五部门关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知
铅酸蓄电池充电器 (十一)
铅酸蓄电池充电器 (十一)本例介绍的铅酸蓄电池充电器,能对3种规格(12V、6.5A·h;12V、2.5A·h;6V、4A·h)的蓄电池进行恒流充电,充满电后能自动停充,且有充电
本例介绍的铅酸蓄电池充电器,能对3种规格(12V、6.5A·h;12V、2.5A·h;6V、4A·h)的蓄电池进行恒流充电,充满电后能自动停充,且有充电与停充发光指示。
电路工作原理
该铅酸蓄电池充电器电路由电源电路、恒流充电电路后自动控制电路组成,如图5-115所示。
电源电路由熔断器FU、电源开关S1、电源变压器T、选择开关S2-1、整流二极管VD1~VD4滤波电容器C1组成。
自动控制电路由时基集成电路IC、充电指示发光二极管VL1、充满电指示发光二极管VL2、晶体管V1、稳压二极管VS1、二极管VD5、VD6、电容器C2、C3和电阻器R1~R5组成。
恒流充电电路由稳压二极管VS2、二极管VD7、电阻器R6~R10、电位器RP1~RP6、选择开关S2-2、S2-3和晶体管V2组成。
接通电源开关S1后 (先接上被充蓄电池,后接通S1),交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流和C1滤波后,在C1两端产生Vcc电压。该电压分为3路:一路经R1降压、VS1稳压为5.1V(VDD),作为IC的工作电压;另一路经VS2稳压及V1、R6分压后,作为V2的偏置电压。
正常充电时,IC的2脚、6脚电压低于2VDD/3,此时IC的3脚输出高电平,使V1、V2和VD6、VD7均导通 (VD5截止),Vcc电压经V2的e、c极和VD7对蓄电池GB充电,同时充电指示发光二极管VL1点亮。当GB充满电时,IC的2脚、6脚电压高于2VDD/3,IC内部的触发器电路翻转,3脚输出低电平,V1、V2和VD6、VD7均截止,VD5导通,充电电路进入并维持在停止充电状态。
S2(由S2-1、S2-2和S2-3组成)用来调整充电电压,以适应不同电压和容量的电池。将S2置于"1"档时,充电器可对12V、6.5A·h的蓄电池充电;S2置于"2"档时,充电器可对12V、3.5A.h的蓄电池充电,S2置于"3"档时,充电器可对6V、4A·h的蓄电池充电。
RP1~RP6用来调整V2和IC的工作状态,从而调整充电电流和充电电压。
元器件选择
R1、R6~RlO均选用1/2W金属膜电阻器;R2~R5选用1/4W或1/8W碳膜电阻器。
RP1~RP6选用小型合成膜电位器或实心电位器。
C1选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用独石电容器。
VD1~VD4和VD7均选用1N4001或1N4004、1N4007型硅整流二极管;VD5和VD6均选用1N4148型硅开关二极管。
VL1选用φ3mm的绿色发光二极管;VL2选用φ3mm的红色发光二极管。
VS1选用1W、5.1V的硅稳压二极管;V2选用1W、3.6V的硅稳压二极管。
V1选用S9014型硅NPN晶体管;V2选用3CF3A或且BD236型硅PNP晶体管。
IC选用NE555型时基集成电路。
T选用2OW、二次电压为12V和19V(带抽头)的电源变压器。
FU选用0.5A、250V的熔断器。
来源:零八我的爱
-
研诺逻辑为USB/交流电适配器提供双通道电池充电器IC..2016-06-23
-
支持热调节和输入过压保护功能的安全增强型线性锂电池充电器2016-06-23
-
锂离子电池充电器LTC4062及其应用2016-06-23
-
凌力尔特推出紧凑封装的高效率USB电源管理器和电池充电器2016-06-23
-
用电池监测芯片实现多功能智能充电器2016-06-23
-
可编程镍氢电池快速充电器2016-06-15
-
Linear 独立锂离子电池充电器2016-06-15
-
Linear 双输入锂离子电池充电器2016-06-15
-
单节锂离子电池充电器2016-06-15
-
高性能的廉价锂电池充电器解决方案2016-06-15
-
BQ24721C-具有SMBus与系统电源选择器、出色软启动的智能电池充电器2016-06-15
-
镍锦电池充电器(二)2016-06-15
-
镍镉电池充电器(四)2016-06-15
-
镍镉电池充电器(十五)2016-06-15
-
镍镉电池充电器(十八)2016-06-15