Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Cargador de batería de coche automático

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Automóvil. Dispositivos electrónicos

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

El dispositivo permite no solo cargar, sino también restaurar baterías con placas sulfatadas debido al uso de corriente asimétrica cuando se carga en el modo de carga (5 A) - descarga (0,5 A) durante todo el período de voltaje de la red. El dispositivo también brinda la capacidad de acelerar el proceso de carga si es necesario.

A diferencia de los esquemas mostrados en la Fig. 4.2 y 4.3, este dispositivo tiene una serie de características adicionales que contribuyen a la comodidad de su uso. Entonces, al final de la carga, el circuito desconectará automáticamente la batería del cargador. Y si intenta conectar una batería defectuosa (con un voltaje inferior a 7 V) o una batería con la polaridad incorrecta, el circuito no se encenderá en modo de carga, lo que protegerá el cargador y la batería de daños.

En caso de cortocircuito de los terminales X1 (+) y X2 (-), el fusible FU1 se quemará durante el funcionamiento del dispositivo.

El circuito eléctrico (Fig. 4.4) consta de un estabilizador de corriente en un transistor VT1, un dispositivo de control en un comparador D1, un tiristor VS1 para fijar el estado y un transistor clave VT2 que controla el funcionamiento del relé K1.

Cargador de batería de coche automático
Arroz. 4.4. Cargador automático (click para ampliar)

Cuando el dispositivo se enciende con el interruptor de palanca SA1, el LED HL2 se encenderá y el circuito esperará hasta que conectemos la batería a las terminales X1, X2. Con la polaridad correcta de la conexión de la batería, una pequeña corriente que fluye a través del diodo VD7 y las resistencias R14, R15 a la base VT2 será suficiente para que el transistor se abra y el relé K1 funcione.

Cuando se enciende el relé, el transistor VT1 comienza a funcionar en el modo estabilizador actual; en este caso, el LED HL1 se iluminará. La corriente de estabilización la establecen los valores de la resistencia en el circuito emisor VT1, y la tensión de referencia para el funcionamiento se obtiene en el LED HL1 y el diodo VD6.

El estabilizador de corriente funciona con una media onda de la tensión de red. Durante la segunda media onda los diodos VD1, VD2 se cierran y la batería se descarga a través de la resistencia R8. El valor de R8 se elige para que la corriente de descarga sea de 0,5 A. Se ha establecido experimentalmente que el modo óptimo es la corriente de carga de 5 A, la descarga es de 0,5 A.

Mientras la descarga está en curso, el comparador controla el voltaje de la batería y, si el valor supera los 14,7 V (el nivel se establece configurando la resistencia R10), encenderá el tiristor. En este caso, los LED HL3 y HL2 comenzarán a brillar. El tiristor corta la base del transistor VT2 a través del diodo VD9 a un cable común, lo que apagará el relé. El relé no volverá a encenderse hasta que se presione el botón RESET (SB1) o se apague todo el circuito por un tiempo (SA1).

Para un funcionamiento estable del comparador D1, su fuente de alimentación está estabilizada por el diodo zener VD5. Para que el comparador compare el voltaje en la batería con el voltaje umbral (establecido en la entrada 2) solo en el momento en que se realiza la descarga, el voltaje umbral por el circuito del diodo VD3 y la resistencia R1 aumenta durante de la carga de la batería, lo que impedirá su funcionamiento. Cuando la batería está descargada, este circuito no está involucrado en el trabajo.

En la fabricación del diseño, el transistor VT1 se instala en un radiador con un área de al menos 200 metros cuadrados. cm.

Los circuitos de alimentación de los terminales X1, X2 y el transformador T1 están hechos con un cable con una sección transversal de al menos 0,75 metros cuadrados. milímetro

El circuito utiliza condensadores C1 de tipo K50-24 para 63 V, C2 - K53-4A para 20 V, resistencia de ajuste R10 de tipo SP5-2 (multivuelta), resistencias fijas R2 ... R4 de tipo C5-16MV, R8 de tipo PEV-15 , el resto - tipo C2-23. El relé K1 es adecuado para cualquiera, con una tensión de funcionamiento de 24 V y una corriente admisible a través de los contactos de 5 A; interruptores de palanca SA1, SA2 tipo T1, botón SB1 tipo KM1-1.

Para ajustar el cargador, necesitará una fuente de voltaje constante con un rango de sintonía de 3 a 15 V. Es conveniente usar el diagrama de conexión que se muestra en la fig. 4.5.

Cargador de batería de coche automático
Arroz. 4.5. Diagrama de conexión para configurar el cargador

Comenzamos la configuración seleccionando el valor de la resistencia R14. Para ello, suministramos un voltaje de 1 V desde la fuente de alimentación A7 y cambiando el valor de la resistencia R14 logramos que el relé K1 opere a un voltaje de al menos 7 V. Después de eso, aumentamos el voltaje desde el Fuente A1 a 14,7 V y configure el umbral del comparador con la resistencia R10 (para devolver los circuitos a su estado original después de encender el tiristor, debe presionar el botón SB1). También puede ser necesario seleccionar la resistencia R1.

Por último, configuramos el estabilizador actual. Para hacer esto, instalamos temporalmente un amperímetro de puntero con una escala de 1 ... 0 A en el circuito abierto del colector VT5 en el punto "A".Al seleccionar la resistencia R4, logramos lecturas en el amperímetro de 1,8 A (para una amplitud de corriente de 5 A), y después de eso, con SA2 encendido configure R4, valor 3,6 A (para una amplitud de corriente de 10 A).

La diferencia en la lectura del amperímetro de aguja y el valor real de la corriente se debe al hecho de que el amperímetro promedia el valor medido durante el período de la tensión de red, y la carga se realiza solo durante la mitad del período.

En conclusión, debe tenerse en cuenta que el ajuste final de la corriente del estabilizador se realiza mejor en una batería real en estado estable, cuando el transistor VT1 se ha calentado y el efecto del crecimiento de la corriente debido a los cambios en la temperatura de la unión en el transistor es no observado. En esta configuración se puede considerar completa.

A medida que la batería se carga, el voltaje en ella aumentará gradualmente y cuando alcance un valor de 14,7 V, el circuito apagará automáticamente los circuitos de carga. La automatización también apagará el proceso de carga en caso de otras influencias imprevistas, por ejemplo, en el caso de una falla de VT1 o un corte de energía. El modo de apagado automático también puede activarse por un mal contacto en los circuitos del cargador a la batería. En este caso, se debe presionar el botón RESET (SB1).

Publicación: cxem.net

Ver otros artículos sección Automóvil. Dispositivos electrónicos

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Producción en serie de memoria HBM2E 02.07.2020

SK hynix ha anunciado el inicio de la producción en masa a gran escala de memoria DRAM de alta velocidad o HBM2E.

Con un bus de 1024 bits que funciona a 3,6 Gb/s por carril, la memoria HBM2E ofrece 460 GB/s de ancho de banda, superando a la memoria HBM2 en un 50 %.

Una pila HBM2E puede tener hasta ocho troqueles de 16 Gb conectados mediante la tecnología TSV (Through Silicon Via), de modo que la capacidad máxima de memoria alcanza los 16 GB. Esto es el doble que en el caso de la memoria HBM2.

Según SK Hynix, HBM2E es la "solución óptima" para los sistemas de memoria de IA de última generación, los aceleradores de aprendizaje profundo y las supercomputadoras. Se espera que encuentre aplicación en una supercomputadora a exaescala, que podrá llevar la investigación científica fundamental y aplicada a un nuevo nivel.

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

Recomendamos descargar en nuestro biblioteca técnica gratuita:

▪ sección del sitio Dosímetros

▪ Revistas Lefty (archivos anuales)

▪ reservar Jardín y huerta en la casa. Popov EB, 1988

▪ artículo ¿Qué atleta cambió su nombre a Whiskas y por qué? Respuesta detallada

▪ artículo Choques de alta frecuencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo El taladro cambia de velocidad. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ libro de referencia Microcircuitos y transistores extranjeros. serie E

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024