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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Chargeur sans transformateur 20 volts 140 milliampères

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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Je propose un chargeur de faible puissance (chargeur) avec un condensateur d'extinction (Fig. 1). Il est conçu pour charger des batteries avec un courant de sortie maximal de 140 mA et une tension jusqu'à 20 V. Le circuit de seuil à transistor vous permet de régler la tension de charge de 13,8 ... 14,4 V (pour les batteries - 12,6 V), à où le courant de charge est coupé, c'est-à-dire la surcharge de la batterie est évitée. Ceci est facilité par une diminution progressive du courant de charge avec l'augmentation de la tension sur la batterie.

Chargeur sans transformateur 20 volts 140 milliamers. Schéma de principe du chargeur
Riz. 1. Schéma de principe du chargeur (cliquez pour agrandir)

Dans le circuit de mémoire, une attention particulière est portée à la sécurité. Le fil de phase "Ф" du réseau 220 V est connecté via un fusible et un limiteur de courant d'appel R1 à un condensateur d'extinction C1, dont l'autre sortie et le fil neutre du réseau "0" sont connectés à un diviseur de tension à condensateur .

À travers le pont de diodes VD1 ... VD4, la tension des condensateurs C2, C3 est connectée au circuit de clé sur VT1 ... VT3. Résistance R7 - indicateur de courant de charge shunt VD5. Le courant de charge sous forme d'impulsions larges avec une fréquence de 100 Hz entre dans la batterie via la clé VT1 et la diode VD7. Dans les pauses entre les impulsions de charge, la batterie est déchargée pour la désulfatation à travers un circuit de seuil sur VT3 et VD6.

La résistance R12 définit la tension de charge maximale de la batterie. Lorsqu'il est atteint, le transistor VT3 s'ouvre et VT2, VT1 se ferment, le courant de charge s'arrête et la LED verte VD5 s'éteint, indiquant la charge. Après un certain temps, en raison de l'autodécharge, la tension de la batterie diminue et le seuil de déclenchement sur VT2, VT3 réactive le courant de charge, ouvrant VT1. Le clignotement VD5 d'une durée d'environ 5 s indique l'état de charge de la batterie. Dans ce mode, la batterie peut alimenter le circuit de sonnerie ou la lampe fluorescente de secours. Avec les pannes actuelles de « ventilateurs », il s'agit d'une propriété importante de la mémoire.

La partie la plus critique de la mémoire est le condensateur C1. Ici, vous pouvez utiliser 2 condensateurs de type K73-14 (1 μF x 400 V) ou 4 K73-17 (0,47 μF x 630 V) connectés en parallèle. Condensateurs électrolytiques C2, C3 - K50-35 (22 uF x 63 V). Il n'est pas souhaitable d'utiliser des "électrolytes" importés, car ils ont de grosses pertes lors du rechargement.

Les diodes VD1 ... VD4 peuvent être utilisées avec n'importe quel Uobp> 100 V et jemax> 200 mA. KD103A et 1N4007 fonctionnent bien. Transistors - avec Uke> 80V.

Lorsque vous allumez le chargeur pour la première fois, vous devez régler le curseur du régulateur R12 sur la position inférieure selon le schéma. La LED verte VD5 doit être allumée. Pendant le fonctionnement, il convient de vérifier l'absence de chauffage VT1. La surchauffe peut être éliminée en réduisant la résistance R9 ou en remplaçant VT1, VT2 par des transistors avec un grand β.

En atteignant U = 13,8 V en tournant R12, vous devez couper le courant de charge.

Connectez le chargeur à un réseau 220 V à l'aide d'un tournevis indicateur ou d'une ampoule néon TN-0,2 avec une résistance de 240 kOhm (0,5 W) pour déterminer le fil de phase dans la prise.

Pour charger des batteries de 6 volts, la diode zener VD6 doit être remplacée par KS133 ou KS147.

Lorsque la batterie est déconnectée du chargeur, la tension en sortie du chargeur (cathode VD7) est nulle. Par rapport au fil neutre du réseau, les deux fils de sortie du chargeur ont un potentiel d'environ 30 V. La fermeture des fils de sortie du chargeur ne le désactive pas, car. le courant maximum est limité par C1 à 140 mA.

littérature

  1. O. Khovaiko. Alimentations avec diviseur de tension à condensateur. -Radio, 1997, N11, p.56.
  2. A.Sorokin. Machine de charge et de désulfatation. - Radioamateur, 1998, N10, p.30.
  3. A. Trifonov. Sélection du condensateur de ballast. -Radio, 1999, N4, p.44.
  4. S. Biryukov. Calcul d'une alimentation réseau avec un condensateur d'extinction. -Radio, 1997, N5, p.48.
  5. S. Biryukov. Appareils numériques sur le CI, 1999.
  6. R. Levitsky. Sur l'utilisation des condensateurs dans les circuits à courant alternatif. -Radio, 1969, N8, p.49.
  7. Chargeur d'impulsions. -Radio, 1995, N8, p.61.

Auteur : Yu.Semenov, Voronej ; Publication : cxem.net

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