铅酸蓄电池充电器 (十四)
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:542
本例介绍一款非同步式大功率铅酸蓄电池充电器,它具有电路简单,工作稳定、调整方便等特点,可用作12v或24v大容量蓄电池的充电。
电路工作原理
该充电器电路由充电电路和电流控制电路组成,如图5-118所示。
充电电路由电源变压器t1、整流二极管vd1~vd4、晶闸管vt、电流表pa、电压表pv和熔断器fu1、fu2组成。
控制电路由电位器rp、电阻器r1、r2和单结晶体管vu、脉冲变压器t2、二极管vd5、vd6、电容器等组成。由vu与t2、电容器c等组成的振荡器为晶闸管vt提供触发脉冲。振荡器的电源由被充电的蓄电池gb提供。
接通电源开关s1后,交流220v电压经t1降压及vd1~vd4整流后,产生脉动直流电压加至晶闸管vt的阳极上。但因此时未接蓄电池gb,振荡器未工作,不能为vt提供触发电流,故vt截止,电压表pv和电流表pa均无指示。
当接上蓄电池后,振荡器开始工作,经t2输出的脉冲信号经vd5整流后,加至vt的控制极上,使vt导通,充电器开始对蓄电池充电,同时电流表pa和电压表pv分别指示出充电电流值与电压值。
在对24v蓄电池充电时,充电电压选择开关s2应置于a档;若对12v蓄电池充电,则s2应置于b档。
调节rp的阻值,可改变振荡器的工作频率,从而改变充电电流的大小。
元器件选择
r1和r2均选用1/4v碳膜电阻器。
rp选用小型实心电位器或优质碳膜电位器。
c选用耐压值为25v的铝电解电容器。
vd1~vd4均选用电流为5oa、耐压值为l00v的整流二极管 (例如国产2cz系列)。vd5和vd6选用1n4001或1n4007型整流二极管。
vu选用bt31或bt33型单结晶体管。
vt选用电流容量为5oa、耐压值为100v的晶闸管 (例如国产3ct系列)。
1选用36v工作灯用大功率变压器;t2采用 "ei"型铁心绕制,其一次、二次绕组均采用0.25~0.35mm的漆包线,各绕60~80匝。
pa选用50~l00a电流表,使用时并接在电压输出端正极线上即可。
pv选用5ov电压表。
本例介绍一款非同步式大功率铅酸蓄电池充电器,它具有电路简单,工作稳定、调整方便等特点,可用作12v或24v大容量蓄电池的充电。
电路工作原理
该充电器电路由充电电路和电流控制电路组成,如图5-118所示。
充电电路由电源变压器t1、整流二极管vd1~vd4、晶闸管vt、电流表pa、电压表pv和熔断器fu1、fu2组成。
控制电路由电位器rp、电阻器r1、r2和单结晶体管vu、脉冲变压器t2、二极管vd5、vd6、电容器等组成。由vu与t2、电容器c等组成的振荡器为晶闸管vt提供触发脉冲。振荡器的电源由被充电的蓄电池gb提供。
接通电源开关s1后,交流220v电压经t1降压及vd1~vd4整流后,产生脉动直流电压加至晶闸管vt的阳极上。但因此时未接蓄电池gb,振荡器未工作,不能为vt提供触发电流,故vt截止,电压表pv和电流表pa均无指示。
当接上蓄电池后,振荡器开始工作,经t2输出的脉冲信号经vd5整流后,加至vt的控制极上,使vt导通,充电器开始对蓄电池充电,同时电流表pa和电压表pv分别指示出充电电流值与电压值。
在对24v蓄电池充电时,充电电压选择开关s2应置于a档;若对12v蓄电池充电,则s2应置于b档。
调节rp的阻值,可改变振荡器的工作频率,从而改变充电电流的大小。
元器件选择
r1和r2均选用1/4v碳膜电阻器。
rp选用小型实心电位器或优质碳膜电位器。
c选用耐压值为25v的铝电解电容器。
vd1~vd4均选用电流为5oa、耐压值为l00v的整流二极管 (例如国产2cz系列)。vd5和vd6选用1n4001或1n4007型整流二极管。
vu选用bt31或bt33型单结晶体管。
vt选用电流容量为5oa、耐压值为100v的晶闸管 (例如国产3ct系列)。
1选用36v工作灯用大功率变压器;t2采用 "ei"型铁心绕制,其一次、二次绕组均采用0.25~0.35mm的漆包线,各绕60~80匝。
pa选用50~l00a电流表,使用时并接在电压输出端正极线上即可。
pv选用5ov电压表。
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