12V Battery Charger Circuits [gamit ang LM317, LM338, L200, Transistors]

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Sa artikulong ito tatalakayin namin ang isang listahan ng mga simpleng 12V baterya ng charger circuit na napakadali at murang sa pamamagitan ng disenyo nito ngunit lubos na tumpak sa output voltage at kasalukuyang mga detalye.

Ang lahat ng mga disenyo na ipinakita dito ay kasalukuyang kinokontrol nangangahulugang ang kanilang mga output ay hindi lalampas sa isang paunang natukoy na naayos na kasalukuyang antas.




I-UPDATE: Naghahanap para sa isang mataas na kasalukuyang charger ng baterya? Ang mga makapangyarihang ito Mga disenyo ng lead acid na charger ng baterya maaaring makatulong sa iyo upang matupad ang iyong kinakailangan.


Pinakasimpleng 12 V Charger ng Baterya

Tulad ng naulit ko sa maraming mga artikulo, ang pangunahing pamantayan upang maingat na singilin ang isang baterya ay upang mapanatili ang maximum na boltahe ng pag-input nang bahagyang mas mababa sa buong pagsasaayos ng baterya, at panatilihin ang kasalukuyang nasa antas na hindi sanhi ng pag-init ng baterya.



Kung ang dalawang kundisyong ito ay pinananatili maaari kang singilin ang anumang baterya gamit ang isang maliit na circuit na kasing simple ng sumusunod:

Sa pinakasimpleng layout sa itaas ang 12 V ay ang output ng RMS ng transpormer. Nangangahulugan iyon, ang rurok na boltahe pagkatapos ng pagwawasto ay magiging 12 x 1.41 = 16.92 V. Bagaman mukhang mas mataas ito kaysa sa 14 V na antas ng full-charge ng 12 V na baterya, ang baterya ay hindi talaga napinsala dahil sa mababang kasalukuyang pagtutukoy ng transpormer .

Sinabi na, ipinapayo upang alisin ang baterya sa lalong madaling mabasa ang ammeter malapit sa zero volts.

Auto Shut-OFF : Kung nais mong gawin ang disenyo sa itaas upang awtomatikong patayin kapag naabot ang buong antas ng singil, madali mong maisasagawa ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang yugto ng BJT kasama ang output tulad ng ipinakita sa ibaba:

Sa disenyo na ito, ginamit namin ang a karaniwang emitter na BJT yugto kung saan ang base nito ay na-clamp sa 15 V, na nangangahulugang ang emitter boltahe ay hindi maaaring lumampas sa 14 V.

At kapag ang mga terminal ng baterya ay may posibilidad na maabot sa itaas ng antas ng 14 V, ang BJT ay makakabaligtad na kampi at pupunta lamang sa isang mode ng auto shut down. Maaari mong i-tweak ang halaga ng 15V zener hanggang sa magkaroon ka ng 14.3 V sa output para sa baterya.

Binago nito ang unang disenyo sa isang ganap na awtomatikong 12 V charger system, na kung saan ay simpleng upang bumuo pa ganap na ligtas.

Gayundin, dahil walang filter capacitor ang 16 V ay hindi inilalapat bilang isang tuluy-tuloy na DC, sa halip na 100 Hz ON / OFF switching. Nagdudulot ito ng mas kaunting stress sa baterya, at pinipigilan din ang sulpate ng mga plate ng baterya.

Bakit Mahalaga ang Kasalukuyang Pagkontrol

Ang pagsingil ng anumang uri ng singilin na baterya ay maaaring maging kritikal at nagsasangkot ng ilang pansin na babayaran. Kapag ang kasalukuyang pag-input kung saan sinisingil ang baterya ay makabuluhang mataas, ang pagdaragdag ng isang kasalukuyang kontrol ay nagiging isang mahalagang kadahilanan.

Alam nating lahat kung gaano katalino ang IC LM317 at hindi nakakagulat kung bakit nakakahanap ang aparatong ito ng maraming mga application na nangangailangan ng tumpak na kontrol sa kuryente.

Ang Kasalukuyang Kinokontrol na 12V Battery Charger Circuit Gamit ang IC LM317 na ipinakita dito ay nagpapakita kung paano mai-configure ang IC LM317 gamit lamang ang ilang resistors at isang ordinaryong transpormer na tulay ng transpormer para sa pagsingil ng isang 12 volt na baterya na may ganap na kawastuhan.

Paano ito gumagana

Karaniwang naka-wire ang IC sa karaniwang mode nito kung saan kasama ang R1 at R2 para sa kinakailangang layunin ng pagsasaayos ng boltahe.

Ang input power sa IC ay pinakain mula sa isang ordinaryong transpormer / diode network ng tulay ang boltahe ay nasa paligid ng 14 volts pagkatapos ng pagsala sa pamamagitan ng C1.

Ang na-filter na 14 V DC ay inilalapat sa input pin ng IC.

Ang ADJ pin ng IC ay naayos sa kantong ng resistor R1 at ang variable resistor R2. Ang R2 ay maaaring maging maayos na itinakda para sa pagkakahanay ng pangwakas na boltahe ng output sa baterya.

Nang walang pagsasama ng Rc, ang circuit ay kumikilos tulad ng isang simpleng LM 317 power supply kung saan ang kasalukuyang ay hindi ma-sense at kontrolado.

Gayunpaman kasama ang Rc kasama ang BC547 transistor na inilagay sa circuit sa ipinakitang posisyon na ginagawang may kakayahang ma-sensing ang kasalukuyang naihahatid sa baterya.

Hangga't ang kasalukuyang ito ay nasa loob ng nais na ligtas na saklaw, ang boltahe ay mananatili sa tinukoy na antas, subalit kung ang kasalukuyang may kaugaliang tumaas, ang boltahe ay binawi ng IC at bumaba, pinaghihigpitan ang kasalukuyang pagtaas ng anumang karagdagang at tinitiyak ang naaangkop na kaligtasan para sa baterya

Ang formula para sa pagkalkula ng Rc ay:

R = 0.6 / I, kung saan ako ang maximum na nais na kasalukuyang limitasyon ng output.

Mangangailangan ang IC ng isang heatsink para sa pinakamainam na pagpapatakbo.

Ginagamit ang nakakonektang ammeter para sa pagsubaybay sa kundisyon ng pagsingil ng baterya. Kapag ang ammeter ay nagpakita ng zero boltahe, ang baterya ay maaaring maalis mula sa charger para sa inilaan na paggamit.

Circuit Diagram # 1

Simpleng LM317 baterya charger circuit na may kasalukuyang kontrol

Listahan ng Mga Bahagi

Ang mga sumusunod na bahagi ay kinakailangan para sa paggawa ng naipaliwanag na circuit

  • R1 = 240 Ohms,
  • R2 = 10k preset.
  • C1 = 1000uF / 25V,
  • Diodes = 1N4007,
  • TR1 = 0-14V, 1Amp

Paano ikonekta ang palayok sa LM317 o LM338 Circuit

Ipinapakita ng sumusunod na imahe kung paano kailangang mai-configure nang tama o mai-wire ang 3 mga pin ng palayok sa anumang circuit ng boltahe ng LM317 boltahe o isang circuit ng regulator ng boltahe ng LM338:

Tulad ng makikita sa gitnang pin at ang alinman sa mga panlabas na pin ay napili para sa pagkonekta sa potensyomiter o ang palayok na may circuit, ang pangatlong hindi konektadong pin ay pinananatiling hindi nagamit.


Circuit Diagram # 2

Paano ikonekta ang palayok sa LM317 o LM338 Circuit Pinakamahusay na 12 V 7 Ah baterya ng charger circuit gamit ang LM317 IC na may kinokontrol na boltahe at kasalukuyang kinokontrol na output

Naaayos na Mataas na Kasalukuyang LM317 Battery Charger Circuit # 3

Para sa pag-upgrade ng circuit sa itaas sa isang variable mataas na kasalukuyang LM317 baterya charger circuit, ang mga sumusunod na pagbabago ay maaaring ipatupad:

Mataas na kasalukuyang circuit ng charger ng baterya ng LM317 na may proteksyon ng labis na karga

Naaayos na Kasalukuyang Charger Circuit # 4

naaayos na kasalukuyang i LM317 Ic power supply

5) Compact 12 volt Battery Charger Circuit Gamit ang IC LM 338

Ang IC LM338 ay isang natitirang aparato na maaaring magamit para sa walang limitasyong bilang ng mga potensyal na aplikasyon ng electronic circuit. Dito ginagamit namin ito upang makagawa ng awtomatikong 12V baterya ng charger circuit.

Bakit LM338 IC

Talaga ang pangunahing pagpapaandar ng IC na ito ay ang kontrol sa boltahe at maaari ring i-wire para sa pagkontrol ng mga alon sa pamamagitan ng ilang simpleng mga pagbabago.

Ang mga aplikasyon ng circuit ng charger ng baterya ay angkop na angkop sa IC na ito at pag-aaralan namin ang isang halimbawa ng mga circuit para sa paggawa ng 12 volt awtomatikong circuit ng charger ng baterya gamit ang IC LM338.

Sumangguni sa diagram ng circuit nakita namin na ang buong circuit ay wired sa paligid ng IC LM301, na bumubuo sa control circuit para sa pagpapatupad ng mga pagkilos na trip off.

Ang IC LM338 ay naka-configure bilang kasalukuyang controller at bilang module ng circuit breaker.

Paggamit ng LM338 bilang isang Regulator at Opamp bilang ang Maghahambing

Maaaring masuri ang buong operasyon sa mga sumusunod na puntos: Ang IC LM 301 ay wired bilang isang kumpare kasama ang hindi nito invertting input na naka-clamp sa isang nakapirming point ng sanggunian na nagmula sa isang potensyal na divider network na ginawa mula sa R2 at R3.

Ang potensyal na nakuha mula sa kantong ng R3 at R4 ay ginagamit para sa pagtatakda ng output boltahe ng IC LM338 sa isang antas na isang lilim na mas mataas kaysa sa kinakailangang boltahe ng pagsingil, sa halos 14 volts.

Ang boltahe na ito ay pinakain sa baterya sa ilalim ng charger sa pamamagitan ng risistor R6 na kasama dito sa anyo ng isang kasalukuyang sensor.

Ang resistor na 500 Ohm na konektado sa buong input at ang mga output pin ng IC LM338 ay tinitiyak na kahit na pagkatapos ng circuit ay awtomatikong naka-OFF, ang baterya ay tatakbo nang sisingilin basta mananatili itong konektado sa output ng circuit.

Ginamit ang pindutan ng pagsisimula upang simulan ang proseso ng pagsingil matapos ang isang bahagyang pinalabas na baterya ay konektado sa output ng circuit.

Ang R6 ay maaaring mapili nang naaangkop para sa pagkuha ng iba't ibang mga rate ng pagsingil depende sa baterya AH.

Mga Detalye ng Pagpapatakbo ng Circuit (Tulad ng Paliwanag Ni + ElectronLover)

'Sa sandaling ang nakakonektang baterya ay sisingilin nang buong-buo, ang potensyal sa pag-invert ng input ng opamp ay magiging mas mataas kaysa sa itinakdang boltahe sa di-pag-invert na input ng IC. Agad na ito lumilipat ang output ng opamp sa lohika mababa. '

Ayon sa aking palagay:

  • V + = VCC - 74mV
  • V- = VCC - Pag-charge x R6
  • VCC = Boltahe sa pin 7 ng Opamp.

Kapag ang baterya singilin nang buo Ang pag-charge ay nabawasan. V- naging mas malaki kaysa sa V +, ang output ng Opamp ay bumababa, Pag-on ng PNP at LED.

Gayundin,

Ang R4 ay nakakakuha ng koneksyon sa lupa sa pamamagitan ng diode. Ang R4 ay magiging parallel sa R1 na binabawasan ang mabisang paglaban na nakikita mula sa pin ADJ ng LM338 hanggang GND.

Vout (LM338) = 1.2 + 1.2 x Reff / (R2 + R3), Reff ay ang Paglaban ng pin ADJ sa GND.

Kapag binawasan ng Reff ang output ng LM338 binabawasan at pinipigilan ang pagsingil.

Diagram ng Circuit

Compact 12 volt Battery Charger Gamit ang IC LM 338 at LM301 circuit diagram

6) 12V Charger Gamit ang IC L200

Naghahanap ka ba ng isang pare-pareho na kasalukuyang charger circuit upang mapabilis ang isang ligtas na pagsingil ng baterya? Ang ika-5 simpleng circuit na ipinakita dito gamit ang IC L200 ay ipapakita lamang sa iyo kung paano bumuo ng isang pare-pareho ang kasalukuyang unit ng charger ng baterya.

Kahalagahan ng Patuloy na Kasalukuyan

Ang isang pare-pareho na kasalukuyang charger ay lubos na inirerekomenda hanggang sa pagpapanatili ng kaligtasan at mahabang buhay ng baterya ay nababahala. Gamit ang IC L200, isang simple ngunit isang napaka-kapaki-pakinabang at malakas na charger ng baterya ng sasakyan na nagbibigay ng patuloy na kasalukuyang output ay maaaring maitayo.

Napag-usapan ko na maraming mga kapaki-pakinabang na circuit ng charger ng baterya sa pamamagitan ng aking nakaraang mga artikulo, ang ilan ay masyadong tumpak at ilang mas simple sa disenyo.

Bagaman ang pangunahing pamantayan na kasangkot sa pagsingil ng mga baterya ay higit sa lahat nakasalalay sa uri ng baterya, ngunit karaniwang ang boltahe at ang kasalukuyang partikular na nangangailangan ng naaangkop na dimensyon upang matiyak ang isang mabisa at ligtas na singilin ng anumang baterya.

Sa artikulong ito tinatalakay namin ang isang circuit ng charger ng baterya na angkop para sa pagsingil ng mga baterya ng sasakyan na nilagyan ng visual reverse polarity at mga full-charge na tagapagpahiwatig.

Isinasama ng circuit ang maraming nalalaman ngunit hindi gaanong tanyag na boltahe regulator IC L200 kasama ang ilang panlabas na pantulong na mga passive na bahagi upang mabuo ang isang buong circuit ng charger ng baterya.

Alamin pa ang tungkol sa patuloy na kasalukuyang charger circuit na ito.

Circuit diagram gamit ang L200 IC

pare-pareho ang kasalukuyang charger ng baterya Circuit Diagram

Pagpapatakbo ng Circuit

Ang IC L200 ay gumagawa ng isang mahusay na regulasyon ng boltahe at samakatuwid ay tinitiyak ang isang ligtas at isang pare-pareho ang kasalukuyang singilin, isang kinakailangan para sa anumang uri ng singilin na baterya.

Sumangguni sa pigura, ang input ng supply ay nakuha mula sa isang karaniwang pagsasaayos ng transpormer / tulay, bumubuo ang C1 ng pangunahing kapasitor ng filter at C2 na responsable para sa saligan ng anumang natitirang natitirang AC.

Ang boltahe ng pagsingil ay itinakda sa pamamagitan ng pag-aayos ng variable resistor VR1, na walang koneksyon sa pagkarga sa output.

Ang circuit ay nagsasama ng isang pabalik na tagapagpahiwatig ng polarity gamit ang LED LD1.

Sa sandaling ang nakakonektang baterya ay ganap na nasingil ibig sabihin kapag ang boltahe nito ay naging sa itinakdang boltahe, pinipigilan ng IC ang kasalukuyang pagsingil at pinahinto ang baterya mula sa labis na pagsingil.

Ang sitwasyon sa itaas ay binabawasan din ang positibong biasing ng T1 at lumilikha ng isang potensyal na pagkakaiba ng higit sa -0.6 volts, upang magsimula itong magsagawa at lumipat sa LD2 ON, na nagpapahiwatig na ang baterya ay umabot sa buong singil nito at maaaring alisin mula sa charger.

Ang resistors na Rx at Ry ay ang kasalukuyang naglilimita sa mga resistors na kinakailangan upang ayusin o matukoy ang maximum na kasalukuyang singilin o ang rate kung saan kailangang singilin ang baterya. Kinakalkula ito gamit ang formula:

I = 0.45 (Rx + Ry) / Rx.Ry.

Ang IC L200 ay maaaring mai-mount sa isang naaangkop na heatsink upang mapadali ang pare-pareho na pagsingil ng baterya subalit ang built-in na proteksyon na circuitry ng IC na halos hindi pinapayagan ang IC na masira. Karaniwan itong may kasamang built-in na thermal run away, output maikling circuit at higit sa mga proteksyon sa pag-load.

Tinitiyak ng Diode D5 na ang IC ay hindi mapinsala kung sakaling ang baterya ay hindi sinasadyang maling nakakonekta sa mga reverse polarities sa output.

Ang Diode D7 ay kasama upang paghigpitan ang nakakonektang baterya mula sa pagpapalabas sa pamamagitan ng IC kung sakaling ang system ay ma-OFF nang hindi idididiskonekta ang baterya.

Maaari mong madaling baguhin ang hindi nagbabagong kasalukuyang charger circuit upang gawin itong katugma sa pagsingil ng isang baterya ng 6 Volt sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pagbabago sa halaga ng ilang mga resistors. Mangyaring mag-refer sa listahan ng mga bahagi upang makuha ang kinakailangang impormasyon.

Listahan ng mga bahagi

  • R1 = 1K
  • R2 = 100E,
  • R3 = 47E,
  • R4 = 1K
  • R5 = 2K2,
  • VR1 = 1K,
  • D1 — D4 AT D7 = 1N5408,
  • D5, D6 = 1N4148,
  • LEDS = PULANG 5mm,
  • C1 = 2200uF / 25V,
  • C2 = 1uF / 25V,
  • T1 = 8550,
  • IC1 = L200 (TO-3 Package)
  • A = Ammeter, 0-5amp,
  • FSDV = Voltmeter, 0-12Volt FSD
  • TR1 = 0 - 24V, kasalukuyang = 1/10 ng baterya AH

Paano i-set up ang CC Charger Circuit

Ang circuit ay naka-set up sa sumusunod na pamamaraan:

Ikonekta ang isang variable na supply ng kuryente sa circuit.

Itakda ang boltahe malapit sa itaas na antas ng threshold volt.

Ayusin ang preset upang ang relay ay mananatiling aktibo sa boltahe na ito.

Taasan ang boltahe nang bahagya pa sa itaas na antas ng threshold volt at muling ayusin ang preset na tulad na ang relay ay naglalakbay lamang.

Ang circuit ay itinakda, at maaaring magamit nang normal gamit ang isang nakapirming 48 volts input para sa singilin ang nais na baterya.

Isang kahilingan mula sa isa sa aking mga tagasunod:

Kumusta Swagatam,

Nakuha ko ang iyong email mula sa isang website na www.brrontub.com kung saan ibinahagi mo ang iyong kadalubhasaan patungkol sa pagbuo ng isang charger ng baterya.

Mangyaring mayroon akong kaunting problema na inaasahan kong matutulungan mo ako:

Ako ay isang karaniwang tao lamang na walang masyadong kaalaman sa electronics.

Gumagamit ako ng isang 3000w inverter at kamakailan lamang natuklasan kong hindi nito singilin ang baterya (ngunit inverts). Wala kaming maraming dalubhasa sa paligid dito at sa takot na lalong mapahamak ito, nagpasya akong kumuha ng isang hiwalay na charger upang singilin ang baterya.

Ang tanong ko: ang charger na nakuha ko ay may output ng 12volts 6Amps na sisingilin ba ang aking baterya ng dry-cell na may kapasidad na 200ahs? Kung oo, gaano katagal aabot sa buo at kung hindi, anong kapasidad ng charger ang makukuha ko upang maihatid ang hangaring iyon? Mayroon akong karanasan sa nakaraan kung saan napinsala ng isang charger ang aking baterya at hindi ko nais na ipagsapalaran sa oras na ito.

Maraming salamat.

Habu Maks

Ang Sagot Ko kay G. Habu

Kumusta Habu,

Ang kasalukuyang singilin ng isang charger ay dapat na na-rate na may perpektong 1/10 ng baterya AH. Nangangahulugan iyon para sa iyong 200 Ah baterya ang charger ay dapat na ma-rate sa paligid ng 20 Amps.
Sa rate na ito ang baterya ay tatagal ng halos 10 hanggang 12 oras para sa ganap na pagsingil.
Sa pamamagitan ng isang 6 amp charger maaaring tumagal ng ilang edad bago masingil ang iyong baterya, o sa simpleng proseso ng pagsingil ay maaaring mabigo upang simulan.

Salamat at bumabati.

7) Simple 12V Battery Charger Circuit na may 4 na Tagapagpahiwatig ng LED

Ang isang kasalukuyang kinokontrol na awtomatikong 12V baterya ng charger circuit na may 4 na mga tagapagpahiwatig ng LED ay maaaring malaman sa sumusunod na post. Kasama rin sa disenyo ang isang 4 na antas na tagapagpahiwatig ng status ng pagsingil gamit ang mga LED. Ang circuit ay hiningi ni G. Dendy.

Battery Charger na may 4 na Tagapagpahiwatig ng Katayuan ng LED

Nais kong hilingin at asahan ka na gawing Awtomatikong cellphone charger circuit 5 Volt at Battery Charger Circuit 12 V (sa eskematiko circuit at ang unang transpormer CT) na awtomatiko / putulin sa pamamagitan ng paggamit ng isang tagapagpahiwatig ng baterya at

Ang mga ilaw na pula na LED bilang isang tagapagpahiwatig ay naniningil (Nagcha-charge Sa Tagapagpahiwatig) gamit ang IC LM 324, at

LM 317 at isang buong baterya na gumagamit ng berdeng LED at nagbabagong kasalukuyang elektrikal kapag puno ang baterya.

Para sa circuit ng charger ng cellphone 5 Volt nais kong magkaroon ng mga antas ng mga sumusunod na tagapagpahiwatig:

Ang 0-25% na baterya ay nasa charger na gumagamit ng isang pulang LED. 25-50% gamit ang isang asul na LED (pulang LED) 55-75% gamit ang isang dilaw na LED (LED na pula, asul na mga outages) 75-100% gamit ang berde Ang LED (LED pula, asul, dilaw na outages) sa tabi ng Battery Charger Circuit 12 VI nais na gamitin ang 5 LED lights tulad ng sumusunod: 0-25% gamit ang isang pulang LED25-50% gamit ang orange LED (pulang LED ay papatayin) 50-75 % gamit ang isang dilaw na LED (LED red, orange outages) 75-100% gamit ang isang asul na LED (Led red, orange, yellow outages) higit sa 100% gamit ang berdeng LED (LED red, orange, yellow, blue outages).

Umaasa ako sa iyo, ang mga sangkap ay pangkaraniwan at naa-access at gumawa ng isang circuit iskemat sa itaas sa lalong madaling panahon dahil kailangan ko talaga ang mga detalye ng eskematiko.

Inaasahan kong matutulungan mo ako upang makahanap ng isang mas mahusay na solusyon.

Ang disenyo

Ang hiniling na disenyo ay gagamitin ang 4 na antas ng tagapagpahiwatig ng katayuan at maaaring masaksihan sa ibaba. Kinokontrol ng TIP122 ang labis na paglabas ng baterya habang tinitiyak ng TIP127 ang isang instant na cut-of ng supply para sa baterya, tuwing may naabot na isang limitasyon sa labis na singil para sa baterya.

Ang SPDT switch ay maaaring magamit upang mapili ang pagsingil ng baterya alinman sa isang mains adapter o mula sa isang nababagong mapagkukunan ng enerhiya tulad ng isang solar panel.

Diagram ng Circuit

12V Awtomatikong Circuit ng Charger ng Baterya na may 4 na Tagapagpahiwatig

I-UPDATE:

Ang sumusunod na nasubok na 12V charger circuit skema ay ipinadala upang maging sa pamamagitan ng 'Ali Solar' na may isang kahilingan na ibahagi ito sa post na ito:

Mga Smart 12V Battery Charger Circuit

Ang sumusunod na awtomatikong 12V na smart charger circuit ng baterya ay eksklusibong dinisenyo ko bilang tugon sa mga kahilingan mula sa dalawang masigasig na mambabasa ng blog na ito, sina G. Vinod at Mr.Sandy.

Pakinggan natin kung ano ang tinalakay sa akin ni Mr.Vinod sa pamamagitan ng mga email tungkol sa paggawa ng isang smart circuit ng charger ng baterya:

8) Pagtalakay ng isang Personal na 12V Battery Charger Ang Disenyo

'Hi Swagatam, Ang pangalan ko ay vinod chandran. Propesyonal na ako ay isang dubbing artist sa industriya ng pelikula sa malayalam ngunit ako ay isang taong mahilig din sa elektronik. Regular akong bisita ng iyong blog. Ngayon kailangan ko ng tulong mo.

Nagtayo lang ako ng isang awtomatikong charger ng baterya ng SLA ngunit mayroong ilang mga problema dito. Ina-attach ko ang circuit sa mail na ito.

Ang pulang LED sa circuit ay dapat na glow kapag ang baterya ay puno ngunit ito ay kumikinang sa lahat ng oras. (Ang aking baterya ay nagpapakita lamang ng 12.6v).

Ang isa pang problema ay ang 10k pot. walang pagkakaiba kapag niliko ko ang palayok pakaliwa at pakanan. . Kaya't hinihiling ko sa iyo na iwasto ang mga problemang ito o tulungan akong makahanap ng isang awtomatikong circuit ng charger na nagbibigay sa akin ng isang visual o audio alert kapag ang baterya ay puno at mababa.

Bilang isang libangan dati gumawa ako ng mga bagay mula sa mga lumang elektronikong kasangkapan. Para sa charger ng baterya mayroon akong ilang mga bahagi. 1. Transformer mula sa isang lumang vcd player. labas ng 22v, 12v, 3.3v.

At hindi ko alam kung paano sukatin ang ampere. Ang aking DMM ay may kakayahan lamang na suriin ang 200mA. Mayroon itong isang 10A port ngunit hindi ko masusukat ang anumang ampere sa na. (Ipinapakita ng metro '1') Kaya ipinapalagay ko na ang transpormer ay nasa itaas ng 1A at sa ibaba 2A na may laki at mga kinakailangan ng vcd player. 2. Isa pang transpormer -12-0-12 5A 3.

Isa pang transpormer - 12v 1A 4. Transformer mula sa aking mga lumang ups (Numeric 600exv). Ang input ba ng transpormer ay kinokontrol ang AC? 5. pares ng LM 317's 6. SLA na baterya mula sa mga matandang ups- 12v 7Ah. (Ngayon mayroon itong singil na 12.8v) 7. SLA baterya mula sa lumang 40w inverter - 12v 7Ah. (ang singil ay 3.1v) Isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa iyo. Matapos ang unang circuit ng charger, gumawa ako ng isa pa (ilalagay ko din ito). Hindi ito isang awtomatiko ngunit gumagana ito. At kailangan kong sukatin ang ampere ng charger na ito.

Para sa hangaring iyon nag-Google ako para sa isang animated na circuit simulation software ngunit hindi pa nakakakuha ng isa. Ngunit hindi ko mailabas ang aking circuit sa tool na iyon. walang mga bahagi tulad ng LM317 at LM431 (variable shunt regulator). hindi kahit isang potetiometer o pinangunahan.

Kaya hinihiling ko sa iyo na tulungan akong makahanap ng isang tool sa visual simulation na circuit. Sana tulungan mo ako. regards

Kumusta Vinod, Ang pulang LED ay hindi dapat mamula sa lahat ng oras at ang pag-on ng palayok ay dapat baguhin> ang output boltahe, nang walang koneksyon sa baterya.

Maaari mong gawin ang mga sumusunod na bagay:>> Alisin ang 1K risistor sa serye gamit ang 10K palayok at ikonekta nang direkta ang may-katuturang terminal ng palayok sa lupa.

Ikonekta ang isang 1K palayok sa base ng transistor at lupa (gamitin ang sentro at anumang isa pang iba pang mga terminal ng palayok).

Alisin ang lahat ng ipinakita sa kanang bahagi ng baterya sa diagram, ang ibig kong sabihin ay ang relay at lahat ..... Sana sa mga pagbabago sa itaas, dapat mong ayusin ang boltahe at ayusin din ang base pot transistor para sa paggawa ng Ang LED glow lamang matapos ang baterya ay ganap na sisingilin, sa paligid ng 14V.

Hindi ako nagtitiwala at gumagamit ng mga simulator, naniniwala ako sa mga praktikal na pagsubok, na kung saan ay ang pinakamahusay na pamamaraan ng pag-verify. Para sa 12v 7.5 ah na baterya, gumamit ng 0-24V 2amp transpormer, ayusin ang output boltahe ng circuit sa itaas sa 14.2 vollts.

Ayusin ang base pot transistor tulad na ang LED ay nagsisimula lamang sa glow sa 14V. Gawin ang mga pagsasaayos na ito nang hindi nakakonekta ang baterya sa output. Ang pangalawang circuit ay mabuti rin ngunit hindi awtomatiko .... ay kasalukuyang kinokontrol, bagaman. Ipaalam sa akin ang iyong saloobin. Salamat, Swagatam

Kumusta Swagatam,
Una sa lahat hayaan mo akong sabihin salamat sa mabilis mong pagtugon. Susubukan ko ang iyong mga mungkahi. bago iyon kailangan kong kumpirmahin ang mga pagbabagong nabanggit mo. Maglalakip ako ng isang imahe na binubuo ng iyong mga mungkahi. Kaya't mangyaring kumpirmahin ang mga pagbabago sa circuit. -vinod chandran

Kumusta Vinod,

Perpekto yan

Isaayos ang transistor base preset hanggang ang LED ay nagsisimulang kumikinang na dimly sa paligid ng 14 volts, na walang koneksyon sa baterya.

Pagbati.

Kumusta Swagatam Ang iyong Idea ay mahusay. Gumagana ang charger at ngayon isang LED ay kumikinang upang ipahiwatig na ang pagsingil ay isinasagawa. ngunit kung paano ko mai-configure ang LED na buong tagapagpahiwatig na singil. Kapag binuksan ko ang palayok sa ground side (nangangahulugang mas mababang paglaban) nagsisimula ang LED na kumikinang.

kapag lumalaban ang mataas na LED ay papatayin. Pagkatapos ng 4 na oras ng singilin ang aking baterya ay nagpapakita ng 13.00v. Ngunit ang singil na buong LED ay patay na ngayon. Plz tulungan mo ako.

Humihingi ako ng pasensya na abalahin ka ulit. Ang huling email ay isang pagkakamali. hindi ko nakita ng tama ang iyong mungkahi. Kaya't mangyaring huwag pansinin ang mail na iyon.

Ngayon ay inaayos ko ang 10k palayok sa 14.3v (medyo mahirap iakma ang palayok, dahil ang isang bahagyang pagkakaiba-iba ay magreresulta ng isang mas malaking output ng boltahe.). At inaayos ko ang 1k palayok upang lumiwanag nang kaunti. Ipinapahiwatig ba ng charger na ito ang isang 14v na baterya ?. Pagkatapos ng lahat ipaalam sa akin ang antas ng panganib na buong pagsingil ng baterya.

Tulad ng iminungkahi mo, ang lahat ay maayos kapag sinusubukan ko ang circuit mula sa breadboard. Ngunit pagkatapos ng panghinang sa PCB bagay ay kakaibang nangyayari.

Hindi gumagana ang pulang LED. ang boltahe ng singilin ay ok. Gayunpaman ako ay nakakabit ng imahe na nagpapakita ng kasalukuyang kondisyon ng circuit. plz tulungan mo ako Pagkatapos ng lahat hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay. Maaari mo bang bigyan ako ng isang awtomatikong circuit ng charger na may isang buong tagapagpahiwatig ng baterya. ?

Kumusta swagatam, Sa totoo lang nasa kalagitnaan ako ng iyong awtomatikong charger na may tampok na hysteresis. Nagdagdag lamang ako ng ilang mga pagbabago. ikakabit ko ang circuit sa mail na ito. plz suriin ito Kung ang circuit na ito ay hindi ok pagkatapos ay maaari kong maghintay para sa iyo bukas.

Simple Circuit Diagram # 8

Nakalimutan kong magtanong ng isang bagay. Ang aking transpormer ay tungkol sa 1 - 2 A. Hindi ko alam kung ano ang tama. Paano ako makakapagsubok sa aking multimeter ?.
Bukod kung ito ay isang 1A o 2A transpormer, paano ko mabawasan ang kasalukuyang
hanggang 700mA.
regards

Kumusta Vinod, OK ang circuit, ngunit hindi magiging tumpak, bibigyan ka ng maraming problema> habang inaayos.

Ang isang 1 amp transpormer ay magbibigay ng 1amp kapag maikling circuited (suriin sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga meter prods sa mga supply wire sa 10amp range at itakda sa alinman sa DC o AC depende sa output).

Ibig sabihin ang maximum na lakas ng ay 1 amp at zero volts. Maaari mong gamitin ito nang malaya sa isang baterya na 7.5 Ah, hindi ito makakasama, dahil ang boltahe ay mahuhulog sa antas ng boltahe ng baterya sa kasalukuyang 700 ma at ang baterya ay ligtas na masisingil. Ngunit tandaan na idiskonekta ang baterya kapag ang boltahe ay umabot sa 14 volts.

Gayunpaman, ang isang kasalukuyang pasilidad sa pagkontrol ay maidaragdag sa circuit na ibibigay ko sa iyo, kaya walang dapat magalala

Pagbati.

Bibigyan kita ng isang perpekto at madaling awtomatikong circuit, mangyaring maghintay hanggang bukas.

Kumusta swagatam,
Inaasahan kong matutulungan mo ako upang makahanap ng isang mas mahusay na solusyon. Salamat.
regards
vinod chandran

Pansamantala, ang isa pang masigasig na tagasunod ng blog na ito na si G. Sandy ay humiling din ng isang katulad na 12V na smart charger circuit ng baterya sa pamamagitan ng mga komento.

Kaya't sa wakas ay dinisenyo ko ang circuit na sana ay masiyahan ang mga pangangailangan ng Mr.Vinod at Mr.Sandy para sa inilaan na layunin.

Ang sumusunod na ika-9 na pigura ay nagpapakita ng isang awtomatikong 3 hanggang 18 volts, kinokontrol ng boltahe, kasalukuyang kinokontrol, dobleng yugto ng charger circuit ng baterya na may tampok na pagsingil ng standby.

Circuit Diagram # 9




Nakaraan: BJT 2N2222, 2N2222A Datasheet at Mga Tala ng Application Susunod: 2 Simpleng Infrared (IR) Mga Remote Control Circuit