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鉛酸蓄電池充電器(九)
鉛酸蓄電池充電器(九) 本例介紹的鉛酸蓄電池充電器采用分立元器件制作,具有電路簡潔、性能穩(wěn)定等特點,其充電電流為20A,可用于60~120A.h的鉛酸蓄電池充電。 電路工作原理
本例介紹的鉛酸蓄電池充電器采用分立元器件制作,具有電路簡潔、性能穩(wěn)定等特點,其充電電流為20A,可用于60~120A.h的鉛酸蓄電池充電。
電路工作原理
該鉛酸蓄電池充電器電路由電源電路、脈沖形成電路和恒流充電電路組成,如圖5-113所示。
電源電路由熔斷器UF1、FU2、電源變壓器T、指示燈HL、整流二極管VD1、穩(wěn)壓二極管VS、電阻器R1、R6和電容器C2組成。
脈沖形成電路由晶體管V、單結晶體管VU、電位器RP2、R93、二極管VD2、VD3、電阻器R2~R5電容器C3、C4組成。
恒流充電電路由電流表PA、保護電阻器RF,電流檢測電阻器RX、電阻器R7、電容器C1、電位器RP1和晶閘管VT等組成。
接通電源后,交流220V電壓經(jīng)T降壓、VD1整流、R1限流及VS穩(wěn)壓后產(chǎn)生+15V電壓,再通過R2和R5分別供給V和VU,與此同時,還經(jīng)RP2、RP3對C4充電。當C4上的電壓達到VU的導通電壓時,VU導通,并通過S2為VT提供觸發(fā)脈沖,使VT導通,蓄電池GB開始充電。
RP2和RP3為充電電流調(diào)節(jié)電位器,調(diào)整RP2、RP3的阻值,可改變C4的充電時間常數(shù)和VU輸出脈沖的延遲時間,從而改變VT的導通角,達到控制充電電流大小的目的。
RP2為限流電位器,若充電電流超過了RP1的設定值,則RP1中心抽頭的電壓上升,使V的導通能力增強、內(nèi)阻減小,使C4兩端電壓下降,VU和VT的導通角變小,從而將充電電流限定在額定范圍內(nèi)。
電流檢測電阻器RX起恒流作用,若某種原因使充電電流上升時,則RX上的電壓降增大,使VT門極電位相對于陰極下降,VT的導通角減小,從而達到了恒流的目的。
保護電阻器RF起分流作用,用來保護電流表。
S1為充電、放電選擇開關,S2為充電控制開關,S3為電壓表量程選擇開關。將S1置于"放電”位置、S3置于50V檔、關閑S2,在電池GB的正極與輸出正端之間串接一只負載(例如220V、60W的白熾燈泡),即可對GB進行放電。充電時,應將S1置于 "充電"位置、接通S2、S3置于250檔,將GB的正、負極分別與輸出正端、輸出負端相接,接通交流220V電源即可。
元器件選擇
R1選用2W金屬膜電阻器;R2和R3選用1/4W碳膜電阻器或金屬膜電沮器;R4和R5均選用1/2W金屬膜電阻器;R6和R7均選用10W的水泥電阻器,RX選用25W的線繞電阻器;RF選用熔斷電阻器。
RP1選用線繞可變電阻器;RP2選用帶開關的合成膜電位器;RP2選用膜式可變電阻器。C1和C2選用耐壓值為400V的滌綸電容器或獨百電容器;C3選用耐壓值為16V的鋁電解電容器;C4選用獨石電容器。
VD1選用1N5404型硅整流二極管;VD2和VD3均選用1N4148型硅開關二極管。
VS選用1/2W、15V的硅穩(wěn)壓二極管。
V選用3DK4B硅NPN型開關晶體管。
VU選用BT33型單結晶體管。
VT選用5OA、800V的晶閘管。
T選用8~1OW、二次電壓為60V和lOV的電源變壓器。
HL選用12V、O.5A的電源指示燈。
來源:零八我的愛
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