Circuit încărcător baterie de înaltă tensiune

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Postul detaliază un circuit automat simplu de încărcare a bateriei de înaltă tensiune, care poate fi utilizat pentru un control automat de încărcare a oricărei baterii preferate de baterii de înaltă tensiune, cum ar fi o baterie de baterii 360V. Ideea a fost cerută de „rezonanță”.

Obiective și cerințe ale circuitului



  1. Mi s-au părut interesante toate circuitele și proiectele tale, dar te rog, am nevoie de o asistență specială.
  2. Vreau să construiesc o baterie descărcată completă, care poate rezolva aproximativ 360VDC (30 de baterii în serie), astfel încât atunci când bateria este plină la 405VDC, tensiunea se va întrerupe și când bateria va scădea ca 325VDC, va reduce și bateria descărcată.
  3. Vă rog, împărtășiți această experiență cu mine.

Diagrama circuitului

Circuitul de încărcare a bateriei de la 220V la 360V

Circuitul de mai sus poate fi actualizat cu un indicator LED de încărcare, așa cum se arată în următoarea imagine:

Design-ul

Figura de mai sus prezintă o configurație simplă pentru realizarea circuitului automat de încărcare a bateriei de înaltă tensiune propus în ordinea 360V.



Ideea se bazează pe standard principiul comparator bazat pe opamp, care este, de asemenea, implementat în multe dintre circuitele de încărcare a bateriei bazate pe 741.

Funcționalitatea circuitului poate fi înțeleasă așa cum se explică mai jos:

360V este realizat prin adăugarea a 30 de baterii de 12V în serie, ceea ce constituie nivelul de 430V ca prag de încărcare completă și 330V ca prag de nivel de descărcare completă.

Tensiunea bateriei trebuie controlată în aceste limite pentru a asigura un mediu sigur de încărcare a bateriilor.

Circuitul opamp este configurat pentru implementarea controlului de încărcare de înaltă tensiune menționat mai sus, așa cum este indicat în diagramă.

360V este redus la un nivel proporțional adecvat pentru intrarea de detectare a opampului la pinul său neinversibil # 3 aplicat printr-un preset de 10k. Acest lucru se face printr-o rețea de divizare potențială utilizând un rezistor de 220k și un rezistor de 15k.

Pinoutul inversor al opampului este fixat la 4,7 V printr-o diodă zener pentru a furniza o referință la intrarea sa de detectare complementară a pinului # 3.

Tensiunea de alimentare a pinului opamp # 7 este extrasă de la una dintre bateriile asociate cu linia negativă a sistemului.

Reglare presetată

Presetarea este reglată astfel încât pinul de ieșire opamp # 6 tocmai devine ridicat și declanșează tranzistorul când tensiunea bateriei ajunge la aproximativ 430V.

Acțiunea de mai sus forțează releul să funcționeze și întrerupe tensiunea de alimentare a bateriei.

De îndată ce se întâmplă acest lucru, tensiunea bateriei tinde să scadă puțin, ceea ce determină în mod normal opamp-ul să declanșeze înapoi releul, însă prezența rezistorului de alimentare înapoi conectat la pinul 6 și pinul 3 menține situația opamp și împiedică acest lucru să se întâmple.

Aceasta se numește și histerezis rezistor care blochează temporar opampul la un anumit interval de tensiune în funcție de valoarea acestui rezistor (Rx).

Aici trebuie selectat astfel încât opamp-ul să rămână blocat până când tensiunea bateriei scade la aproximativ 330V, după care se poate aștepta ca opamp-ul să restabilească releul înapoi în poziția sa N / C inițierea procesului de încărcare a bateriilor.




Precedent: Cum să simplificați un circuit LI-FI (Light Fidelity) Următorul: Circuitul soneriei de apelare a camerei de spital pentru alertarea asistentei cu o apăsare de buton