Tài liệu tham khảo Công nghệ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Thảo
Ngày gửi: 16h:31' 25-09-2023
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Thảo
Ngày gửi: 16h:31' 25-09-2023
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
Mạch sạc Li-Ion dòng điện cao
CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀONGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 2021BỞI QUẢN TRỊ VIÊN 10
BÌNH LUẬN
Muốn sạc pin Li-Ion có chỉ số mAh cao với dòng điện cao với
tính năng tự động tắt khi sạc đầy. Mạch đơn giản sau đây có
thể bị kiện để thực hiện điều này.
Bạn có thể đảm bảo pin lithium không bị sạc quá mức (hơn 4,2
V) bằng cách sử dụng bộ điều chỉnh shunt TL431.
Điều này có nghĩa là khi tế bào đạt đến điện áp tối đa, TL431
sẽ bắt đầu đẩy từng ampe dòng điện chạy qua điện trở giới
hạn về phía đất, để tắt nó và ngăn dòng điện đi đến tế bào Liion.
Điện trở 4,7 Ω hạn chế dòng điện nằm trong phạm vi công
suất shunt của TL431.
Để điều chỉnh dòng điện cao hơn, như mô tả trong hình trên,
một bóng bán dẫn đầu ra PNP bổ sung được thêm vào TL431
bằng cấu hình cặp Sziklai.
Dòng điện shunt tối đa là 100 mA mà TL431 có thể điều chỉnh
nhân với mức tăng của bóng bán dẫn PNP.
Khi định mức dòng điện cực đại của TL431 không còn hệ số
giới hạn, vấn đề duy nhất là dòng điện tối đa mà bộ sạc USB
được mô tả chính xác có thể cung cấp là khoảng 500 mA.
Khi pin ở mức điện áp thấp nhất, điện trở giới hạn dòng điện
sẽ hoạt động ở mức 4,5 Ω. Tuy nhiên, giá trị tối ưu nhất sẽ là
4,7 Ω.
Bóng bán dẫn được sử dụng ở đây là 2SB857 (T2) có sẵn khi
thu thập các thành phần. Đây là một thiết bị khá phổ biến với
xếp hạng 50-V, 4-A và h fe (min) là 60. Bạn có thể thử bất kỳ thứ
gì tương tự khác theo nhu cầu hiện tại cao của tế bào
Điều này cho thấy bất kỳ TO220 PNP nào có xếp hạng hiện tại
cao hơn tương tự đều có thể thực hiện được công việc. Cái
mà chúng tôi sử dụng trong quá trình xây dựng của mình
không được trang bị tản nhiệt. Tuy nhiên, khi không có tải
(dòng điện shunt tối đa), bóng bán dẫn hơi ấm nhưng không
quá nóng.
Bởi vì bóng bán dẫn PNP đang thực hiện hầu hết các hoạt
động sạc dòng điện cao hoặc tế bào Li-ion, đồng thời bộ thu
của nó được đưa trở lại đường ray âm, điện trở R4, là điện trở
cảm biến dòng điện, có thể được đưa vào dây dẫn bộ thu để
kích hoạt một bóng bán dẫn thứ hai T1.
Hành động này BJT kích hoạt đèn báo 'pin đầy', LED1. Điều
này sẽ cực kỳ khó khăn với TL431 duy nhất vì việc đưa điện
trở cảm biến dòng điện vào dây dẫn cực dương sẽ bắt đầu
hoạt động điện áp bù thay đổi so với điểm tham chiếu của nó.
Điện trở cảm biến dòng điện trong dây dẫn cực thu được bao
gồm trong vòng phản hồi và có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đến
việc điều chỉnh. P1 đặt chính xác điện áp 'pin đầy'.
Sử dụng LM338
Nếu Li-ion của bạn có dòng điện cao hơn 5000 mAh thì có lẽ
bộ sạc dựa trên LM338 sẽ thuận lợi hơn, như được giải thích
bên dưới:
Mạch sạc Li-ion đã được chứng minh được giới thiệu để sạc
bất kỳ pin Li-ion nào lên tới 5 AH bằng IC2 đã được chứng
minh hoặc cho pin 10AH nếu IC2 được thay thế chính xác
bằng LM396
Thiết kế bao gồm hai cấp độ thiết yếu, giai đoạn điều chỉnh
điện áp IC2 và giai đoạn cắt quá tải IC1.
IC2 được kết nối ở dạng bộ điều chỉnh điện áp thông thường,
trong đó P1 đóng vai trò là núm điều khiển cho phép nó được
điều chỉnh để tạo ra điện áp sạc cần thiết qua pin Li-ion liên
quan ở đầu ra.
IC1 pin3 là đầu vào cảm biến của IC và được kết thúc bằng P2
cài sẵn để hỗ trợ điều chỉnh mức điện áp quá tải.
Giá trị đặt trước P2 được điều chỉnh sao cho khi pin đạt đến
giá trị sạc đầy, điện áp ở chân 3 sẽ tăng lên lớn hơn chân 2,
góp phần làm tăng nhanh ở chân 6 của IC.
Thời điểm điều này xảy ra, mức cao từ chân 6 bám vào chân 3
với mức cao kéo dài thông qua R3, D2, đóng băng mạch ở vị
trí đó.
Mức cao trên thường được cung cấp ở chân đế của BC547,
ngay lập tức nối đất cho chân ADJ của IC2, buộc nó phải đóng
điện áp đầu ra, do đó cắt điện áp vào pin Li-ion.
Đèn LED màu đỏ lúc này sáng lên cho biết mức sạc đầy và
các trường hợp ngắt mạch.
Danh sách các bộ phận cho mạch sạc pin li-ion dòng điện cao
được đề xuất
R1, R5 = 4K7
R2 = 240 Ôm
P1, P2 = 10 K cài đặt trước
R3, R4 = 10K
Điốt D1, D5 = 6A4
D2 = 1N4148
D3, D4 = Điốt 4,7Vzener 1/2 watt
IC1 = 741 opamp cho đầu vào 12V, LM321 cho đầu vào 24V
IC2 = LM338
Cách khởi động mạch.
Lúc đầu, không kết nối bất kỳ pin nào ở đầu ra và xoay P2 để
thanh trượt của nó chạm vào mặt đất, nói cách khác điều
chỉnh P2 để đưa chân 3 về 0 hoặc mặt đất.
Cấp điện áp đầu vào, điều chỉnh P1 để có được mức điện áp
mong muốn trên đầu ra nơi thực sự cần gắn pin, đèn LED
màu xanh lá cây sẽ sáng ở vị trí như vậy.
Bây giờ hãy thận trọng di chuyển P2 lên trên cho đến khi đèn
LED màu đỏ vừa sáng và chốt ở vị trí đó, tránh di chuyển P2
thêm nữa, đảm bảo đèn LED màu xanh lá cây tắt theo đèn
LED màu đỏ.
Mạch hiện đang tập trung vào việc sạc Li-ion dòng điện cao
ưa thích từ ắc quy ô tô hoặc bất kỳ nguồn 12/24V nào..
................................
........................
Mạch sạc ắc quy 12V [dùng LM317, LM338,
L200, Transistor]
bộ sạc pin
1 0
29/04/2022
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về danh sách các mạch sạc pin 12V đơn giản, rất
dễ dàng và rẻ tiền nhờ thiết kế nhưng cực kỳ chính xác với điện áp đầu ra và thông số
dòng điện.
Tất cả các thiết kế được trình bày ở đây đều được điều khiển bằng dòng điện, có nghĩa là
đầu ra của chúng sẽ không bao giờ vượt quá mức dòng điện cố định được xác định trước.
Bộ sạc pin 12V đơn giản nhất
Như tôi đã nhắc lại trong nhiều bài viết, tiêu chí chính để sạc pin an toàn là giữ điện áp đầu
vào tối đa thấp hơn một chút so với thông số sạc đầy của pin và giữ dòng điện ở mức
không làm pin nóng lên.
Nếu hai điều kiện này được duy trì, bạn có thể sạc bất kỳ pin nào bằng cách sử dụng mạch
điện tối thiểu đơn giản như sau:
Trong cách bố trí đơn giản hơn ở trên, 12V là đầu ra RMS của máy biến áp. Điều này có
nghĩa là điện áp cực đại sau khi chỉnh lưu sẽ là 12 x 1,41 = 16,92 V. Mặc dù con số này có
vẻ cao hơn mức sạc đầy 14 V của ắc quy 12 V nhưng thực tế ắc quy không bị hỏng do
thông số dòng điện thấp của máy biến áp.
Điều đó có nghĩa là, nên tháo pin ngay khi ampe kế gần bằng 0 volt.
Auto Shutdown : Nếu bạn muốn dự án trên tự động tắt khi đạt đến mức sạc đầy, bạn có
thể dễ dàng thực hiện điều đó bằng cách thêm giai đoạn BJT với đầu ra như hình bên dưới:
Trong dự án này, chúng tôi sử dụng tầng BJT bộ phát chung có đế cố định ở 15 V, có nghĩa
là điện áp bộ phát không bao giờ có thể vượt quá 14 V.
Và khi các cực của pin có xu hướng đạt trên mức 14V, BJT sẽ bị đảo ngược và chuyển sang
chế độ tự động tắt. Bạn có thể điều chỉnh giá trị zener 15V cho đến khi bạn có khoảng
14,3V trên đầu ra pin.
Điều này biến thiết kế đầu tiên thành một hệ thống sạc 12V hoàn toàn tự động, chế tạo
đơn giản nhưng hoàn toàn an toàn.
Ngoài ra, vì không có tụ lọc nên nguồn 16V không được sử dụng dưới dạng DC liên tục mà
ở dạng công tắc BẬT/TẮT 100Hz. Điều này giúp giảm áp lực lên pin và cũng ngăn chặn quá
trình sunfat hóa các tấm pin.
Để sạc pin dòng điện cao, sơ đồ trên có thể được sửa đổi như dưới đây:
Tại sao việc kiểm soát dòng điện lại quan trọng? (cài đặt hiện tại không
đổi)
Việc sạc bất kỳ loại pin sạc nào cũng có thể rất quan trọng và cần phải chú ý. Khi dòng
điện đầu vào mà pin đang được sạc cao đáng kể, việc bổ sung bộ điều khiển dòng điện trở
thành một yếu tố quan trọng.
Chúng ta đều biết IC LM317 thông minh đến mức nào và không có gì ngạc nhiên khi thiết bị
này tìm được rất nhiều ứng dụng đòi hỏi khả năng điều khiển công suất chính xác.
Mạch sạc pin 12V được điều khiển hiện tại sử dụng IC LM317 trình bày ở đây cho thấy cách
cấu hình IC LM317 chỉ bằng cách sử dụng một vài điện trở và nguồn điện cầu biến áp thông
thường để sạc pin 12 volt với độ chính xác tối đa .
Làm thế nào nó hoạt động
Về cơ bản, IC được kết nối theo cách thông thường, trong đó R1 và R2 được đưa vào nhằm
mục đích điều chỉnh điện áp cần thiết.
Nguồn đầu vào của IC được cấp từ mạng cầu biến áp/điốt chung; điện áp khoảng 14 volt
sau khi lọc qua C1.
Điện áp 14 VDC đã lọc được cấp vào chân đầu vào của IC.
Chân ADJ của IC được cố định tại điểm nối của điện trở R1 và biến trở R2. R2 có thể được
điều chỉnh để căn chỉnh điện áp đầu ra cuối cùng với pin.
Nếu không có Rc, mạch sẽ hoạt động giống như một nguồn điện LM 317 đơn giản trong đó
dòng điện sẽ không được phát hiện và kiểm soát.
Tuy nhiên, với Rc cùng với bóng bán dẫn BC547 được đặt trong mạch ở vị trí hiển thị, nó có
thể phát hiện dòng điện được cung cấp cho pin.
Miễn là dòng điện này nằm trong phạm vi an toàn mong muốn, điện áp vẫn ở mức quy
định, tuy nhiên, nếu dòng điện có xu hướng tăng, điện áp sẽ bị IC rút ra và giảm xuống,
hạn chế hơn nữa việc tăng dòng điện và đảm bảo đủ an toàn cho cục pin.
Công thức tính Rc là:
R = 0,6/I, trong đó I là giới hạn dòng điện đầu ra mong muốn tối đa.
IC sẽ cần có tản nhiệt để hoạt động tối ưu.
Ampe kế được kết nối được sử dụng để theo dõi tình trạng sạc pin. Khi ampe kế hiển thị
điện áp bằng 0, có thể ngắt kết nối pin khỏi bộ sạc để sử dụng theo mục đích sử dụng.
Sơ Đồ Mạch Điện-1
Danh sách các mảnh
Các phần sau đây sẽ cần thiết để thực hiện mạch được giải thích ở trên
R1 = 240 Ôm,
R2 = 10k đặt trước.
C1 = 1000uF/25V,
Điốt = 1N4007,
TR1 = 0-14V, 1 Ampe
Cách đấu nối nồi với mạch LM317 hoặc LM338
Hình ảnh sau đây cho thấy cách cấu hình hoặc kết nối chính xác 3 chân của chiết áp với
bất kỳ mạch ổn áp LM317 hoặc mạch ổn áp LM338 nào:
Như có thể thấy, chân giữa và bất kỳ chân ngoài nào được chọn để kết nối chiết áp hoặc
chiết áp với mạch, chân thứ ba bị ngắt kết nối sẽ không được sử dụng.
Sơ Đồ Mạch Điện - 2
Mạch sạc pin điều chỉnh dòng điện cao LM317 – 3
Để nâng cấp mạch trên thành mạch sạc pin LM317 có dòng điện cao thay đổi, có thể thực
hiện các sửa đổi sau:
Mạch sạc hiện tại có thể điều chỉnh – 4
5) Mạch sạc ắc quy nhỏ gọn 12V dùng IC LM 338
IC LM338 là một thiết bị tuyệt vời có thể được sử dụng cho vô số ứng dụng mạch điện tử
tiềm năng. Ở đây chúng tôi sử dụng nó để làm mạch sạc ắc quy 12V tự động.
Tại sao IC LM338
Về cơ bản, chức năng chính của IC này là điều khiển điện áp và nó cũng có thể được nối
dây để điều khiển dòng điện thông qua một số sửa đổi đơn giản.
Các ứng dụng mạch sạc pin rất lý tưởng cho IC này và chúng ta hãy nghiên cứu một ví dụ
về mạch để tạo mạch sạc pin tự động 12 volt sử dụng IC LM338.
Tham khảo sơ đồ mạch, chúng ta thấy toàn bộ mạch được kết nối xung quanh IC LM301,
tạo thành mạch điều khiển thực hiện các tác động cắt.
IC LM338 được cấu hình làm bộ điều khiển dòng điện và mô-đun ngắt mạch.
Sử dụng LM338 làm bộ điều chỉnh và Opamp làm bộ so sánh
Toàn bộ hoạt động có thể được phân tích thông qua các điểm sau: IC LM 301 được kết nối
dưới dạng bộ so sánh với đầu vào không đảo được gắn với điểm tham chiếu cố định bắt
nguồn từ mạng phân chia tiềm năng được tạo thành từ R2 và R3.
Điện thế thu được từ điểm nối của R3 và R4 được sử dụng để đặt điện áp đầu ra của IC
LM338 ở mức cao hơn một chút so với điện áp tải yêu cầu, khoảng 14 volt.
Điện áp này được đưa vào pin bên dưới bộ sạc thông qua điện trở R6 được cung cấp ở đây
dưới dạng cảm biến dòng điện.
Điện trở 500 Ohm được kết nối với các chân đầu vào và đầu ra của IC LM338 đảm bảo
rằng, ngay cả sau khi mạch tự động tắt, pin sẽ được sạc chậm miễn là nó vẫn được kết nối
với đầu ra mạch.
Nút khởi động được sử dụng để bắt đầu quá trình sạc sau khi kết nối pin đã xả một phần
với đầu ra mạch.
R6 có thể được lựa chọn phù hợp để đạt được tốc độ sạc khác nhau tùy thuộc vào AH của
pin.
Chi tiết hoạt động của mạch (như được giải thích bởi +ElectronLover)
” Ngay sau khi pin được kết nối được sạc đầy, điện thế ở đầu vào đảo ngược của op-amp sẽ
cao hơn điện áp đặt ở đầu vào không đảo của IC. Điều này ngay lập tức chuyển đầu ra của
op-amp sang âm trầm logic.”
Theo giả định của tôi:
V+ = VDC – 74mV
V- = VCC – Sạc x R6
VCC= Điện áp trên chân Opamp 7.
Khi pin được sạc đầy, lượng sạc sẽ giảm. V- trở nên lớn hơn V+, đầu ra Opamp xuống thấp,
Bật PNP và LED.
Cũng,
R4 được kết nối mặt đất thông qua diode. R4 trở nên song song với R1 làm giảm điện trở
hiệu dụng nhìn thấy từ chân ADJ từ LM338 xuống GND.
Vout(LM338) = 1,2+1,2 x Reff/(R2+R3), Reff là điện trở từ chân ADJ đến GND.
Khi Reff giảm, đầu ra LM338 sẽ giảm và hạn chế tải.
sơ đồ mạch
6) Sạc 12V dùng IC L200
Bạn đang tìm kiếm một mạch sạc hiện tại không đổi để hỗ trợ sạc pin an toàn? Mạch đơn
giản thứ 5 được trình bày ở đây sử dụng IC L200 sẽ chỉ cho bạn cách chế tạo một bộ sạc
pin có dòng điện không đổi.
Tầm quan trọng của dòng điện không đổi
Nên sử dụng bộ sạc dòng điện không đổi để duy trì độ an toàn của pin và tuổi thọ pin lâu
dài. Sử dụng IC L200, có thể chế tạo một bộ sạc ắc quy ô tô đơn giản nhưng rất hữu ích và
mạnh mẽ, cung cấp dòng điện đầu ra không đổi.
Tôi đã thảo luận về nhiều mạch sạc pin hữu ích trong các bài viết trước của mình, một số
mạch rất chính xác và một số khác có thiết kế đơn giản hơn nhiều.
Mặc dù các tiêu chí chính liên quan đến việc sạc pin phần lớn phụ thuộc vào loại pin, nhưng
về cơ bản, điện áp và dòng điện cần có kích thước phù hợp để đảm bảo sạc pin hiệu quả và
an toàn.
Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về mạch sạc pin phù hợp để sạc pin ô tô được trang
bị đèn báo phân cực ngược và sạc đầy trực quan.
Mạch kết hợp bộ ổn áp IC L200 đa năng nhưng không mấy phổ biến, cùng với một số linh
kiện thụ động bổ sung bên ngoài để tạo thành một mạch sạc pin hoàn chỉnh.
Hãy cùng tìm hiểu thêm về mạch sạc dòng không đổi này nhé.
Sơ đồ mạch sử dụng IC L200
Vận hành mạch
IC L200 tạo ra khả năng điều chỉnh điện áp tốt và do đó đảm bảo sạc dòng điện an toàn và
liên tục, điều này không thể thiếu đối với bất kỳ loại pin sạc nào.
Tham khảo hình, nguồn điện đầu vào được lấy từ cấu hình cầu/máy biến áp tiêu chuẩn, C1
tạo thành tụ lọc chính và C2 chịu trách nhiệm nối đất mọi AC dư còn lại.
Điện áp tải được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh biến trở VR1, không có tải kết nối với đầu
ra.
Mạch bao gồm một chỉ báo phân cực ngược sử dụng đèn LED LD1.
Ngay sau khi pin được kết nối được sạc đầy, tức là khi điện áp của nó đạt đến điện áp cài
đặt, IC sẽ hạn chế dòng sạc và ngăn không cho pin bị sạc quá mức.
Tình huống trên cũng làm giảm độ lệch dương của T1 và tạo ra chênh lệch điện thế trên 0,6 volt, do đó nó bắt đầu dẫn điện và bật LD2, cho biết pin đã sạc đầy và có thể tháo ra
khỏi bộ sạc.
Điện trở Rx và Ry là các điện trở giới hạn dòng điện cần thiết để cố định hoặc xác định
dòng sạc tối đa hoặc tốc độ sạc pin. Nó được tính theo công thức:
I = 0,45 (Rx + Ry) / Rx.Ry.
IC L200 có thể được gắn trên tản nhiệt phù hợp để tạo điều kiện sạc pin ổn định; tuy nhiên,
mạch bảo vệ tích hợp của IC thực tế không bao giờ cho phép IC bị hỏng. Nó thường bao
gồm bảo vệ nhiệt tích hợp, bảo vệ ngắn mạch đầu ra và bảo vệ quá tải.
Diode D5 đảm bảo rằng IC không bị hỏng nếu pin vô tình được kết nối không đúng với các
cực ngược ở đầu ra.
Điốt D7 được bao gồm để ngăn pin được kết nối bị xả qua IC nếu hệ thống tắt mà không
ngắt kết nối pin.
Bạn có thể dễ dàng sửa đổi mạch sạc dòng không đổi này để tương thích với việc sạc pin 6
Volt bằng cách thực hiện các thay đổi đơn giản đối với giá trị của một vài điện trở. Xem
danh sách các bộ phận để biết thông tin cần thiết.
Danh sách các mảnh
R1 = 1K
R2 = 100E,
R3 = 47E,
R4 = 1K
R5 = 2K2,
VR1 = 1K,
D1—D4 VÀ D7 = 1N5408,
Đ5, D6 = 1N4148,
ĐÈN LED = ĐỎ 5mm,
C1 = 2200uF/25V,
C2 = 1uF/25V,
T1 = 8550,
IC1 = L200 (Gói TO-3)
A = Ampe kế, 0-5amp,
FSDV = Vôn kế, 0-12 Vôn FSD
TR1 = 0 – 24V, dòng điện = 1/10 của ắc quy AH
Cách cấu hình mạch sạc DC
Mạch được thiết lập như sau:
Kết nối một nguồn điện thay đổi vào mạch.
Đặt điện áp gần với mức volt giới hạn trên.
Điều chỉnh giá trị đặt trước để rơle vẫn được kích hoạt ở điện áp này.
Bây giờ hãy tăng điện áp cao hơn một chút đến mức vôn giới hạn trên và điều chỉnh lại giá
trị đặt trước để rơle chỉ ngắt.
Mạch hiện đã được thiết lập và có thể được sử dụng bình thường bằng cách sử dụng đầu
vào 48 volt cố định để sạc pin mong muốn.
Yêu cầu từ một trong những người theo dõi tôi:
Xin chào Swagatam,
Tôi đã nhận được email của bạn từ trang web www.brighthub.com nơi bạn chia sẻ kiến thức
của mình về cách chế tạo bộ sạc pin.
Xin vui lòng, tôi có một vấn đề nhỏ, tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi:
Tôi chỉ là một giáo dân không có nhiều kiến thức về điện tử.
Tôi đang sử dụng biến tần 3000w và gần đây nhận thấy rằng nó không sạc pin (nhưng có
đảo ngược). Ở đây chúng tôi không có nhiều chuyên gia và vì sợ làm hỏng thêm nên tôi
quyết định mua một bộ sạc riêng để sạc pin.
Câu hỏi của tôi là, bộ sạc tôi có có đầu ra 12V 6Amps, liệu bộ sạc này có sạc được pin khô
dung lượng 200ah của tôi không? Nếu vậy thì mất bao lâu để đầy, và nếu không thì tôi lấy
bộ sạc dung lượng bao nhiêu cho mục đích này? Trước đây, tôi đã từng gặp trường hợp bộ
sạc làm hỏng pin của mình và lần này tôi không muốn mạo hiểm.
Cảm ơn rất nhiều.
Habu Maks
Phản hồi của tôi với ông Habu
Chào Habu,
Dòng sạc của bộ sạc lý tưởng nhất phải ở mức 1/10 AH của pin. Điều này có nghĩa là đối với
pin 200 Ah, bộ sạc phải có dòng điện khoảng 20 Ampe.
Với tốc độ này, pin sẽ mất khoảng 10-12 giờ để sạc đầy.
Với bộ sạc 6 amp, pin của bạn có thể mất nhiều thời gian để sạc hoặc quá trình sạc có thể
không bắt đầu.
Trân trọng cảm ơn.
7) Mạch sạc ắc quy 12V đơn giản có 4 đèn LED báo
Bạn có thể tìm hiểu mạch sạc ắc quy tự động 12V điều khiển dòng điện với 4 đèn LED chỉ
thị ở bài sau. Thiết kế còn bao gồm đèn báo trạng thái sạc 4 cấp độ sử dụng đèn LED. Mạch
do ông Dendy yêu cầu.
Bộ sạc pin có 4 đèn LED báo trạng thái
Tôi xin hỏi và chờ Mạch sạc điện thoại di động 5V tự động và Mạch sạc pin 12V (trong
mạch sơ đồ và trong máy biến áp CT đầu tiên) được thực hiện tự động/cắt bằng đèn báo
pin và
Đèn LED sáng màu đỏ làm đèn báo sạc (Charging Indicator) sử dụng IC LM 324 và
LM 317 và pin đầy sử dụng đèn LED xanh và ngắt nguồn khi pin đầy.
Đối với mạch sạc điện thoại di động 5 Volt tôi muốn có các mức chỉ số sau:
0-25% pin nằm trong bộ sạc sử dụng đèn LED màu đỏ.25-50% sử dụng đèn LED màu xanh
lam (đèn LED màu đỏ tắt) 55-75% sử dụng đèn LED màu vàng (đèn LED màu đỏ, ngắt màu
xanh lam)75-100% sử dụng một đèn LED màu xanh lá cây (đèn LED đỏ, xanh lam, vàng
ngắt) bên cạnh Mạch sạc pin 12 VI muốn sử dụng 5 đèn LED như sau: 0-25% sử dụng đèn
LED màu đỏ 25-50% sử dụng đèn LED màu cam (tắt đèn LED màu đỏ)50 -75 % sử dụng
đèn LED màu vàng (đèn LED màu đỏ, ngắt màu cam) 75-100% sử dụng đèn LED màu xanh
lam (ngắt màu đỏ, cam, vàng) trên 100% sử dụng đèn LED màu xanh lá cây (đèn LED màu
đỏ, cam, vàng, xanh lam).
Tôi hy vọng bạn, các thành phần này là phổ biến và dễ tiếp cận và tôi đã tạo sơ đồ mạch
trên càng sớm càng tốt vì tôi cần rất nhiều chi tiết của sơ đồ.
Hy vọng nó sẽ giúp tôi tìm ra giải pháp tốt hơn.
thiết kế
Thiết kế được yêu cầu sử dụng chỉ báo trạng thái 4 cấp và có thể xem bên dưới. TIP122
kiểm soát việc xả pin quá mức trong khi TIP127 đảm bảo cắt nguồn pin ngay lập tức bất cứ
khi nào pin đạt đến giới hạn quá tải.
Công tắc SPDT có thể được sử dụng để chọn sạc pin từ bộ chuyển đổi nguồn điện hoặc
nguồn năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời.
sơ đồ mạch
CẬP NHẬT:
Sơ đồ mạch sạc 12V đã được thử nghiệm sau đây đã được “Ali Solar” gửi với yêu cầu chia
sẻ nó trong bài đăng này:
Mạch sạc pin thông minh 12V
Mạch sạc pin thông minh tự động 12V sau đây được tôi thiết kế độc quyền nhằm đáp ứng
yêu cầu của hai độc giả quan tâm đến blog này là ông Vinod và ông Sandy.
Cùng nghe anh Vinod trao đổi với tôi qua email về việc làm mạch sạc pin thông minh nhé:
8) Thảo luận về Dự án Sạc ắc quy cá nhân 12V
“Xin chào Swagatam, tên tôi là Vinod Chandran. Về mặt nghề nghiệp, tôi là diễn viên lồng
tiếng trong ngành điện ảnh Malayalam nhưng tôi cũng là một người đam mê điện tử. Tôi là
khách thường xuyên ghé thăm blog của bạn. Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tôi vừa chế tạo bộ sạc pin SLA tự động nhưng có một số vấn đề với nó. Tôi đang đính kèm
mạch với email này.
Đèn LED màu đỏ trong mạch lẽ ra sẽ sáng khi pin đầy, nhưng nó luôn sáng (pin của tôi chỉ
hiển thị 12,6v).
Một vấn đề khác là với pot 10k. không có sự khác biệt khi tôi xoay nồi sang trái và phải. . Vì
vậy, tôi yêu cầu bạn khắc phục những sự cố này hoặc giúp tôi tìm mạch sạc tự động sẽ đưa
ra cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh cho tôi khi pin đầy và yếu.
Vì sở thích, tôi thường chế tạo mọi thứ bằng các thiết bị điện tử cũ. Đối với bộ sạc pin tôi có
một số thành phần. 1. Biến áp từ đầu phát vcd cũ. Đầu ra 22v, 12v, 3.3v.
Và tôi không biết cách đo ampe. DMM của tôi chỉ có khả năng kiểm tra 200mA. Nó có cổng
10A, nhưng tôi không thể đo bất kỳ ampe nào bằng cổng đó. (đồng hồ hiển thị “1”) Vì vậy,
tôi giả sử máy biến áp ở trên 1A và dưới 2A với kích thước và yêu cầu của đầu phát vcd. 2.
Máy biến áp khác -12-0-12 5A 3.
Một máy biến áp khác – 12v 1A 4. Máy biến áp từ máy biến áp cũ của tôi (Số 600exv). Đầu
vào của máy biến áp AC này có được điều chỉnh không? 5. Cặp LM 317 của 6. Ắc quy UPS
SLA cũ – 12v 7Ah. (Hiện đã sạc 12.8v) 7. Pin SLA biến tần cũ 40w – 12v 7Ah. (điện tích là
3.1v) Có một điều tôi quên nói với bạn. Sau mạch sạc đầu tiên mình làm thêm một mạch
nữa (mình cũng sẽ gắn thêm mạch này). Đây không phải là tự động, nhưng nó đang hoạt
động. Và mình cần đo ampe của cục sạc này.
Để làm điều này, tôi đã tìm trên Google một phần mềm mô phỏng mạch hoạt hình nhưng
vẫn không thể tìm thấy. Nhưng tôi không thể vẽ mạch của mình trong công cụ này. không
có bộ phận nào như LM317 và LM431 (bộ điều chỉnh shunt biến thiên). thậm chí không có
chiết áp hoặc đèn led.
Vì vậy, tôi nhờ bạn giúp tôi tìm một công cụ mô phỏng mạch trực quan. Hy vọng bạn giúp
tôi. Lời chào hỏi
Xin chào Vinod, Đèn LED màu đỏ không sáng liên tục và xoay nồi sẽ thay đổi> điện áp đầu
ra mà không cần kết nối pin.
Bạn có thể thực hiện như sau : > > Tháo điện trở 1K nối tiếp với chiết áp 10K và nối
trực tiếp đầu cực chiết áp liên quan với đất.
Kết nối chiết áp 1K với đế của bóng bán dẫn và nối đất (sử dụng trung tâm và bất kỳ đầu
nối nồi nào khác).
Loại bỏ mọi thứ được hiển thị ở phía bên phải của pin trong sơ đồ, ý tôi là rơle và tất
cả. Đèn LED chỉ sáng sau khi pin được sạc đầy, khoảng 14V.
Tôi không tin tưởng và sử dụng các trình mô phỏng, tôi tin vào các thử nghiệm thực tế, đó
là phương pháp xác minh tốt nhất. Đối với ắc quy 12v 7,5 ah dùng biến áp 0-24V 2amp,
điều chỉnh điện áp đầu ra mạch trên về 14,2 volt.
Điều chỉnh chiết áp bóng bán dẫn cơ sở để đèn LED bắt đầu phát sáng ở mức 14V. Thực
hiện những điều chỉnh này mà không cần kết nối pin với đầu ra. Mạch thứ hai cũng tốt
nhưng không tự động. Hãy để tôi biết suy nghĩ của bạn. Cảm ơn, Swagatam
Xin chào Swagatam (*Nguồn),
Trước hết, hãy để tôi cảm ơn bạn đã phản hồi nhanh chóng. Tôi sẽ thử đề xuất của
bạn. trước đó tôi cần xác nhận những thay đổi bạn đã đề cập. Tôi sẽ đính kèm một hình
ảnh với những gợi ý của bạn. Vì vậy xin vui lòng xác nhận những thay đổi mạch. -vinod
chandran
Xin chào Vinod,
Hoàn hảo.
Điều chỉnh giá trị đặt trước của đế bóng bán dẫn cho đến khi đèn LED bắt đầu phát sáng
mờ ở khoảng 14 volt, không kết nối pin.
Lời khen ngợi.
Xin chào Swagatam Ý tưởng của bạn thật tuyệt. Bộ sạc đang hoạt động và lúc này đèn LED
sáng lên để cho biết quá trình sạc đang diễn ra. nhưng làm cách nào tôi có thể định cấu
hình đèn LED chỉ báo sạc đầy. Khi tôi vặn chiết áp xuống đất (có nghĩa là điện trở ít hơn),
đèn LED bắt đầu sáng.
khi điện trở cao, đèn LED sẽ tắt. Sau 4 giờ sạc pin của tôi hiển thị 13,00v. Nhưng đèn LED
sạc đầy hiện đã tắt. Làm ơn giúp tôi.
Xin lỗi làm phiền bạn một lần nữa. Email cuối cùng là một lỗi. Tôi không thấy đề xuất của
bạn chính xác. Vì vậy xin vui lòng bỏ qua email này.
Bây giờ mình chỉnh chiết áp từ 10k lên 14.3v (điều chỉnh chiết áp khá khó khăn vì một thay
đổi nhỏ sẽ cho ra điện áp ra cao hơn.). Và mình chỉnh nồi 1k cho tỏa sáng một chút. Bộ sạc
này có phù hợp với pin 14v không? Sau cùng, hãy cho tôi biết mức độ nguy hiểm của việc
sạc đầy pin.
Như bạn đề xuất, mọi thứ đều ổn khi tôi kiểm tra mạch bánh mì. Nhưng sau khi hàn trên
PCB, điều kỳ lạ đang xảy ra.
Đèn LED màu đỏ không hoạt động. điện áp sạc là ok. Dù sao thì tôi cũng đính kèm hình ảnh
hiển thị tình trạng hiện tại của mạch điện. Làm ơn giúp tôi. Cuối cùng, hãy để tôi hỏi bạn
một điều. Bạn có thể cho mình xin mạch sạc tự động có đèn báo pin đầy được không. ?.
Xin chào swagatam, thực ra tôi đang ở giữa trình tải tự động của bạn với tính năng trễ. Tôi
vừa thêm một số sửa đổi. Tôi sẽ đính kèm mạch với email này. làm ơn kiểm tra cái
này. Nếu mạch này không ổn, tôi có thể đợi bạn đến ngày mai.
Sơ đồ mạch đơn giản – 8
Tôi quên hỏi một điều. Máy biến áp của tôi khoảng 1 – 2 A. Tôi không biết cái nào
đúng. Làm cách nào tôi có thể kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng của mình?.
Ngoài ra, nếu là máy biến áp 1A hoặc 2A thì làm cách nào để giảm dòng điện
xuống 700mA.
Lời chào hỏi
Xin chào Vinod, Mạch ổn nhưng sẽ không chính xác, nó sẽ gây cho bạn rất nhiều rắc rối>
trong quá trình điều chỉnh.
Máy biến áp 1 amp sẽ cung cấp 1 amp khi bị chập mạch (xác minh bằng cách kết nối các
thanh công tơ với dây nguồn trong phạm vi 10 amp và đặt thành DC hoặc AC tùy thuộc vào
đầu ra).
Có nghĩa là công suất tối đa là 1 amp ở mức 0 volt. Bạn có thể thoải mái sử dụng nó với pin
7,5 Ah, điều đó sẽ không gây hại gì vì điện áp sẽ giảm xuống mức điện áp pin ở dòng điện
700 mA và pin sẽ được sạc an toàn. Nhưng hãy nhớ ngắt kết nối pin khi điện áp đạt 14 volt.
Dù sao đi nữa, thiết lập điều khiển hiện tại sẽ được thêm vào mạch mà tôi sẽ cung cấp cho
bạn, vì vậy không có gì phải lo lắng.
Lời khen ngợi.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn một mạch tự động hoàn hảo và dễ dàng, vui lòng đợi đến ngày
mai.
Xin chào swagatam,
hy vọng bạn giúp tôi tìm ra giải pháp tốt hơn. Cảm ơn.
Trân trọng
Vinod Chandran
Trong khi đó, một tín đồ khác quan tâm đến blog này là Mr.Sandy cũng yêu cầu mạch sạc
pin thông minh 12V tương tự qua bình luận.
Vì vậy, cuối cùng, tôi đã thiết kế mạch điện với hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của
Mr.Vinod và Mr.Sandy cho mục đích đã định.
Hình thứ 9 bên dưới thể hiện mạch sạc pin hai giai đoạn tự động được điều khiển bằng điện
áp, dòng điện từ 3 đến 18 volt với tính năng sạc dự phòng.
Sơ đồ mạch – 9
Hashtags: #sạc pin 12V #LM317 #LM338 #L200
NGUỒN
Lưu ý: Nội dung này đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha (tự động)
Có thể có lỗi dịch thuật
*Xin chào, nếu bạn có bất kỳ lỗi dịch thuật nào (AUTO), thiếu liên kết tải xuống, v.v…
Hãy xem NGUỒN cho đến khi sửa lại nội dung.
Trạng thái (Ok Cho đến nay)
..................
Mạch sạc pin 12V đơn giản có tính năng
tự động ngắt
CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀONGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2019BỞI QUẢN TRỊ VIÊN 13
BÌNH LUẬN
Việc thiết lập này giúp bạn có thể tạo ra một bộ sạc pin 12V
đơn giản có chất lượng tuyệt vời, qua đó bạn có thể sạc lại pin
1,2 Vôn cho ô tô và pin khô được sử dụng trong hệ thống báo
động.
Chức năng của nó dường như tự động vì bất cứ khi nào nó
được cắm vào pin, cuối cùng nó sẽ chỉ hoạt động nếu pin đã
cạn và sẽ tự động ngắt khi pin được sạc đầy.
Thiết bị được điều khiển bởi một máy biến áp có điện áp thứ
cấp thường là 14-15 Vôn có dòng điện tối thiểu 3 Ampe.
Tông đơ TR1 được tinh chỉnh để đảm bảo ở đầu ra của bộ sạc
pin tồn tại điện áp khoảng 14,4 volt khi không tải.
Dòng điện phân phối tối đa tuyệt đối là 3 Ampe, vì vậy
KHÔNG cố gắng sạc lại pin có dung lượng cao hơn
36Ah. Cách sử dụng tốt nhất của thiết bị này là cấp nguồn cho
bộ sạc pin cho hệ thống báo động bằng pin ở chế độ chờ.
Trong quá trình lắp đặt, cần chú ý đấu nối pin đúng cực.
Để xây dựng các thành phần, hãy cẩn thận tuân theo cấu hình
của sơ đồ.
Mạch in, BỘ SẠC PIN TỰ ĐỘNG ĐẦU VÀO 14-15 VOLTS với
dòng sạc TỐI ĐA 3 Amperes
Danh sách linh kiện cho mạch sạc ắc quy ô tô tự động 12V:
Tất cả các điện trở đều có
công suất 1/4 watt trừ khi có quy định khác.
Rl-470 Ohms
R2 = 10 K
R3 = 270 Ohms
TR1 = 10 K tông đơ.
Cl = 1000uF25V.
DZ1 = 5,1 volt lWzener.
T1 = 2N2218
T2 = 2N3055-BDW21C
1C1 = UA741
PT1 = KBL04/01
1 Ổ cắm 8 chân.
1 tản nhiệt cho Tl.
1 tản nhiệt cho T2.
Bộ sạc pin 12V đơn giản có đèn báo pin
Đây là mạch sạc ắc quy 12V đơn giản có mạch báo là mạch
sạc thông minh. Bạn có thể tận dụng mạch này một cách lý
tưởng cho các ứng dụng như bộ biến tần, bộ sạc di động, v.v.
Thiết kế này còn bao gồm một hệ thống chỉ báo kép dưới
dạng đèn báo sạc pin và đèn báo pin yếu. Lợi ích của chỉ báo
này là còi sẽ thông báo cho bạn khi pin phải được sạc
lại. Thiết kế mạch này chắc chắn hỗ trợ cho mục đích sạc pin
cuộc sống hàng ngày của bạn.
Cách thức hoạt động của mạch sạc pin đơn giản
- Mạch sạc được tạo ra xung quanh IC ổn áp 7815 và một vài
bóng bán dẫn BC 547 BJT.
- Đầu vào chính 230V hoặc 110V có thể được hạ áp đầu tiên
thông qua máy biến áp giảm áp, sau đó có thể được chỉnh lưu
và lọc.
- Điện áp DC này sau đó được đưa tới IC ổn áp 7815;. Đầu ra
được điều chỉnh ở mức 15V
để sạc pin sạc 12 volt được kết nối ở đầu ra của bộ điều chỉnh
điện áp. Và nó bắt đầu sạc pin ngay khi có nguồn điện chính.
- Bất cứ khi nào điện áp pin giảm xuống dưới một giá trị cụ
thể, đèn LED1 sẽ ngừng phát sáng và còi bắt đầu phát ra âm
thanh cho biết pin đã xả hết và cần phải sạc lại.
Danh mục vật liệu
-máy biến áp (230V đến 15V hoặc 110V T0 15V)
-bộ chỉnh lưu cầu (1N4007 x 4)
-bình ngưng (470UF, 50V)
- Ổn áp IC 7815 -pin
sạc 12V
.................................
Sử dụng nhiệt điện trở NTC làm thiết bị
triệt tiêu xung điện
Cập nhật lần cuối vàoNgày 8 tháng 3 năm 2023bởi Swagatam 133 Bình luận
Điện trở nhiệt có hệ số nhiệt độ âm (NTC) là một thiết bị có
khả năng ngăn chặn sự đột biến dòng điện do điện trở ban
đầu của nó cao hơn ở nhiệt độ phòng.
Tuy nhiên, khi NTC ngăn chặn dòng điện tăng ban đầu, nó
nóng lên khiến điện trở của nó giảm xuống mức danh định và
điều này cho phép dòng điện chạy qua nó với tốc độ chấp
nhận được và tải được kết nối có thể hoạt động bình thường.
Trong bài đăng này, chúng ta tìm hiểu cách sử dụng điện trở
nhiệt NTC trong các mạch để triệt tiêu dòng điện tăng vọt khi
BẬT nguồn. Chúng tôi cũng tìm hiểu bảng dữ liệu và thông số
kỹ thuật điện của NTC.
Ngày nay các thiết bị điện tử ngày càng gọn nhẹ, về cơ bản là
do sự tham gia của các bộ chuyển đổi nhỏ gọn đã loại bỏ
hoàn toàn các máy biến áp lõi sắt cũ kỹ.
Tuy nhiên, điều này phải trả giá, các thiết bị này trở nên quá
dễ bị tổn thương khi BẬT nguồn điện đột biến.
Nhưng thiết bị điện tử luôn có câu trả lời thích hợp, bất kể vấn
đề là gì. Điện trở nhiệt NTC được tạo ra chính xác để giải
quyết vấn đề này, tức là dòng điện tăng vọt khi...
CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀONGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 2021BỞI QUẢN TRỊ VIÊN 10
BÌNH LUẬN
Muốn sạc pin Li-Ion có chỉ số mAh cao với dòng điện cao với
tính năng tự động tắt khi sạc đầy. Mạch đơn giản sau đây có
thể bị kiện để thực hiện điều này.
Bạn có thể đảm bảo pin lithium không bị sạc quá mức (hơn 4,2
V) bằng cách sử dụng bộ điều chỉnh shunt TL431.
Điều này có nghĩa là khi tế bào đạt đến điện áp tối đa, TL431
sẽ bắt đầu đẩy từng ampe dòng điện chạy qua điện trở giới
hạn về phía đất, để tắt nó và ngăn dòng điện đi đến tế bào Liion.
Điện trở 4,7 Ω hạn chế dòng điện nằm trong phạm vi công
suất shunt của TL431.
Để điều chỉnh dòng điện cao hơn, như mô tả trong hình trên,
một bóng bán dẫn đầu ra PNP bổ sung được thêm vào TL431
bằng cấu hình cặp Sziklai.
Dòng điện shunt tối đa là 100 mA mà TL431 có thể điều chỉnh
nhân với mức tăng của bóng bán dẫn PNP.
Khi định mức dòng điện cực đại của TL431 không còn hệ số
giới hạn, vấn đề duy nhất là dòng điện tối đa mà bộ sạc USB
được mô tả chính xác có thể cung cấp là khoảng 500 mA.
Khi pin ở mức điện áp thấp nhất, điện trở giới hạn dòng điện
sẽ hoạt động ở mức 4,5 Ω. Tuy nhiên, giá trị tối ưu nhất sẽ là
4,7 Ω.
Bóng bán dẫn được sử dụng ở đây là 2SB857 (T2) có sẵn khi
thu thập các thành phần. Đây là một thiết bị khá phổ biến với
xếp hạng 50-V, 4-A và h fe (min) là 60. Bạn có thể thử bất kỳ thứ
gì tương tự khác theo nhu cầu hiện tại cao của tế bào
Điều này cho thấy bất kỳ TO220 PNP nào có xếp hạng hiện tại
cao hơn tương tự đều có thể thực hiện được công việc. Cái
mà chúng tôi sử dụng trong quá trình xây dựng của mình
không được trang bị tản nhiệt. Tuy nhiên, khi không có tải
(dòng điện shunt tối đa), bóng bán dẫn hơi ấm nhưng không
quá nóng.
Bởi vì bóng bán dẫn PNP đang thực hiện hầu hết các hoạt
động sạc dòng điện cao hoặc tế bào Li-ion, đồng thời bộ thu
của nó được đưa trở lại đường ray âm, điện trở R4, là điện trở
cảm biến dòng điện, có thể được đưa vào dây dẫn bộ thu để
kích hoạt một bóng bán dẫn thứ hai T1.
Hành động này BJT kích hoạt đèn báo 'pin đầy', LED1. Điều
này sẽ cực kỳ khó khăn với TL431 duy nhất vì việc đưa điện
trở cảm biến dòng điện vào dây dẫn cực dương sẽ bắt đầu
hoạt động điện áp bù thay đổi so với điểm tham chiếu của nó.
Điện trở cảm biến dòng điện trong dây dẫn cực thu được bao
gồm trong vòng phản hồi và có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ đến
việc điều chỉnh. P1 đặt chính xác điện áp 'pin đầy'.
Sử dụng LM338
Nếu Li-ion của bạn có dòng điện cao hơn 5000 mAh thì có lẽ
bộ sạc dựa trên LM338 sẽ thuận lợi hơn, như được giải thích
bên dưới:
Mạch sạc Li-ion đã được chứng minh được giới thiệu để sạc
bất kỳ pin Li-ion nào lên tới 5 AH bằng IC2 đã được chứng
minh hoặc cho pin 10AH nếu IC2 được thay thế chính xác
bằng LM396
Thiết kế bao gồm hai cấp độ thiết yếu, giai đoạn điều chỉnh
điện áp IC2 và giai đoạn cắt quá tải IC1.
IC2 được kết nối ở dạng bộ điều chỉnh điện áp thông thường,
trong đó P1 đóng vai trò là núm điều khiển cho phép nó được
điều chỉnh để tạo ra điện áp sạc cần thiết qua pin Li-ion liên
quan ở đầu ra.
IC1 pin3 là đầu vào cảm biến của IC và được kết thúc bằng P2
cài sẵn để hỗ trợ điều chỉnh mức điện áp quá tải.
Giá trị đặt trước P2 được điều chỉnh sao cho khi pin đạt đến
giá trị sạc đầy, điện áp ở chân 3 sẽ tăng lên lớn hơn chân 2,
góp phần làm tăng nhanh ở chân 6 của IC.
Thời điểm điều này xảy ra, mức cao từ chân 6 bám vào chân 3
với mức cao kéo dài thông qua R3, D2, đóng băng mạch ở vị
trí đó.
Mức cao trên thường được cung cấp ở chân đế của BC547,
ngay lập tức nối đất cho chân ADJ của IC2, buộc nó phải đóng
điện áp đầu ra, do đó cắt điện áp vào pin Li-ion.
Đèn LED màu đỏ lúc này sáng lên cho biết mức sạc đầy và
các trường hợp ngắt mạch.
Danh sách các bộ phận cho mạch sạc pin li-ion dòng điện cao
được đề xuất
R1, R5 = 4K7
R2 = 240 Ôm
P1, P2 = 10 K cài đặt trước
R3, R4 = 10K
Điốt D1, D5 = 6A4
D2 = 1N4148
D3, D4 = Điốt 4,7Vzener 1/2 watt
IC1 = 741 opamp cho đầu vào 12V, LM321 cho đầu vào 24V
IC2 = LM338
Cách khởi động mạch.
Lúc đầu, không kết nối bất kỳ pin nào ở đầu ra và xoay P2 để
thanh trượt của nó chạm vào mặt đất, nói cách khác điều
chỉnh P2 để đưa chân 3 về 0 hoặc mặt đất.
Cấp điện áp đầu vào, điều chỉnh P1 để có được mức điện áp
mong muốn trên đầu ra nơi thực sự cần gắn pin, đèn LED
màu xanh lá cây sẽ sáng ở vị trí như vậy.
Bây giờ hãy thận trọng di chuyển P2 lên trên cho đến khi đèn
LED màu đỏ vừa sáng và chốt ở vị trí đó, tránh di chuyển P2
thêm nữa, đảm bảo đèn LED màu xanh lá cây tắt theo đèn
LED màu đỏ.
Mạch hiện đang tập trung vào việc sạc Li-ion dòng điện cao
ưa thích từ ắc quy ô tô hoặc bất kỳ nguồn 12/24V nào..
................................
........................
Mạch sạc ắc quy 12V [dùng LM317, LM338,
L200, Transistor]
bộ sạc pin
1 0
29/04/2022
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về danh sách các mạch sạc pin 12V đơn giản, rất
dễ dàng và rẻ tiền nhờ thiết kế nhưng cực kỳ chính xác với điện áp đầu ra và thông số
dòng điện.
Tất cả các thiết kế được trình bày ở đây đều được điều khiển bằng dòng điện, có nghĩa là
đầu ra của chúng sẽ không bao giờ vượt quá mức dòng điện cố định được xác định trước.
Bộ sạc pin 12V đơn giản nhất
Như tôi đã nhắc lại trong nhiều bài viết, tiêu chí chính để sạc pin an toàn là giữ điện áp đầu
vào tối đa thấp hơn một chút so với thông số sạc đầy của pin và giữ dòng điện ở mức
không làm pin nóng lên.
Nếu hai điều kiện này được duy trì, bạn có thể sạc bất kỳ pin nào bằng cách sử dụng mạch
điện tối thiểu đơn giản như sau:
Trong cách bố trí đơn giản hơn ở trên, 12V là đầu ra RMS của máy biến áp. Điều này có
nghĩa là điện áp cực đại sau khi chỉnh lưu sẽ là 12 x 1,41 = 16,92 V. Mặc dù con số này có
vẻ cao hơn mức sạc đầy 14 V của ắc quy 12 V nhưng thực tế ắc quy không bị hỏng do
thông số dòng điện thấp của máy biến áp.
Điều đó có nghĩa là, nên tháo pin ngay khi ampe kế gần bằng 0 volt.
Auto Shutdown : Nếu bạn muốn dự án trên tự động tắt khi đạt đến mức sạc đầy, bạn có
thể dễ dàng thực hiện điều đó bằng cách thêm giai đoạn BJT với đầu ra như hình bên dưới:
Trong dự án này, chúng tôi sử dụng tầng BJT bộ phát chung có đế cố định ở 15 V, có nghĩa
là điện áp bộ phát không bao giờ có thể vượt quá 14 V.
Và khi các cực của pin có xu hướng đạt trên mức 14V, BJT sẽ bị đảo ngược và chuyển sang
chế độ tự động tắt. Bạn có thể điều chỉnh giá trị zener 15V cho đến khi bạn có khoảng
14,3V trên đầu ra pin.
Điều này biến thiết kế đầu tiên thành một hệ thống sạc 12V hoàn toàn tự động, chế tạo
đơn giản nhưng hoàn toàn an toàn.
Ngoài ra, vì không có tụ lọc nên nguồn 16V không được sử dụng dưới dạng DC liên tục mà
ở dạng công tắc BẬT/TẮT 100Hz. Điều này giúp giảm áp lực lên pin và cũng ngăn chặn quá
trình sunfat hóa các tấm pin.
Để sạc pin dòng điện cao, sơ đồ trên có thể được sửa đổi như dưới đây:
Tại sao việc kiểm soát dòng điện lại quan trọng? (cài đặt hiện tại không
đổi)
Việc sạc bất kỳ loại pin sạc nào cũng có thể rất quan trọng và cần phải chú ý. Khi dòng
điện đầu vào mà pin đang được sạc cao đáng kể, việc bổ sung bộ điều khiển dòng điện trở
thành một yếu tố quan trọng.
Chúng ta đều biết IC LM317 thông minh đến mức nào và không có gì ngạc nhiên khi thiết bị
này tìm được rất nhiều ứng dụng đòi hỏi khả năng điều khiển công suất chính xác.
Mạch sạc pin 12V được điều khiển hiện tại sử dụng IC LM317 trình bày ở đây cho thấy cách
cấu hình IC LM317 chỉ bằng cách sử dụng một vài điện trở và nguồn điện cầu biến áp thông
thường để sạc pin 12 volt với độ chính xác tối đa .
Làm thế nào nó hoạt động
Về cơ bản, IC được kết nối theo cách thông thường, trong đó R1 và R2 được đưa vào nhằm
mục đích điều chỉnh điện áp cần thiết.
Nguồn đầu vào của IC được cấp từ mạng cầu biến áp/điốt chung; điện áp khoảng 14 volt
sau khi lọc qua C1.
Điện áp 14 VDC đã lọc được cấp vào chân đầu vào của IC.
Chân ADJ của IC được cố định tại điểm nối của điện trở R1 và biến trở R2. R2 có thể được
điều chỉnh để căn chỉnh điện áp đầu ra cuối cùng với pin.
Nếu không có Rc, mạch sẽ hoạt động giống như một nguồn điện LM 317 đơn giản trong đó
dòng điện sẽ không được phát hiện và kiểm soát.
Tuy nhiên, với Rc cùng với bóng bán dẫn BC547 được đặt trong mạch ở vị trí hiển thị, nó có
thể phát hiện dòng điện được cung cấp cho pin.
Miễn là dòng điện này nằm trong phạm vi an toàn mong muốn, điện áp vẫn ở mức quy
định, tuy nhiên, nếu dòng điện có xu hướng tăng, điện áp sẽ bị IC rút ra và giảm xuống,
hạn chế hơn nữa việc tăng dòng điện và đảm bảo đủ an toàn cho cục pin.
Công thức tính Rc là:
R = 0,6/I, trong đó I là giới hạn dòng điện đầu ra mong muốn tối đa.
IC sẽ cần có tản nhiệt để hoạt động tối ưu.
Ampe kế được kết nối được sử dụng để theo dõi tình trạng sạc pin. Khi ampe kế hiển thị
điện áp bằng 0, có thể ngắt kết nối pin khỏi bộ sạc để sử dụng theo mục đích sử dụng.
Sơ Đồ Mạch Điện-1
Danh sách các mảnh
Các phần sau đây sẽ cần thiết để thực hiện mạch được giải thích ở trên
R1 = 240 Ôm,
R2 = 10k đặt trước.
C1 = 1000uF/25V,
Điốt = 1N4007,
TR1 = 0-14V, 1 Ampe
Cách đấu nối nồi với mạch LM317 hoặc LM338
Hình ảnh sau đây cho thấy cách cấu hình hoặc kết nối chính xác 3 chân của chiết áp với
bất kỳ mạch ổn áp LM317 hoặc mạch ổn áp LM338 nào:
Như có thể thấy, chân giữa và bất kỳ chân ngoài nào được chọn để kết nối chiết áp hoặc
chiết áp với mạch, chân thứ ba bị ngắt kết nối sẽ không được sử dụng.
Sơ Đồ Mạch Điện - 2
Mạch sạc pin điều chỉnh dòng điện cao LM317 – 3
Để nâng cấp mạch trên thành mạch sạc pin LM317 có dòng điện cao thay đổi, có thể thực
hiện các sửa đổi sau:
Mạch sạc hiện tại có thể điều chỉnh – 4
5) Mạch sạc ắc quy nhỏ gọn 12V dùng IC LM 338
IC LM338 là một thiết bị tuyệt vời có thể được sử dụng cho vô số ứng dụng mạch điện tử
tiềm năng. Ở đây chúng tôi sử dụng nó để làm mạch sạc ắc quy 12V tự động.
Tại sao IC LM338
Về cơ bản, chức năng chính của IC này là điều khiển điện áp và nó cũng có thể được nối
dây để điều khiển dòng điện thông qua một số sửa đổi đơn giản.
Các ứng dụng mạch sạc pin rất lý tưởng cho IC này và chúng ta hãy nghiên cứu một ví dụ
về mạch để tạo mạch sạc pin tự động 12 volt sử dụng IC LM338.
Tham khảo sơ đồ mạch, chúng ta thấy toàn bộ mạch được kết nối xung quanh IC LM301,
tạo thành mạch điều khiển thực hiện các tác động cắt.
IC LM338 được cấu hình làm bộ điều khiển dòng điện và mô-đun ngắt mạch.
Sử dụng LM338 làm bộ điều chỉnh và Opamp làm bộ so sánh
Toàn bộ hoạt động có thể được phân tích thông qua các điểm sau: IC LM 301 được kết nối
dưới dạng bộ so sánh với đầu vào không đảo được gắn với điểm tham chiếu cố định bắt
nguồn từ mạng phân chia tiềm năng được tạo thành từ R2 và R3.
Điện thế thu được từ điểm nối của R3 và R4 được sử dụng để đặt điện áp đầu ra của IC
LM338 ở mức cao hơn một chút so với điện áp tải yêu cầu, khoảng 14 volt.
Điện áp này được đưa vào pin bên dưới bộ sạc thông qua điện trở R6 được cung cấp ở đây
dưới dạng cảm biến dòng điện.
Điện trở 500 Ohm được kết nối với các chân đầu vào và đầu ra của IC LM338 đảm bảo
rằng, ngay cả sau khi mạch tự động tắt, pin sẽ được sạc chậm miễn là nó vẫn được kết nối
với đầu ra mạch.
Nút khởi động được sử dụng để bắt đầu quá trình sạc sau khi kết nối pin đã xả một phần
với đầu ra mạch.
R6 có thể được lựa chọn phù hợp để đạt được tốc độ sạc khác nhau tùy thuộc vào AH của
pin.
Chi tiết hoạt động của mạch (như được giải thích bởi +ElectronLover)
” Ngay sau khi pin được kết nối được sạc đầy, điện thế ở đầu vào đảo ngược của op-amp sẽ
cao hơn điện áp đặt ở đầu vào không đảo của IC. Điều này ngay lập tức chuyển đầu ra của
op-amp sang âm trầm logic.”
Theo giả định của tôi:
V+ = VDC – 74mV
V- = VCC – Sạc x R6
VCC= Điện áp trên chân Opamp 7.
Khi pin được sạc đầy, lượng sạc sẽ giảm. V- trở nên lớn hơn V+, đầu ra Opamp xuống thấp,
Bật PNP và LED.
Cũng,
R4 được kết nối mặt đất thông qua diode. R4 trở nên song song với R1 làm giảm điện trở
hiệu dụng nhìn thấy từ chân ADJ từ LM338 xuống GND.
Vout(LM338) = 1,2+1,2 x Reff/(R2+R3), Reff là điện trở từ chân ADJ đến GND.
Khi Reff giảm, đầu ra LM338 sẽ giảm và hạn chế tải.
sơ đồ mạch
6) Sạc 12V dùng IC L200
Bạn đang tìm kiếm một mạch sạc hiện tại không đổi để hỗ trợ sạc pin an toàn? Mạch đơn
giản thứ 5 được trình bày ở đây sử dụng IC L200 sẽ chỉ cho bạn cách chế tạo một bộ sạc
pin có dòng điện không đổi.
Tầm quan trọng của dòng điện không đổi
Nên sử dụng bộ sạc dòng điện không đổi để duy trì độ an toàn của pin và tuổi thọ pin lâu
dài. Sử dụng IC L200, có thể chế tạo một bộ sạc ắc quy ô tô đơn giản nhưng rất hữu ích và
mạnh mẽ, cung cấp dòng điện đầu ra không đổi.
Tôi đã thảo luận về nhiều mạch sạc pin hữu ích trong các bài viết trước của mình, một số
mạch rất chính xác và một số khác có thiết kế đơn giản hơn nhiều.
Mặc dù các tiêu chí chính liên quan đến việc sạc pin phần lớn phụ thuộc vào loại pin, nhưng
về cơ bản, điện áp và dòng điện cần có kích thước phù hợp để đảm bảo sạc pin hiệu quả và
an toàn.
Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về mạch sạc pin phù hợp để sạc pin ô tô được trang
bị đèn báo phân cực ngược và sạc đầy trực quan.
Mạch kết hợp bộ ổn áp IC L200 đa năng nhưng không mấy phổ biến, cùng với một số linh
kiện thụ động bổ sung bên ngoài để tạo thành một mạch sạc pin hoàn chỉnh.
Hãy cùng tìm hiểu thêm về mạch sạc dòng không đổi này nhé.
Sơ đồ mạch sử dụng IC L200
Vận hành mạch
IC L200 tạo ra khả năng điều chỉnh điện áp tốt và do đó đảm bảo sạc dòng điện an toàn và
liên tục, điều này không thể thiếu đối với bất kỳ loại pin sạc nào.
Tham khảo hình, nguồn điện đầu vào được lấy từ cấu hình cầu/máy biến áp tiêu chuẩn, C1
tạo thành tụ lọc chính và C2 chịu trách nhiệm nối đất mọi AC dư còn lại.
Điện áp tải được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh biến trở VR1, không có tải kết nối với đầu
ra.
Mạch bao gồm một chỉ báo phân cực ngược sử dụng đèn LED LD1.
Ngay sau khi pin được kết nối được sạc đầy, tức là khi điện áp của nó đạt đến điện áp cài
đặt, IC sẽ hạn chế dòng sạc và ngăn không cho pin bị sạc quá mức.
Tình huống trên cũng làm giảm độ lệch dương của T1 và tạo ra chênh lệch điện thế trên 0,6 volt, do đó nó bắt đầu dẫn điện và bật LD2, cho biết pin đã sạc đầy và có thể tháo ra
khỏi bộ sạc.
Điện trở Rx và Ry là các điện trở giới hạn dòng điện cần thiết để cố định hoặc xác định
dòng sạc tối đa hoặc tốc độ sạc pin. Nó được tính theo công thức:
I = 0,45 (Rx + Ry) / Rx.Ry.
IC L200 có thể được gắn trên tản nhiệt phù hợp để tạo điều kiện sạc pin ổn định; tuy nhiên,
mạch bảo vệ tích hợp của IC thực tế không bao giờ cho phép IC bị hỏng. Nó thường bao
gồm bảo vệ nhiệt tích hợp, bảo vệ ngắn mạch đầu ra và bảo vệ quá tải.
Diode D5 đảm bảo rằng IC không bị hỏng nếu pin vô tình được kết nối không đúng với các
cực ngược ở đầu ra.
Điốt D7 được bao gồm để ngăn pin được kết nối bị xả qua IC nếu hệ thống tắt mà không
ngắt kết nối pin.
Bạn có thể dễ dàng sửa đổi mạch sạc dòng không đổi này để tương thích với việc sạc pin 6
Volt bằng cách thực hiện các thay đổi đơn giản đối với giá trị của một vài điện trở. Xem
danh sách các bộ phận để biết thông tin cần thiết.
Danh sách các mảnh
R1 = 1K
R2 = 100E,
R3 = 47E,
R4 = 1K
R5 = 2K2,
VR1 = 1K,
D1—D4 VÀ D7 = 1N5408,
Đ5, D6 = 1N4148,
ĐÈN LED = ĐỎ 5mm,
C1 = 2200uF/25V,
C2 = 1uF/25V,
T1 = 8550,
IC1 = L200 (Gói TO-3)
A = Ampe kế, 0-5amp,
FSDV = Vôn kế, 0-12 Vôn FSD
TR1 = 0 – 24V, dòng điện = 1/10 của ắc quy AH
Cách cấu hình mạch sạc DC
Mạch được thiết lập như sau:
Kết nối một nguồn điện thay đổi vào mạch.
Đặt điện áp gần với mức volt giới hạn trên.
Điều chỉnh giá trị đặt trước để rơle vẫn được kích hoạt ở điện áp này.
Bây giờ hãy tăng điện áp cao hơn một chút đến mức vôn giới hạn trên và điều chỉnh lại giá
trị đặt trước để rơle chỉ ngắt.
Mạch hiện đã được thiết lập và có thể được sử dụng bình thường bằng cách sử dụng đầu
vào 48 volt cố định để sạc pin mong muốn.
Yêu cầu từ một trong những người theo dõi tôi:
Xin chào Swagatam,
Tôi đã nhận được email của bạn từ trang web www.brighthub.com nơi bạn chia sẻ kiến thức
của mình về cách chế tạo bộ sạc pin.
Xin vui lòng, tôi có một vấn đề nhỏ, tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi:
Tôi chỉ là một giáo dân không có nhiều kiến thức về điện tử.
Tôi đang sử dụng biến tần 3000w và gần đây nhận thấy rằng nó không sạc pin (nhưng có
đảo ngược). Ở đây chúng tôi không có nhiều chuyên gia và vì sợ làm hỏng thêm nên tôi
quyết định mua một bộ sạc riêng để sạc pin.
Câu hỏi của tôi là, bộ sạc tôi có có đầu ra 12V 6Amps, liệu bộ sạc này có sạc được pin khô
dung lượng 200ah của tôi không? Nếu vậy thì mất bao lâu để đầy, và nếu không thì tôi lấy
bộ sạc dung lượng bao nhiêu cho mục đích này? Trước đây, tôi đã từng gặp trường hợp bộ
sạc làm hỏng pin của mình và lần này tôi không muốn mạo hiểm.
Cảm ơn rất nhiều.
Habu Maks
Phản hồi của tôi với ông Habu
Chào Habu,
Dòng sạc của bộ sạc lý tưởng nhất phải ở mức 1/10 AH của pin. Điều này có nghĩa là đối với
pin 200 Ah, bộ sạc phải có dòng điện khoảng 20 Ampe.
Với tốc độ này, pin sẽ mất khoảng 10-12 giờ để sạc đầy.
Với bộ sạc 6 amp, pin của bạn có thể mất nhiều thời gian để sạc hoặc quá trình sạc có thể
không bắt đầu.
Trân trọng cảm ơn.
7) Mạch sạc ắc quy 12V đơn giản có 4 đèn LED báo
Bạn có thể tìm hiểu mạch sạc ắc quy tự động 12V điều khiển dòng điện với 4 đèn LED chỉ
thị ở bài sau. Thiết kế còn bao gồm đèn báo trạng thái sạc 4 cấp độ sử dụng đèn LED. Mạch
do ông Dendy yêu cầu.
Bộ sạc pin có 4 đèn LED báo trạng thái
Tôi xin hỏi và chờ Mạch sạc điện thoại di động 5V tự động và Mạch sạc pin 12V (trong
mạch sơ đồ và trong máy biến áp CT đầu tiên) được thực hiện tự động/cắt bằng đèn báo
pin và
Đèn LED sáng màu đỏ làm đèn báo sạc (Charging Indicator) sử dụng IC LM 324 và
LM 317 và pin đầy sử dụng đèn LED xanh và ngắt nguồn khi pin đầy.
Đối với mạch sạc điện thoại di động 5 Volt tôi muốn có các mức chỉ số sau:
0-25% pin nằm trong bộ sạc sử dụng đèn LED màu đỏ.25-50% sử dụng đèn LED màu xanh
lam (đèn LED màu đỏ tắt) 55-75% sử dụng đèn LED màu vàng (đèn LED màu đỏ, ngắt màu
xanh lam)75-100% sử dụng một đèn LED màu xanh lá cây (đèn LED đỏ, xanh lam, vàng
ngắt) bên cạnh Mạch sạc pin 12 VI muốn sử dụng 5 đèn LED như sau: 0-25% sử dụng đèn
LED màu đỏ 25-50% sử dụng đèn LED màu cam (tắt đèn LED màu đỏ)50 -75 % sử dụng
đèn LED màu vàng (đèn LED màu đỏ, ngắt màu cam) 75-100% sử dụng đèn LED màu xanh
lam (ngắt màu đỏ, cam, vàng) trên 100% sử dụng đèn LED màu xanh lá cây (đèn LED màu
đỏ, cam, vàng, xanh lam).
Tôi hy vọng bạn, các thành phần này là phổ biến và dễ tiếp cận và tôi đã tạo sơ đồ mạch
trên càng sớm càng tốt vì tôi cần rất nhiều chi tiết của sơ đồ.
Hy vọng nó sẽ giúp tôi tìm ra giải pháp tốt hơn.
thiết kế
Thiết kế được yêu cầu sử dụng chỉ báo trạng thái 4 cấp và có thể xem bên dưới. TIP122
kiểm soát việc xả pin quá mức trong khi TIP127 đảm bảo cắt nguồn pin ngay lập tức bất cứ
khi nào pin đạt đến giới hạn quá tải.
Công tắc SPDT có thể được sử dụng để chọn sạc pin từ bộ chuyển đổi nguồn điện hoặc
nguồn năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời.
sơ đồ mạch
CẬP NHẬT:
Sơ đồ mạch sạc 12V đã được thử nghiệm sau đây đã được “Ali Solar” gửi với yêu cầu chia
sẻ nó trong bài đăng này:
Mạch sạc pin thông minh 12V
Mạch sạc pin thông minh tự động 12V sau đây được tôi thiết kế độc quyền nhằm đáp ứng
yêu cầu của hai độc giả quan tâm đến blog này là ông Vinod và ông Sandy.
Cùng nghe anh Vinod trao đổi với tôi qua email về việc làm mạch sạc pin thông minh nhé:
8) Thảo luận về Dự án Sạc ắc quy cá nhân 12V
“Xin chào Swagatam, tên tôi là Vinod Chandran. Về mặt nghề nghiệp, tôi là diễn viên lồng
tiếng trong ngành điện ảnh Malayalam nhưng tôi cũng là một người đam mê điện tử. Tôi là
khách thường xuyên ghé thăm blog của bạn. Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Tôi vừa chế tạo bộ sạc pin SLA tự động nhưng có một số vấn đề với nó. Tôi đang đính kèm
mạch với email này.
Đèn LED màu đỏ trong mạch lẽ ra sẽ sáng khi pin đầy, nhưng nó luôn sáng (pin của tôi chỉ
hiển thị 12,6v).
Một vấn đề khác là với pot 10k. không có sự khác biệt khi tôi xoay nồi sang trái và phải. . Vì
vậy, tôi yêu cầu bạn khắc phục những sự cố này hoặc giúp tôi tìm mạch sạc tự động sẽ đưa
ra cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh cho tôi khi pin đầy và yếu.
Vì sở thích, tôi thường chế tạo mọi thứ bằng các thiết bị điện tử cũ. Đối với bộ sạc pin tôi có
một số thành phần. 1. Biến áp từ đầu phát vcd cũ. Đầu ra 22v, 12v, 3.3v.
Và tôi không biết cách đo ampe. DMM của tôi chỉ có khả năng kiểm tra 200mA. Nó có cổng
10A, nhưng tôi không thể đo bất kỳ ampe nào bằng cổng đó. (đồng hồ hiển thị “1”) Vì vậy,
tôi giả sử máy biến áp ở trên 1A và dưới 2A với kích thước và yêu cầu của đầu phát vcd. 2.
Máy biến áp khác -12-0-12 5A 3.
Một máy biến áp khác – 12v 1A 4. Máy biến áp từ máy biến áp cũ của tôi (Số 600exv). Đầu
vào của máy biến áp AC này có được điều chỉnh không? 5. Cặp LM 317 của 6. Ắc quy UPS
SLA cũ – 12v 7Ah. (Hiện đã sạc 12.8v) 7. Pin SLA biến tần cũ 40w – 12v 7Ah. (điện tích là
3.1v) Có một điều tôi quên nói với bạn. Sau mạch sạc đầu tiên mình làm thêm một mạch
nữa (mình cũng sẽ gắn thêm mạch này). Đây không phải là tự động, nhưng nó đang hoạt
động. Và mình cần đo ampe của cục sạc này.
Để làm điều này, tôi đã tìm trên Google một phần mềm mô phỏng mạch hoạt hình nhưng
vẫn không thể tìm thấy. Nhưng tôi không thể vẽ mạch của mình trong công cụ này. không
có bộ phận nào như LM317 và LM431 (bộ điều chỉnh shunt biến thiên). thậm chí không có
chiết áp hoặc đèn led.
Vì vậy, tôi nhờ bạn giúp tôi tìm một công cụ mô phỏng mạch trực quan. Hy vọng bạn giúp
tôi. Lời chào hỏi
Xin chào Vinod, Đèn LED màu đỏ không sáng liên tục và xoay nồi sẽ thay đổi> điện áp đầu
ra mà không cần kết nối pin.
Bạn có thể thực hiện như sau : > > Tháo điện trở 1K nối tiếp với chiết áp 10K và nối
trực tiếp đầu cực chiết áp liên quan với đất.
Kết nối chiết áp 1K với đế của bóng bán dẫn và nối đất (sử dụng trung tâm và bất kỳ đầu
nối nồi nào khác).
Loại bỏ mọi thứ được hiển thị ở phía bên phải của pin trong sơ đồ, ý tôi là rơle và tất
cả. Đèn LED chỉ sáng sau khi pin được sạc đầy, khoảng 14V.
Tôi không tin tưởng và sử dụng các trình mô phỏng, tôi tin vào các thử nghiệm thực tế, đó
là phương pháp xác minh tốt nhất. Đối với ắc quy 12v 7,5 ah dùng biến áp 0-24V 2amp,
điều chỉnh điện áp đầu ra mạch trên về 14,2 volt.
Điều chỉnh chiết áp bóng bán dẫn cơ sở để đèn LED bắt đầu phát sáng ở mức 14V. Thực
hiện những điều chỉnh này mà không cần kết nối pin với đầu ra. Mạch thứ hai cũng tốt
nhưng không tự động. Hãy để tôi biết suy nghĩ của bạn. Cảm ơn, Swagatam
Xin chào Swagatam (*Nguồn),
Trước hết, hãy để tôi cảm ơn bạn đã phản hồi nhanh chóng. Tôi sẽ thử đề xuất của
bạn. trước đó tôi cần xác nhận những thay đổi bạn đã đề cập. Tôi sẽ đính kèm một hình
ảnh với những gợi ý của bạn. Vì vậy xin vui lòng xác nhận những thay đổi mạch. -vinod
chandran
Xin chào Vinod,
Hoàn hảo.
Điều chỉnh giá trị đặt trước của đế bóng bán dẫn cho đến khi đèn LED bắt đầu phát sáng
mờ ở khoảng 14 volt, không kết nối pin.
Lời khen ngợi.
Xin chào Swagatam Ý tưởng của bạn thật tuyệt. Bộ sạc đang hoạt động và lúc này đèn LED
sáng lên để cho biết quá trình sạc đang diễn ra. nhưng làm cách nào tôi có thể định cấu
hình đèn LED chỉ báo sạc đầy. Khi tôi vặn chiết áp xuống đất (có nghĩa là điện trở ít hơn),
đèn LED bắt đầu sáng.
khi điện trở cao, đèn LED sẽ tắt. Sau 4 giờ sạc pin của tôi hiển thị 13,00v. Nhưng đèn LED
sạc đầy hiện đã tắt. Làm ơn giúp tôi.
Xin lỗi làm phiền bạn một lần nữa. Email cuối cùng là một lỗi. Tôi không thấy đề xuất của
bạn chính xác. Vì vậy xin vui lòng bỏ qua email này.
Bây giờ mình chỉnh chiết áp từ 10k lên 14.3v (điều chỉnh chiết áp khá khó khăn vì một thay
đổi nhỏ sẽ cho ra điện áp ra cao hơn.). Và mình chỉnh nồi 1k cho tỏa sáng một chút. Bộ sạc
này có phù hợp với pin 14v không? Sau cùng, hãy cho tôi biết mức độ nguy hiểm của việc
sạc đầy pin.
Như bạn đề xuất, mọi thứ đều ổn khi tôi kiểm tra mạch bánh mì. Nhưng sau khi hàn trên
PCB, điều kỳ lạ đang xảy ra.
Đèn LED màu đỏ không hoạt động. điện áp sạc là ok. Dù sao thì tôi cũng đính kèm hình ảnh
hiển thị tình trạng hiện tại của mạch điện. Làm ơn giúp tôi. Cuối cùng, hãy để tôi hỏi bạn
một điều. Bạn có thể cho mình xin mạch sạc tự động có đèn báo pin đầy được không. ?.
Xin chào swagatam, thực ra tôi đang ở giữa trình tải tự động của bạn với tính năng trễ. Tôi
vừa thêm một số sửa đổi. Tôi sẽ đính kèm mạch với email này. làm ơn kiểm tra cái
này. Nếu mạch này không ổn, tôi có thể đợi bạn đến ngày mai.
Sơ đồ mạch đơn giản – 8
Tôi quên hỏi một điều. Máy biến áp của tôi khoảng 1 – 2 A. Tôi không biết cái nào
đúng. Làm cách nào tôi có thể kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng của mình?.
Ngoài ra, nếu là máy biến áp 1A hoặc 2A thì làm cách nào để giảm dòng điện
xuống 700mA.
Lời chào hỏi
Xin chào Vinod, Mạch ổn nhưng sẽ không chính xác, nó sẽ gây cho bạn rất nhiều rắc rối>
trong quá trình điều chỉnh.
Máy biến áp 1 amp sẽ cung cấp 1 amp khi bị chập mạch (xác minh bằng cách kết nối các
thanh công tơ với dây nguồn trong phạm vi 10 amp và đặt thành DC hoặc AC tùy thuộc vào
đầu ra).
Có nghĩa là công suất tối đa là 1 amp ở mức 0 volt. Bạn có thể thoải mái sử dụng nó với pin
7,5 Ah, điều đó sẽ không gây hại gì vì điện áp sẽ giảm xuống mức điện áp pin ở dòng điện
700 mA và pin sẽ được sạc an toàn. Nhưng hãy nhớ ngắt kết nối pin khi điện áp đạt 14 volt.
Dù sao đi nữa, thiết lập điều khiển hiện tại sẽ được thêm vào mạch mà tôi sẽ cung cấp cho
bạn, vì vậy không có gì phải lo lắng.
Lời khen ngợi.
Tôi sẽ cung cấp cho bạn một mạch tự động hoàn hảo và dễ dàng, vui lòng đợi đến ngày
mai.
Xin chào swagatam,
hy vọng bạn giúp tôi tìm ra giải pháp tốt hơn. Cảm ơn.
Trân trọng
Vinod Chandran
Trong khi đó, một tín đồ khác quan tâm đến blog này là Mr.Sandy cũng yêu cầu mạch sạc
pin thông minh 12V tương tự qua bình luận.
Vì vậy, cuối cùng, tôi đã thiết kế mạch điện với hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu của
Mr.Vinod và Mr.Sandy cho mục đích đã định.
Hình thứ 9 bên dưới thể hiện mạch sạc pin hai giai đoạn tự động được điều khiển bằng điện
áp, dòng điện từ 3 đến 18 volt với tính năng sạc dự phòng.
Sơ đồ mạch – 9
Hashtags: #sạc pin 12V #LM317 #LM338 #L200
NGUỒN
Lưu ý: Nội dung này đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Bồ Đào Nha (tự động)
Có thể có lỗi dịch thuật
*Xin chào, nếu bạn có bất kỳ lỗi dịch thuật nào (AUTO), thiếu liên kết tải xuống, v.v…
Hãy xem NGUỒN cho đến khi sửa lại nội dung.
Trạng thái (Ok Cho đến nay)
..................
Mạch sạc pin 12V đơn giản có tính năng
tự động ngắt
CẬP NHẬT LẦN CUỐI VÀONGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2019BỞI QUẢN TRỊ VIÊN 13
BÌNH LUẬN
Việc thiết lập này giúp bạn có thể tạo ra một bộ sạc pin 12V
đơn giản có chất lượng tuyệt vời, qua đó bạn có thể sạc lại pin
1,2 Vôn cho ô tô và pin khô được sử dụng trong hệ thống báo
động.
Chức năng của nó dường như tự động vì bất cứ khi nào nó
được cắm vào pin, cuối cùng nó sẽ chỉ hoạt động nếu pin đã
cạn và sẽ tự động ngắt khi pin được sạc đầy.
Thiết bị được điều khiển bởi một máy biến áp có điện áp thứ
cấp thường là 14-15 Vôn có dòng điện tối thiểu 3 Ampe.
Tông đơ TR1 được tinh chỉnh để đảm bảo ở đầu ra của bộ sạc
pin tồn tại điện áp khoảng 14,4 volt khi không tải.
Dòng điện phân phối tối đa tuyệt đối là 3 Ampe, vì vậy
KHÔNG cố gắng sạc lại pin có dung lượng cao hơn
36Ah. Cách sử dụng tốt nhất của thiết bị này là cấp nguồn cho
bộ sạc pin cho hệ thống báo động bằng pin ở chế độ chờ.
Trong quá trình lắp đặt, cần chú ý đấu nối pin đúng cực.
Để xây dựng các thành phần, hãy cẩn thận tuân theo cấu hình
của sơ đồ.
Mạch in, BỘ SẠC PIN TỰ ĐỘNG ĐẦU VÀO 14-15 VOLTS với
dòng sạc TỐI ĐA 3 Amperes
Danh sách linh kiện cho mạch sạc ắc quy ô tô tự động 12V:
Tất cả các điện trở đều có
công suất 1/4 watt trừ khi có quy định khác.
Rl-470 Ohms
R2 = 10 K
R3 = 270 Ohms
TR1 = 10 K tông đơ.
Cl = 1000uF25V.
DZ1 = 5,1 volt lWzener.
T1 = 2N2218
T2 = 2N3055-BDW21C
1C1 = UA741
PT1 = KBL04/01
1 Ổ cắm 8 chân.
1 tản nhiệt cho Tl.
1 tản nhiệt cho T2.
Bộ sạc pin 12V đơn giản có đèn báo pin
Đây là mạch sạc ắc quy 12V đơn giản có mạch báo là mạch
sạc thông minh. Bạn có thể tận dụng mạch này một cách lý
tưởng cho các ứng dụng như bộ biến tần, bộ sạc di động, v.v.
Thiết kế này còn bao gồm một hệ thống chỉ báo kép dưới
dạng đèn báo sạc pin và đèn báo pin yếu. Lợi ích của chỉ báo
này là còi sẽ thông báo cho bạn khi pin phải được sạc
lại. Thiết kế mạch này chắc chắn hỗ trợ cho mục đích sạc pin
cuộc sống hàng ngày của bạn.
Cách thức hoạt động của mạch sạc pin đơn giản
- Mạch sạc được tạo ra xung quanh IC ổn áp 7815 và một vài
bóng bán dẫn BC 547 BJT.
- Đầu vào chính 230V hoặc 110V có thể được hạ áp đầu tiên
thông qua máy biến áp giảm áp, sau đó có thể được chỉnh lưu
và lọc.
- Điện áp DC này sau đó được đưa tới IC ổn áp 7815;. Đầu ra
được điều chỉnh ở mức 15V
để sạc pin sạc 12 volt được kết nối ở đầu ra của bộ điều chỉnh
điện áp. Và nó bắt đầu sạc pin ngay khi có nguồn điện chính.
- Bất cứ khi nào điện áp pin giảm xuống dưới một giá trị cụ
thể, đèn LED1 sẽ ngừng phát sáng và còi bắt đầu phát ra âm
thanh cho biết pin đã xả hết và cần phải sạc lại.
Danh mục vật liệu
-máy biến áp (230V đến 15V hoặc 110V T0 15V)
-bộ chỉnh lưu cầu (1N4007 x 4)
-bình ngưng (470UF, 50V)
- Ổn áp IC 7815 -pin
sạc 12V
.................................
Sử dụng nhiệt điện trở NTC làm thiết bị
triệt tiêu xung điện
Cập nhật lần cuối vàoNgày 8 tháng 3 năm 2023bởi Swagatam 133 Bình luận
Điện trở nhiệt có hệ số nhiệt độ âm (NTC) là một thiết bị có
khả năng ngăn chặn sự đột biến dòng điện do điện trở ban
đầu của nó cao hơn ở nhiệt độ phòng.
Tuy nhiên, khi NTC ngăn chặn dòng điện tăng ban đầu, nó
nóng lên khiến điện trở của nó giảm xuống mức danh định và
điều này cho phép dòng điện chạy qua nó với tốc độ chấp
nhận được và tải được kết nối có thể hoạt động bình thường.
Trong bài đăng này, chúng ta tìm hiểu cách sử dụng điện trở
nhiệt NTC trong các mạch để triệt tiêu dòng điện tăng vọt khi
BẬT nguồn. Chúng tôi cũng tìm hiểu bảng dữ liệu và thông số
kỹ thuật điện của NTC.
Ngày nay các thiết bị điện tử ngày càng gọn nhẹ, về cơ bản là
do sự tham gia của các bộ chuyển đổi nhỏ gọn đã loại bỏ
hoàn toàn các máy biến áp lõi sắt cũ kỹ.
Tuy nhiên, điều này phải trả giá, các thiết bị này trở nên quá
dễ bị tổn thương khi BẬT nguồn điện đột biến.
Nhưng thiết bị điện tử luôn có câu trả lời thích hợp, bất kể vấn
đề là gì. Điện trở nhiệt NTC được tạo ra chính xác để giải
quyết vấn đề này, tức là dòng điện tăng vọt khi...
 








Các ý kiến mới nhất