napájecí zdroj

5) Kompaktní obvod 12 V nabíječky baterií pomocí IC LM 338

IC LM338 je vynikající zařízení, které lze použít pro neomezený počet potenciálních aplikací elektronických obvodů. Zde jej používáme k vytvoření automatického obvodu nabíječky baterií 12V.

Proč LM338 IC

V zásadě je hlavní funkcí tohoto IC řízení napětí a lze jej také zapojit pro ovládání proudů několika jednoduchými úpravami.

Aplikace obvodů nabíječky baterií jsou pro tento IC ideální a budeme studovat jeden příklad obvodů pro výrobu 12 voltů automatický obvod nabíječky baterií pomocí IC LM338.

S odkazem na schéma zapojení vidíme, že celý obvod je zapojen kolem IC LM301, který tvoří řídicí obvod pro provádění akcí vypnutí.

IC LM338 je konfigurován jako aktuální regulátor a jako modul jističe.

Použití LM338 jako regulátoru a Opampu jako komparátoru

Celá operace může být analyzována pomocí následujících bodů: IC LM 301 je zapojen jako komparátor se svým neinvertujícím vstupem upnutým na pevný referenční bod odvozený ze sítě děliče potenciálů vyrobené z R2 a R3.

Potenciál získaný spojením R3 a R4 se používá k nastavení výstupního napětí IC LM338 na úroveň, která je o odstín vyšší než požadované nabíjecí napětí, na přibližně 14 voltů.

Toto napětí se přivádí do baterie pod nabíječkou přes odpor R6, který je zde zahrnut ve formě snímače proudu.

500 ohmový rezistor připojený přes vstup a výstupní piny IC LM338 zajišťuje, že i poté, co se obvod automaticky vypne, je baterie dobíjena, dokud zůstane připojena k výstupu obvodu.

Tlačítko start slouží k zahájení procesu nabíjení po připojení částečně vybité baterie k výstupu obvodu.

R6 může být vhodně zvoleno pro získání různých rychlostí nabíjení v závislosti na baterii AH.

Detaily fungování obvodu (jak vysvětlil + ElectronLover)

„Jakmile je připojená baterie plně nabitá, potenciál na invertujícím vstupu operačního zesilovače je vyšší než nastavené napětí na neinvertujícím vstupu IC. To okamžitě přepne výstup operačního zesilovače logicky nízko. “

Podle mého předpokladu:

  • V + = VCC - 74mV
  • V- = VCC - nabíjení x R6
  • VCC = napětí na pinu 7 operační zesilovače.

Když se baterie plně nabije, nabíjení se sníží. V- bude větší než V +, výstup zesilovače bude nízký, rozsvítí se PNP a LED.

Taky,

R4 dostane zemní spojení přes diodu. R4 se stává rovnoběžným s R1, což snižuje efektivní odpor při pohledu z pinu ADJ LM338 na GND.

Vout (LM338) = 1,2 + 1,2 x Reff / (R2 + R3), Reff je odpor pinu ADJ vůči GND.

Když Reff sníží výkon LM338, sníží a zabrání nabíjení.

Kruhový diagram

Kompaktní 12voltová nabíječka baterií využívající schéma zapojení IC LM 338 a LM301

6) 12V nabíječka pomocí IC L200

Hledáte obvod nabíječky s konstantním proudem, který by usnadnil bezpečné nabíjení baterie? Pátý jednoduchý obvod představený pomocí IC L200 vám jednoduše ukáže, jak postavit konstantní proud nabíječka baterií.

Důležitost konstantního proudu

Nabíječ s konstantním proudem se velmi doporučuje zachování bezpečnosti a dlouhé životnosti baterie je znepokojen. Pomocí IC L200 lze postavit jednoduchou, ale velmi užitečnou a výkonnou nabíječku pro automobilové baterie poskytující konstantní proudový výstup.

Už jsem o tom hovořil mnoho užitečných obvodů nabíječky baterií prostřednictvím mých předchozích článků jsou některé příliš přesné a některé mají mnohem jednodušší design.

I když hlavní kritéria spojená s nabíjením baterií do značné míry závisí na typu baterie, v zásadě je to zejména napětí a proud, které vyžadují zejména vhodné dimenzování, aby bylo zajištěno účinné a bezpečné nabíjení jakékoli baterie.

V tomto článku pojednáváme o obvodu nabíječky baterií vhodném pro nabíjení automobilových baterií vybavených vizuální reverzní polaritou a indikátory plného nabití.

Obvod obsahuje všestranný, ale ne tak populární regulátor napětí IC L200, spolu s několika externími doplňkovými pasivními součástmi, které tvoří plnohodnotný obvod nabíječky baterií.

Dozvěděme se více o tomto obvodu nabíječky s konstantním proudem.

Schéma zapojení pomocí L200 IC

nabíječka baterií s konstantním proudem Schéma zapojení

Obvodový provoz

IC L200 produkuje dobrou regulaci napětí, a proto zajišťuje bezpečné a stálé nabíjení proudem, což je nutnost pro jakýkoli druh nabíjecí baterie.

S odkazem na obrázek je vstupní napájení získáváno ze standardní konfigurace transformátoru / můstku, C1 tvoří hlavní filtrační kondenzátor a C2 odpovídá za uzemnění zbývajícího zbytkového střídavého proudu.

Nabíjecí napětí se nastavuje nastavením proměnného rezistoru VR1, aniž by na výstupu byla připojena zátěž.

Obvod obsahuje indikátor reverzní polarity pomocí LED LD1.

Jakmile je připojená baterie plně nabitá, tj. Když se její napětí zvýší na nastavené napětí, IC omezuje nabíjecí proud a zastaví baterii před nadměrným nabíjením.

Výše uvedená situace také snižuje pozitivní předpětí T1 a vytváří potenciální rozdíl nad -0,6 voltů, takže začíná vodit a zapíná LD2, což znamená, že baterie dosáhla plného nabití a může být vyjmuta z nabíječky.

Rezistory Rx a Ry jsou rezistory omezující proud potřebné k fixaci nebo určení maximálního nabíjecího proudu nebo rychlosti, kterou je třeba baterii nabít. Vypočítává se podle vzorce:

I = 0,45 (Rx + Ry) / Rx.Ry.

IC L200 může být namontován na vhodný chladič, aby se usnadnilo konzistentní nabíjení baterie, avšak zabudované ochranné obvody IC prakticky nikdy nedovolí IC poškodit. Obvykle zahrnuje vestavěný tepelný únik, zkrat na výstupu a ochranu proti přetížení.

Dioda D5 zajišťuje, že se IC nepoškodí v případě, že dojde k náhodnému nesprávnému připojení baterie s opačnou polaritou na výstupu.

Součástí je dioda D7, která omezuje vybití připojené baterie přes IC v případě, že je systém vypnutý bez odpojení baterie.

Tento obvod nabíječky s konstantním proudem můžete snadno upravit tak, aby byl kompatibilní s nabíjením 6voltové baterie provedením jednoduchých změn v hodnotě několika odporů. Požadované informace naleznete v seznamu dílů.

Seznam dílů

  • R1 = 1K
  • R2 = 100E,
  • R3 = 47E,
  • R4 = 1K
  • R5 = 2K2,
  • VR1 = 1K,
  • D1 - D4 A D7 = 1N5408,
  • D5, D6 = 1N4148,
  • LED = červená 5 mm,
  • C1 = 2200uF / 25V,
  • C2 = 1uF / 25V,
  • T1 = 8550,
  • IC1 = L200 (balíček TO-3)
  • A = ampérmetr, 0-5amp,
  • FSDV = voltmetr, 0-12Volt FSD
  • TR1 = 0 - 24 V, proud = 1/10 baterie AH

Jak nastavit obvod nabíječky CC

Obvod je nastaven následujícím způsobem:

Připojte k obvodu proměnný napájecí zdroj.

Nastavte napětí blízko horní prahové úrovně voltu.

Upravte předvolbu tak, aby relé zůstalo při tomto napětí aktivováno.

Nyní zvyšte napětí o něco více na horní prahovou úroveň voltu a znovu upravte předvolbu tak, aby relé právě vyplo.

Obvod je nastaven a lze jej normálně použít pomocí pevného vstupu 48 V pro nabíjení požadované baterie.

Žádost jednoho z mých následovníků:

Ahoj Swagatam,

Dostal jsem váš e-mail z webu www.brighthub.com, kde jste sdíleli své odborné znalosti týkající se konstrukce nabíječky baterií.

Prosím, mám malý problém, o kterém doufám, že mi pomůžete:

Jsem jen laik bez velkých znalostí elektroniky.

Používám střídač 3000 W a nedávno jsem zjistil, že nenabíjí baterii (ale invertuje). Nemáme tady moc odborníků a ze strachu z dalšího poškození to jsem se rozhodl pořídit si samostatnou nabíječku pro nabíjení baterie.

Moje otázka zní: nabíječka, kterou mám, má výkon 12 voltů 6 ampérů, které nabijí moji suchou baterii s kapacitou 200 Ah? Pokud ano, jak dlouho to bude plné a pokud ne, jakou kapacitu nabíječky pro tento účel dostanu? V minulosti jsem měl zkušenosti, kdy mi nabíječka poškodila baterii a nechci to tentokrát riskovat.

Mnohokrát děkuji.

Habu Maks

Moje odpověď panu Habu

Ahoj Habu,

Nabíjecí proud nabíječky by měl být ideálně dimenzován na 1/10 baterie AH. To znamená, že u vaší baterie 200 Ah musí být nabíječka dimenzována na přibližně 20 A.
Při této rychlosti bude nabití baterie trvat přibližně 10 až 12 hodin.
S 6 ampérovou nabíječkou může nabíjení baterie trvat věky, nebo může dojít k selhání procesu nabíjení.

S díky a pozdravy.

7) Obvod jednoduché 12V nabíječky baterií se 4 LED indikátorem

V následujícím příspěvku se dozvíte proudově řízený obvod automatické nabíječky baterií 12V se 4 LED indikátory. Součástí konstrukce je také čtyřstupňový indikátor stavu nabití pomocí LED diod. Okruh si vyžádal pan Dendy.

Nabíječka baterií se 4 LED indikátorem stavu

Chtěl bych se zeptat a těšit se na vás, aby vám byl proveden automatický / odpojený obvod automatického nabíjení mobilních telefonů 5 V a nabíječka baterií 12 V (ve schematickém obvodu a prvním transformátoru CT) pomocí indikátoru baterie a

LED svítí červeně jako indikátor a nabíjí se (indikátor nabíjení) pomocí IC LM 324 a

LM 317 a plná baterie pomocí zelené LED a přerušení elektrického proudu, když je baterie plná.

Pro obvod nabíječky mobilních telefonů 5 voltů chci mít úrovně následujících indikátorů:

0-25% baterie je v nabíječce pomocí červené LED. 25-50% pomocí modré LED (červená LED zhasne) 55-75% pomocí žluté LED (LED červená, modré výpadky) 75-100% pomocí zelené LED (LED červené, modré, žluté výpadky) vedle obvodu nabíječky baterií 12 VI chtějí používat 5 LED světel následovně: 0-25% pomocí červené LED 25-50% pomocí oranžové LED (červená LED zhasne) 50-75 % pomocí žluté LED (LED červená, oranžová výpadky) 75-100% pomocí modré LED (LED červená, oranžová, žlutá výpadky) více než 100% pomocí zelené LED (LED červená, oranžová, žlutá, modrá výpadky).

Doufám, že ty komponenty jsou společné a přístupné a co nejdříve vytvořily obvodové schéma, protože opravdu potřebuji podrobnosti schématu.

Doufám, že mi pomůžete najít lepší řešení.

Design

Požadovaný design využívá indikátor úrovně 4 a lze jej sledovat níže. TIP122 řídí přebíjení baterie, zatímco TIP127 zajišťuje okamžité přerušení napájení baterie, kdykoli je dosaženo limitu přebití baterie.

Přepínač SPDT lze použít k výběru nabíjení baterie buď ze síťového adaptéru, nebo z obnovitelného zdroje energie, jako je solární panel.

Kruhový diagram

Obvod 12V automatické nabíječky baterií se 4 LED indikátorem

AKTUALIZACE:

Následující testované schéma nabíjecího obvodu 12V bylo zasláno společností „Ali Solar“ s požadavkem na jeho sdílení v tomto příspěvku:

Inteligentní obvody nabíječky baterií 12V

Následující automatický nabíjecí obvod inteligentních baterií 12V byl výhradně navržen mnou v reakci na požadavky dvou nadšených čtenářů tohoto blogu, pana Vinoda a pana Sandyho.

Poslechněme si, co se mnou pan Vinod diskutoval prostřednictvím e-mailů týkajících se výroby inteligentního obvodu nabíječky baterií:

8) Projednání designu osobní 12V nabíječky baterií

„Ahoj Swagatame, jmenuji se Vinod Chandran. Profesionálně jsem dabingový umělec v malajalamském filmovém průmyslu, ale také jsem elektronický nadšenec. Jsem pravidelným návštěvníkem vašeho blogu. Teď potřebuji vaši pomoc.

Právě jsem postavil automatickou nabíječku baterií SLA, ale s tím jsou nějaké problémy. Připojuji obvod k této poště.

Červená LED v obvodu má svítit, když je baterie plná, ale svítí pořád. (Moje baterie ukazuje pouze 12,6v).

Dalším problémem je pot 10k. není rozdíl, když otočím hrnec doleva a doprava. . Žádám vás tedy, abyste tyto problémy opravili, nebo mi pomohli najít obvod automatické nabíječky, který mi poskytne vizuální nebo zvukové upozornění, když je baterie nabitá a téměř vybitá.

Jako fanda jsem vyráběl věci ze starých elektronických zařízení. Pro nabíječku baterií mám některé součásti. 1. Transformátor ze starého přehrávače vcd. z 22v, 12v, 3,3v.

A nevím, jak měřit ampér. Moje DMM má pouze schopnost kontrolovat 200 mA. Má 10A port, ale s tím nemůžu měřit žádný ampér. (Měřič ukazuje '1') Takže jsem předpokládal, že transformátor je nad 1A a pod 2A s velikostí a požadavky přehrávače vcd. 2. Další transformátor -12-0-12 5A 3.

Další transformátor - 12v 1A 4. Transformátor z mých starých oken (Numeric 600exv). Je vstup tohoto transformátoru regulován střídavě? 5. pár LM 317's 6. SLA baterie ze starých ups- 12v 7Ah. (Nyní má nabití 12,8 V) 7. Baterie SLA ze starého střídače 40 W - 12 V 7 Ah. (poplatek je 3,1 V) Jedna věc, kterou jsem vám zapomněl říct. Po prvním obvodu nabíječky jsem vytvořil další (připojím to také). Toto není automatický, ale funguje. A potřebuji změřit proud této nabíječky.

Za tímto účelem jsem vyhledal animovaný software pro simulaci obvodů, ale zatím jsem žádný nedostal. Ale nemohu nakreslit svůj obvod v tomto nástroji. neexistují žádné součásti jako LM317 a LM431 (variabilní regulátor bočníku). dokonce ani potenciometr nebo led.

Žádám vás, abyste mi pomohli najít nástroj pro simulaci vizuálního obvodu. Doufám, že mi pomůžete. pozdravy

Ahoj Vinod, červená LED by neměla po celou dobu svítit a otáčení hrnce by mělo změnit> výstupní napětí bez připojené baterie.

Můžete dělat následující věci:>> Odstraňte 1K rezistor v sérii s 10K bankou a připojte příslušnou svorku banku přímo k zemi.

Připojte 1K hrnec přes základnu tranzistoru a uzemnění (použijte střed a kteroukoli z dalších svorek hrnce).

Odstraňte vše, co je v diagramu uvedeno na pravé straně baterie, mám na mysli relé a všechny ..... Doufejme, že s výše uvedenými změnami byste měli být schopni nastavit napětí a také upravit základní tranzistorový hrnec pro výrobu LED dioda svítí až po úplném nabití baterie, přibližně 14 V.

Nevěřím a nepoužívám simulátory, věřím v praktické testy, což je nejlepší metoda ověřování. U 12v 7,5 Ah baterie použijte transformátor 0-24V 2amp, upravte výstupní napětí výše uvedeného obvodu na 14,2 voltů.

Nastavte potenciometr základního tranzistoru tak, aby LED právě začala svítit na 14V. Proveďte tyto úpravy bez baterie připojené na výstupu. Druhý obvod je také dobrý, ale není automatický .... je však řízen proudem. Řekni mi, co si myslíš. Díky, Swagatame

Ahoj Swagatam,
Nejprve mi dovolte poděkovat za vaše rychlé odpovědi. Vyzkouším vaše návrhy. předtím musím potvrdit změny, které jste zmínil. Připojím obrázek sestávající z vašich návrhů. Potvrďte tedy prosím změny v obvodu. -vinod chandran

Ahoj Vinode,

To je skvělé.

Upravte přednastavení základny tranzistoru, dokud kontrolka LED začne slabě svítit přibližně na 14 voltů bez připojené baterie.

Pozdravy.

Ahoj Swagatam, tvůj nápad je skvělý. Nabíječka funguje a nyní svítí jedna LED, která indikuje probíhající nabíjení. ale jak mohu nakonfigurovat LED indikátor nabití? Když otočím hrnec na zem (znamená nižší odpor), začne LED svítit.

když odpor stoupne, LED zhasne. Po 4 hodinách nabíjení baterie ukazuje 13,00 V. Ale LED dioda plná nabití nyní nesvítí. Plz pomozte mi.

Je mi líto, že vás znovu ruším. Poslední e-mail byla chyba. Neviděl jsem váš návrh správně. Takže prosím ignorujte ten mail.

Nyní nastavím 10k hrnec na 14,3V (je docela obtížné upravit hrnec, protože mírná změna bude mít za následek větší výstup napětí.). A upravím hrnec 1k, aby trochu zářil. Měla by tato nabíječka indikovat 14v baterii ?. Nakonec mi dejte vědět úroveň nebezpečí plné nabití baterie.

Jak jste navrhli, všechno bylo v pořádku, když jsem testoval obvod z prkénka. Ale po pájení do DPS se věci dějí divně.

Červená LED nefunguje. nabíjecí napětí je v pořádku. Každopádně připojuji obrázek, který ukazuje současný stav obvodu. plz pomozte mi. Nakonec se vás zeptám na jednu věc. Můžete mi dát obvod automatické nabíječky s indikátorem plné baterie. ?

Ahoj swagatam, ve skutečnosti jsem uprostřed vaší automatické nabíječky s funkcí hystereze. Právě jsem přidal několik úprav. připojím obvod k této poště. plz zkontrolujte to. Pokud tento obvod není v pořádku, můžu na vás počkat zítra.

Jednoduchý Schéma zapojení č. 8

Zapomněl jsem se zeptat na jednu věc. Můj transformátor je asi 1 - 2 A. Nevím, co je správné. Jak mohu testovat na svém multimetru?
Kromě toho, pokud se jedná o transformátor 1A nebo 2A, jak mohu snížit proud
až 700 mA.
pozdravy

Ahoj Vinod, obvod je v pořádku, ale nebude přesný, způsobí ti spoustu problémů při úpravách.

Transformátor s 1 zesilovačem by při zkratu poskytoval 1amp (zkontrolujte připojením měřicích hrotů k napájecím vodičům v rozsahu 10amp a nastavte buď DC nebo AC v závislosti na výstupu).

To znamená, že maximální výkon je 1 ampér při nulovém napětí. Můžete jej volně používat s baterií 7,5 Ah, neublíží vám to, protože napětí klesne na úroveň napětí baterie při proudu 700 mA a baterie se bezpečně nabije. Nezapomeňte však odpojit baterii, když napětí dosáhne 14 voltů.

Do okruhu, který bych vám poskytl, by bylo přidáno stávající kontrolní zařízení, takže se nemusíte bát

Pozdravy.

Poskytnu vám dokonalý a snadný automatický obvod, počkejte prosím do zítřka.

Ahoj swagatam,
Doufám, že mi pomůžete najít lepší řešení. Děkuji.
pozdravy
vinod chandran

Mezitím další nadšený stoupenec tohoto blogu, Mr.Sandy, také požádal o podobný 12V inteligentní nabíjecí obvod baterie prostřednictvím komentářů.

Nakonec jsem tedy navrhl obvod, který snad uspokojí potřeby Mr.Vinoda a Mr.Sandyho pro zamýšlený účel.

Následující 9. obrázek ukazuje automatický dvoustupňový nabíjecí obvod baterií s funkcí 3 až 18 V, napětím, proudem a pohotovostním nabíjením.

Schéma zapojení č. 9




Předchozí: BJT 2N2222, 2N2222A Datasheet a poznámky k aplikaci Další: 2 jednoduché infračervené (IR) obvody dálkového ovládání