Више кругова пуњача батерија помоћу истовара кондензатора

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





У овом чланку ћемо покушати да направимо аутоматско коло за пуњење батерија користећи концепт одлагалишта кондензатора за самооткривање и пуњење вишеструког комплета батерија. Идеју је затражио господин Мицхаел.

Циљеви и захтеви кола

  1. Зовем се Мицхаел и живим у Белгији.
  2. Пронашао сам вашу веб страницу преко гоогле-а током претраживања пуњача са батеријама.
  3. Проверио сам све 99 пуњача батерија али нисам успео да пронађем онај који одржава више батерија.
  4. Још увек тражим добар круг, па се надам да ми можда можете помоћи.
  5. Код куће имамо разне оловне батерије и током зиме већина њих буде занемарена.
  6. Резултат пролећа је провера која је батерија направила, а која не.
  7. Проблем је у разноликости батерија. Ја сам бајкер, моја браћа имају мали багер и трактор, имамо 2 комбија са 2 каравана и сви (ја, мајка, сестра, 2 брата и тамо девојке) сви имамо аутомобил.
  8. Дакле, видите ШИРОКУ батерију, у прошлости сам купио паметни 7-степени пуњач, али је немогуће бринути о свим батеријама користећи само један пуњач.
  9. Зато питам можете ли ми дизајнирати склоп.
  10. Са следећим спецификацијама:
  11. Одржавајте најмање 5 или више батерија истовремено.
  12. Проверава напон ако ниско баци кондензатор у батерију.
  13. Способан да се носи са капацитетима од 3 Ах до 200Ах.
  14. Сигуран за рад 24/7 без корисничког уноса.
  15. Неке ствари о којима сам мало размислио:
  16. Коришћењем одлагалишта поклопца није потребан тежак мрежни трансформатор, јер је оптерећење трансформатора под контролом.
  17. Кондензатор који се може изабрати у зависности од капацитета батерије.
  18. Проблем ми је био да пронађем нешто што би могло активирати вишеструке излазе на временској бази (помоћу лм311 за детекцију напона, 555 за бацање помоћу мосфет-а).
  19. Нека врста индикатора који ће указати којој је батерији потребно највише одлагалишта или непосредна одлагалишта и лоцирати лоше батерије.
  20. Ако верујете да сам погрешио или су моји захтеви немогући, пустите ме сада.
  21. Ако бисте могли да примените додатне функције или безбедносне функције, нисам се сетио, не устручавајте се да их додате или измените :)
  22. Студент сам који је стекао звање електротехнике, електронски сам ентузијаст, имам собу препуну компонената и делова за играње.
  23. Али недостају ми вештине дизајнера за израду струјних кругова за моје потребе.
  24. Надам се да сте се заинтересовали за овај проблем и надам се да ћете наћи времена да осмислите нешто за мене.
  25. Можда би ово коло могло постати стотина на вашој веб локацији!
  26. Такође одличан посао са вашом веб локацијом и надам се да је најбоље за вас!

Дизајн

Разматрани концепт кола за аутоматско пуњење више батерија помоћу одлагалишта кондензатора може се у основи поделити у 3 фазе:



  1. ступањ детектора упоредног опампа
  2. ИЦ 555 ОН / ОФФ генератор интервала
  3. ступањ круга думп кондензатора

Фазе опампа су конфигурисане да одржавају континуирано очитавање нивоа напуњености батерије и, у складу с тим, извршавају прекид / обнављање процеса пуњења на батеријама причвршћеним одговарајућим улазима. Процес пуњења се изводи кроз систем за одбацивање кондензатора.

Размотримо детаљно различите подлоге:



Саморегулирајући круг пуњача за опамп 4 батерије

Прва фаза у овом дизајну је склоп детектора напуњености батерије опампа, шема ове фазе може се видети доле:

Листа делова:

опампи: ЛМ324

унапред подешене поставке: 10К

зенер 6В / 0,5 вати

Р5 = 10К

диоде = 6А4 или према спецификацијама за пуњење

Овде ћемо размотрити само 4 батерије, па према томе користите 4 опампа за одговарајуће граничне вредности прекомерног пуњења. Опампери од А1 до А4 узимају се из четвороструког опамп ИЦ ЛМ324, сваки је конфигурисан као упоређивач за откривање прикључене одговарајуће батерије преко нивоа напуњености.

Као што се може видети на дијаграму, неинвертујући улази сваког од опампа су конфигурисани са релевантним позитивним деловима батерије како би се омогућило потребно очитавање напона акумулатора.

Позитивне стране појединих батерија повезане су са излазом кондензатора, о чему ћемо размотрити у даљем делу чланка.

Инвертујући (-) пинови опампа су одређени на фиксни референтни ниво кроз једну заједничку зенер диоду.

Унапред подешене поставке повезане са (+) или неинвертујућим улазима опампа и користе се за подешавање тачних тачака искључења са пуним пуњењем у односу на одговарајуће (-) референтне нивое зенера пина.

Унапред подешене поставке су подешене тако да када одговарајући напон батерије достигне пуни ниво напуњености, пропорционална вредност на пину (+) опампа управо прелази изнад референтног нивоа (-) зенера пина.

Горе наведена ситуација тренутно претвара излаз опампа са почетних 0В на високу логику једнаку нивоу напона напајања.

Ово високо на излазу опампа покреће ИЦ 555 стабилно коло, тако да ИЦ 555 омогућава периодичне интервале УКЉУЧИВАЊА / ИСКЉУЧЕЊА преко приложеног круга за одлагање кондензатора ... следећа дискусија ће нам објаснити поступак:

ИЦ 555 Подесива за генерисање периодичног УКЉУЧИВАЊА / ИСКЉУЧИВАЊА

Следећа шема приказује ступањ ИЦ 555 конфигурисан као подесиви за предвиђену периодичну генерацију прекидача УКЉ. / ИСКЛ.

ИЦ 555 Подесива за генерисање периодичног УКЉУЧИВАЊА / ИСКЉУЧИВАЊА

Листа делова

ИЦ = ИЦ 555

Р2 = 22К

Р1, Ц2 = израчунајте да бисте добили жељену брзину циклуса одбацивања наелектрисања

Као што је приказано на горњем дијаграму, пин # 4, који је ресетовани пиноут ИЦ 555, повезан је са излазом одговарајуће фазе опампа.

Сваки од опампа ће имати своје засебне степене ИЦ 555 заједно са степеном круга за одбацивање кондензатора .

Док је батерија у процесу пуњења и излаз опампа је на нули, ИЦ 555 стабилни остаје онемогућен, међутим оног тренутка када се одговарајућа прикључена батерија потпуно напуни, а дотични опамп излаз постане позитиван, повезани ИЦ 555 нестабилни постаје активиран, што доводи до тога да његов излазни пин # 3 генерише периодичне циклусе УКЉ. / ИСКЉ.

Пин број 3 ИЦ 555 конфигурисан је са сопственим појединачним кругом за одбацивање кондензатора, који реагује на циклусе УКЉУЧИВАЊА / ИСКЉУЧИВАЊА из фазе ИЦ 555 и започиње процес пуњења и одбацивања кондензатора преко релевантне батерије.

Да бисмо разумели како се овај дампер кондензатор понаша као одговор на циклусе укључивања / искључивања ИЦ 555, можда ћемо морати проћи кроз следећи одељак чланка:

Круг пуњача за одбацивање кондензатора:

Према захтеву, батерија се пуни кроз коло за одбацивање кондензатора, а ја сам смислио следећи круг, надам се да ће обавити посао према очекивањима:

Функционисање кола горе приказаног круга пуњача кондензатора може се научити следећим објашњењем:

  • Све док ИЦ 555 остаје у онемогућеном стању, БЦ547 сме да добије потребно пристрањење кроз свој основни 1К отпорник, који заузврат држи придружени ТИП36 транзистор у положају ОН.
  • Ова ситуација омогућава да се колекторски кондензатор велике вредности напуни до своје максимално дозвољене границе. У овом положају кондензатор је наоружан у напуњеном стању приправности.
  • У тренутку када се ИЦ 555 ступањ активира и започне свој циклус УКЉУЧИВАЊА, ИСКЉУЧЕЊИ циклуси искључују БЦ547 / ТИП36 пар и УКЉУЧУЈУ крајњу леву страну ТИП36, који тренутно затвара и баца пуњење из кондензатора у припадајућу батерију позитивно.
  • Следећи ОН циклус са ИЦ 555 враћа ситуацију у претходне услове и пуни кондензатор од 20 000уФ, а опет, са следећим наредним ОФФ циклусом кондензатор може да баци своје пуњење преко одговарајућег ТИП36 транзистора.
  • Ова операција пуњења и одбацивања изводи се непрекидно све док се одговарајућа батерија не напуни до краја, присиљавајући опамп да се искључи и сам поступак.

Сви опампери раде на сличан начин, осетом стања прикључене батерије и самопокретањем горе објасњених поступака.

Овим се завршава објашњење у вези са предложеним аутоматским вишеструким пуњачем батерија помоћу думп пуњења кондензатора, ако имате било каквих питања или недоумица, не устручавајте се да комуницирате путем коментара ...




Претходно: Круг детектора боја са Ардуино кодом Следеће: Објашњен модул возача једносмерне струје Л298Н