Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Sạc tự động. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Bộ sạc, pin, tế bào điện

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Thiết bị không chỉ cho phép sạc mà còn khôi phục pin có các tấm sunfat do sử dụng dòng điện không đối xứng khi sạc ở chế độ sạc (5 A) - xả (0,5 A) trong toàn bộ thời gian của điện áp nguồn. Thiết bị cũng cung cấp khả năng tăng tốc quá trình sạc nếu cần thiết.

Thiết bị này có một số tính năng giúp dễ sử dụng. Vì vậy, khi kết thúc quá trình sạc, mạch sẽ tự động ngắt kết nối pin khỏi bộ sạc. Và nếu bạn cố gắng kết nối pin bị lỗi (với điện áp dưới 7 V) hoặc pin có cực sai, mạch sẽ không bật ở chế độ sạc, điều này sẽ bảo vệ bộ sạc và pin khỏi bị hỏng.

Trong trường hợp ngắn mạch các cực X1 (+) và X2 (-), cầu chì FU1 sẽ bị đứt trong quá trình vận hành thiết bị.

Mạch điện (Hình 4.4) bao gồm bộ ổn định dòng điện trên bóng bán dẫn VT1, thiết bị điều khiển trên bộ so sánh D1, thyristor VS1 để cố định trạng thái và bóng bán dẫn chính VT2 điều khiển hoạt động của rơle K1.

Bộ sạc tự động
Cơm. 4.4. Bộ sạc tự động (bấm để phóng to)

Khi bật thiết bị bằng công tắc bật tắt SA1, đèn LED HL2 sẽ sáng và mạch sẽ chờ cho đến khi chúng ta kết nối pin với các cực X1, X2. Với việc kết nối đúng cực của pin, một dòng điện nhỏ chạy qua diode VD7 và các điện trở R14, R15 đến đế VT2 sẽ đủ để mở bóng bán dẫn và rơle K1 hoạt động.

Khi bật rơle, bóng bán dẫn VT1 bắt đầu hoạt động ở chế độ ổn định dòng điện - trong trường hợp này, đèn LED HL1 sẽ sáng. Dòng điện ổn định được đặt bởi các giá trị điện trở trong mạch bộ phát VT1 và điện áp tham chiếu cho hoạt động thu được trên đèn LED HL1 và điốt VD6.

Bộ ổn định hiện tại hoạt động trên một nửa sóng của điện áp nguồn. Trong nửa sóng thứ hai, các điốt VD1, VD2 được đóng lại và pin được xả qua điện trở R8. Giá trị của R8 được chọn sao cho dòng xả là 0,5 A. Người ta đã thiết lập bằng thực nghiệm rằng chế độ tối ưu là dòng sạc 5 A, dòng xả là 0,5 A.

Trong khi quá trình xả đang diễn ra, bộ so sánh sẽ theo dõi điện áp trên pin và nếu vượt quá giá trị 14,7 V (mức được đặt bằng cách đặt điện trở R10), nó sẽ bật thyristor. Trong trường hợp này, đèn LED HL3 và HL2 sẽ bắt đầu phát sáng. Thyristor rút ngắn đế của bóng bán dẫn VT2 thông qua diode VD9 thành một dây chung, dây này sẽ tắt rơle. Rơle sẽ không bật lại cho đến khi nhấn nút. RESET (SB1) hoặc toàn bộ mạch không được tắt trong một thời gian (SA1).

Để bộ so sánh D1 hoạt động ổn định, nguồn điện của nó được ổn định bởi diode zener VD5. Để bộ so sánh chỉ so sánh điện áp trên pin với điện áp ngưỡng (đặt ở đầu vào 2) tại thời điểm thực hiện phóng điện, điện áp ngưỡng bởi mạch của diode VD3 và điện trở R1 tăng trong khoảng thời gian của việc sạc pin, điều này sẽ ngăn cản hoạt động của nó. Khi hết pin, mạch này không hoạt động.

Trong quá trình sản xuất thiết kế, bóng bán dẫn VT1 được lắp đặt trên bộ tản nhiệt có diện tích ít nhất 200 mét vuông. xem Mạch nguồn từ các đầu X1, X2 và máy biến áp T1 được làm bằng dây có tiết diện ít nhất 0,75 mét vuông. mm.

Mạch sử dụng tụ điện C1 loại K50-24 cho 63 V, C2 - K53-4A cho 20 V, điện trở điều chỉnh loại R10. SP5-2 (nhiều lượt), điện trở cố định R2.R4 loại C5-16MV, R8 loại PEV-15, phần còn lại - loại C2-23. Rơle K1 phù hợp với bất kỳ loại nào, có điện áp hoạt động là 24 V và dòng điện cho phép qua các tiếp điểm là 5 A; công tắc bật tắt SA1, SA2 loại T1, nút SB1 loại KM1-1.

Để điều chỉnh bộ sạc, bạn sẽ cần một nguồn điện áp không đổi với dải điều chỉnh từ 3 đến 15 V. Thật thuận tiện khi sử dụng sơ đồ kết nối như trong hình. 4.5.

Bộ sạc tự động
Cơm. 4.5. Sơ đồ kết nối để thiết lập bộ sạc.

Chúng tôi bắt đầu cài đặt bằng cách chọn giá trị của điện trở R14. Để làm điều này, chúng tôi cung cấp điện áp 1 V từ nguồn điện A7 và bằng cách thay đổi giá trị của điện trở R14, chúng tôi đạt được rằng rơle K1 hoạt động ở điện áp ít nhất 7 V. Sau đó, chúng tôi tăng điện áp từ nguồn. A1 đến 14,7 V và điều chỉnh ngưỡng so sánh bằng điện trở R10 (để đưa mạch về trạng thái ban đầu sau khi bật thyristor, nhấn nút SB1). Cũng có thể cần chọn điện trở R1.

Cuối cùng, chúng tôi thiết lập bộ ổn định hiện tại. Để làm điều này, chúng tôi tạm thời cài đặt một ampe kế con trỏ có thang đo 1 ... 0 A vào mạch hở của bộ thu VT5 tại điểm "A". Bằng cách chọn điện trở R4, chúng tôi đạt được số đọc trên ampe kế là 1,8 A (cho biên độ dòng điện là 5 A), và sau đó, với SA2 được bật, đặt R4, giá trị 3,6 A (đối với biên độ dòng điện là 10 A).

Sự khác biệt trong cách đọc của con trỏ ampe kế và giá trị thực của dòng điện là do ampe kế tính trung bình giá trị đo được trong khoảng thời gian của điện áp lưới và điện tích chỉ được thực hiện trong một nửa khoảng thời gian.

Tóm lại, cần lưu ý rằng điều chỉnh cuối cùng của dòng điện ổn định được thực hiện tốt nhất trên pin thực ở trạng thái ổn định - khi bóng bán dẫn VT1 nóng lên và ảnh hưởng của sự tăng trưởng dòng điện do thay đổi nhiệt độ đường giao nhau trong bóng bán dẫn không được quan sát. Trên thiết lập này có thể được coi là hoàn thành.

Khi sạc pin, điện áp trên nó sẽ tăng dần và khi đạt giá trị 14,7 V, mạch sẽ tự động tắt các mạch sạc. Tự động hóa cũng sẽ tắt quá trình sạc trong trường hợp có một số ảnh hưởng không lường trước khác, chẳng hạn như trong trường hợp VT1 bị hỏng hoặc mất điện. Chế độ tự động tắt cũng có thể được kích hoạt do tiếp xúc kém trong các mạch từ bộ sạc đến pin. Trong trường hợp này, phải nhấn nút RESET (SB1).

Tác giả: Shelestov I.P.

Xem các bài viết khác razdela Bộ sạc, pin, tế bào điện.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Nhựa sinh học tự làm sạch 20.02.2022

Vấn đề ô nhiễm nhựa đang diễn ra gay gắt ở tất cả các quốc gia. Các hạt của nó được tìm thấy sâu trong đại dương và trên núi cao.

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne Australia (RMIT) đã phát triển một loại nhựa sinh học trong suốt từ tinh bột và cellulose. Vật liệu này hoàn hảo để đóng gói thực phẩm tươi sống hoặc các bữa ăn sẵn. Đồng thời, nó không sợ tiếp xúc với độ ẩm hoặc bụi bẩn, vì nó có cấu trúc đặc biệt lấy cảm hứng từ lá sen, từ đó nước chỉ đơn giản là cuộn ra. Nhựa sinh học của các nhà nghiên cứu Australia không cần xử lý công nghiệp, dễ dàng phân hủy trong đất một cách tự nhiên.

“Chúng tôi đã thiết kế loại nhựa sinh học mới này với mục đích sản xuất quy mô lớn, dễ chế tạo và dễ tích hợp vào các quy trình sản xuất công nghiệp ... Chúng tôi đã nhân rộng cấu trúc không thấm nước tuyệt vời của lá sen để tạo ra một loại nhựa sinh học độc đáo kết hợp sức mạnh và khả năng phân hủy, ”Mehran Ghasemlow, RMIT MD và tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Trong khi chất dẻo phân hủy sinh học đang được phát triển tích cực, không phải tất cả chúng đều giống nhau. Hầu hết các loại nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc nhựa có thể phân hủy đều đòi hỏi các quy trình công nghiệp đắt tiền và nhiệt độ cao để xử lý. Việc sản xuất nhựa sinh học mới không cần nhiệt hoặc thiết bị phức tạp. Nó rất dễ dàng để tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ cuộn.

Lá sen được biết đến là một trong những bề mặt chống thấm nước tốt nhất trên trái đất. Bí mật nằm ở cấu trúc của bề mặt, bao gồm các cột nhỏ được bao phủ bởi một lớp sáp. Khi ở trên lá, nước vẫn còn là giọt và lăn xuống dưới tác động của trọng lực hoặc gió. Những giọt nước này cũng cuốn trôi bụi bẩn trên đường đi.

Để tạo ra vật liệu của mình, nhóm nghiên cứu và kỹ thuật của RMIT đầu tiên đã thiết kế tổng hợp một loại nhựa được làm từ các hạt nano của tinh bột và xenlulo. Sau đó, một hoa văn mô phỏng cấu trúc của lá sen được phủ lên bề mặt, và trên hết nó được phủ một lớp bảo vệ PDMS, một loại polymer hữu cơ gốc silicon.

Tin tức thú vị khác:

▪ Các hạt nano sẽ không còn tuổi già

▪ Thay thế bọt

▪ Tử cung nhân tạo cho trẻ sinh non

▪ Cuộc sống ở mức tối thiểu

▪ Sản phẩm chuyển gen gây dị ứng

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thợ điện. PUE. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Chúa cấm tôi phát điên! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Một người cần bao nhiêu chất lỏng? đáp án chi tiết

▪ bài báo Chamenery angustifolia. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Thiết bị và nguyên lý hoạt động của đèn led. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Phong vũ biểu vĩnh cửu. kinh nghiệm hóa học

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024