MENÜ English Ukrainian Russisch Startseite

Kostenlose technische Bibliothek für Bastler und Profis Kostenlose technische Bibliothek


ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Transformatorloses Ladegerät 20 Volt 140 Milliampere

Kostenlose technische Bibliothek

Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen

Kommentare zum Artikel Kommentare zum Artikel

Ich biete ein Low-Power-Ladegerät (Ladegerät) mit Löschkondensator an (Abb. 1). Es ist zum Laden von Batterien mit einem maximalen Ausgangsstrom von 140 mA und einer Spannung von bis zu 20 V ausgelegt. Mit der Transistor-Schwellenschaltung können Sie die Ladespannung von 13,8 ... 14,4 V (für Batterien - 12,6 V) einstellen bei dem der Ladestrom abgeschaltet wird, d.h. Eine Überladung des Akkus wird verhindert. Dies wird durch eine allmähliche Verringerung des Ladestroms mit zunehmender Spannung an der Batterie erleichtert.

Transformatorloses Ladegerät 20 Volt 140 Milliamer. Schematische Darstellung des Ladegeräts
Reis. 1. Schematische Darstellung des Ladegeräts (zum Vergrößern anklicken)

Bei der Speicherschaltung wird besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Der Phasenleiter "F" des 220-V-Netzes ist über eine Sicherung und einen Einschaltstrombegrenzer R1 mit einem Löschkondensator C1 verbunden, dessen anderer Ausgang und der Neutralleiter des "0"-Netzes mit einem Kondensatorspannungsteiler verbunden sind .

Über die Diodenbrücke VD1 ... VD4 wird die Spannung von den Kondensatoren C2, C3 mit der Schlüsselschaltung an VT1 ... VT3 verbunden. Widerstand R7 - Shunt-Ladestromanzeige VD5. Der Ladestrom in Form breiter Impulse mit einer Frequenz von 100 Hz gelangt über die VT1-Taste und die VD7-Diode in die Batterie. In den Pausen zwischen den Ladeimpulsen wird die Batterie zur Desulfatierung durch eine Schwellwertschaltung an VT3 und VD6 entladen.

Der Widerstand R12 stellt die maximale Batterieladespannung ein. Wenn es erreicht ist, öffnet der Transistor VT3 und VT2, VT1 schließen, der Ladestrom stoppt und die grüne LED VD5 erlischt und zeigt die Ladung an. Nach einiger Zeit nimmt die Spannung an der Batterie aufgrund von Selbstentladung ab und der Schwellenwertauslöser an VT2, VT3 schaltet den Ladestrom wieder ein und öffnet VT1. Das Blinken von VD5 mit einer Dauer von ca. 5 s zeigt den Ladezustand der Batterie an. In diesem Modus kann die Batterie den Klingelschaltkreis oder die Notleuchtstofflampe versorgen. Bei den aktuellen "Lüfter"-Ausfällen ist dies eine wichtige Eigenschaft des Speichers.

Der kritischste Teil des Speichers ist der Kondensator C1. Hier können Sie 2 Kondensatoren vom Typ K73-14 (1 μF x 400 V) oder 4 K73-17 (0,47 μF x 630 V) parallel schalten. Elektrolytkondensatoren C2, C3 - K50-35 (22 uF x 63 V). Es ist unerwünscht, importierte "Elektrolyte" zu verwenden, weil Sie haben große Verluste beim Nachladen.

Die Dioden VD1 ... VD4 können mit jedem U verwendet werdenobp> 100 V und Imax> 200mA. KD103A und 1N4007 funktionieren gut. Transistoren - mit Uke> 80 V.

Wenn Sie das Ladegerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den R12-Reglerschieber gemäß der Abbildung auf die untere Position stellen. Die grüne LED VD5 sollte leuchten. Während des Betriebs lohnt es sich, das Fehlen einer Heizung VT1 zu überprüfen. Sie können eine Überhitzung verhindern, indem Sie den Widerstand R9 reduzieren oder VT1, VT2 durch Transistoren mit einem großen β ersetzen.

Beim Erreichen von U = 13,8 V durch Drehen von R12, müssen Sie den Ladestrom ausschalten.

Schließen Sie das Ladegerät mit einem Anzeigeschraubendreher oder einer TN-220-Glühlampe mit einem 0,2-kOhm-Widerstand (240 W) an ein 0,5-V-Netz an, um den Phasendraht in der Steckdose zu bestimmen.

Zum Laden von 6-Volt-Batterien muss die VD6-Zenerdiode durch KS133 oder KS147 ersetzt werden.

Wenn die Batterie vom Ladegerät getrennt wird, ist die Spannung am Ausgang des Ladegeräts (Kathode VD7) Null. Relativ zum Nullleiter des Netzes haben beide Ausgangsdrähte des Ladegeräts ein Potential von etwa 30 V. Das Schließen der Ausgangsdrähte des Ladegeräts deaktiviert es nicht, weil. der maximale Strom wird durch C1 auf 140 mA begrenzt.

Literatur

  1. O. Khovaiko. Netzteile mit einem Kondensator-Spannungsteiler. - Radio, 1997, N11, S. 56.
  2. A.Sorokin. Lade- und Desulfatiermaschine. - Funkamateur, 1998, N10, S. 30.
  3. A. Trifonov. Auswahl des Ballastkondensators. - Radio, 1999, N4, S. 44.
  4. S. Birjukow. Berechnung einer Netzstromversorgung mit Löschkondensator. - Radio, 1997, N5, S. 48.
  5. S. Birjukow. Digitale Geräte auf dem IC, 1999.
  6. R. Levitsky. Über die Verwendung von Kondensatoren in Wechselstromkreisen. - Radio, 1969, N8, S. 49.
  7. Impulsladegerät. - Radio, 1995, N8, S. 61.

Autor: Yu.Semenov, Woronesch; Veröffentlichung: cxem.net

Siehe andere Artikel Abschnitt Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen.

Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel.

<< Zurück

Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Verfestigung von Schüttgütern 30.04.2024

In der Welt der Wissenschaft gibt es viele Geheimnisse, und eines davon ist das seltsame Verhalten von Schüttgütern. Sie verhalten sich möglicherweise wie ein Feststoff, verwandeln sich aber plötzlich in eine fließende Flüssigkeit. Dieses Phänomen hat die Aufmerksamkeit vieler Forscher auf sich gezogen, und wir könnten der Lösung dieses Rätsels endlich näher kommen. Stellen Sie sich Sand in einer Sanduhr vor. Normalerweise fließt es frei, aber in manchen Fällen bleiben seine Partikel stecken und verwandeln sich von einer Flüssigkeit in einen Feststoff. Dieser Übergang hat wichtige Auswirkungen auf viele Bereiche, von der Arzneimittelproduktion bis zum Bauwesen. Forscher aus den USA haben versucht, dieses Phänomen zu beschreiben und seinem Verständnis näher zu kommen. In der Studie führten die Wissenschaftler Simulationen im Labor mit Daten aus Beuteln mit Polystyrolkügelchen durch. Sie fanden heraus, dass die Schwingungen innerhalb dieser Sätze bestimmte Frequenzen hatten, was bedeutete, dass sich nur bestimmte Arten von Schwingungen durch das Material ausbreiten konnten. Erhalten ... >>

Implantierter Gehirnstimulator 30.04.2024

In den letzten Jahren hat die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Neurotechnologie enorme Fortschritte gemacht und neue Horizonte für die Behandlung verschiedener psychiatrischer und neurologischer Erkrankungen eröffnet. Eine der bedeutenden Errungenschaften war die Entwicklung des kleinsten implantierten Gehirnstimulators, der von einem Labor der Rice University vorgestellt wurde. Dieses innovative Gerät mit der Bezeichnung Digitally Programmable Over-Brain Therapeutic (DOT) verspricht, die Behandlungen zu revolutionieren, indem es den Patienten mehr Autonomie und Zugänglichkeit bietet. Das in Zusammenarbeit mit Motif Neurotech und Klinikern entwickelte Implantat führt einen innovativen Ansatz zur Hirnstimulation ein. Die Stromversorgung erfolgt über einen externen Sender mittels magnetoelektrischer Energieübertragung, sodass keine Kabel und großen Batterien erforderlich sind, wie sie bei bestehenden Technologien üblich sind. Dies macht den Eingriff weniger invasiv und bietet mehr Möglichkeiten, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Zusätzlich zu seiner Verwendung in der Behandlung widerstehen ... >>

Die Wahrnehmung der Zeit hängt davon ab, was man betrachtet 29.04.2024

Die Forschung auf dem Gebiet der Zeitpsychologie überrascht uns immer wieder mit ihren Ergebnissen. Die jüngsten Entdeckungen von Wissenschaftlern der George Mason University (USA) erwiesen sich als recht bemerkenswert: Sie entdeckten, dass das, was wir betrachten, unser Zeitgefühl stark beeinflussen kann. Während des Experiments führten 52 Teilnehmer eine Reihe von Tests durch, bei denen die Dauer der Betrachtung verschiedener Bilder geschätzt wurde. Die Ergebnisse waren überraschend: Größe und Detailliertheit der Bilder hatten einen erheblichen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung. Größere, weniger überladene Szenen erzeugten die Illusion einer Verlangsamung der Zeit, während kleinere, geschäftigere Bilder das Gefühl vermittelten, dass die Zeit schneller würde. Forscher vermuten, dass visuelle Unordnung oder Detailüberflutung die Wahrnehmung der Welt um uns herum erschweren können, was wiederum zu einer schnelleren Zeitwahrnehmung führen kann. Somit wurde gezeigt, dass unsere Zeitwahrnehmung eng mit dem zusammenhängt, was wir betrachten. Größer und kleiner ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Energiesparen nach Flamingo-Art 03.06.2017

Young-Hui Chang und Lena H. Ting, Biologen von der Georgia Tech University und der Emory University (USA), zeigen, dass Flamingos (Phoenicopteridae) nur minimale körperliche Anstrengung benötigen, um ihren Körper auf einem Bein zu stützen. Nur so können rosa Vögel nicht nur einen langen Tag, sondern auch eine ebenso lange Nacht auf einem Bein verbringen.

„Für den Anfang haben wir gezeigt, dass tote Flamingos weiterhin stehen können und ihr Körpergewicht ohne jegliche Muskelanstrengung passiv tragen“, erklärten die Autoren. Interessanterweise können tote Vögel nicht auf zwei Beinen stehen - eine solche Position erfordert immer noch Muskelanstrengung.

Dann nahmen die Forscher die Untersuchung lebender Vögel auf. Sie platzierten den Flamingo auf einer superempfindlichen Plattform, die in der Lage ist, das kleinste Ungleichgewicht aufzunehmen. Auf diese Weise konnten sie zeigen, dass kleinste Muskelbewegungen es Vögeln ermöglichten, das Gleichgewicht zu halten, während der Körper leicht schwankte. Während die Flamingos wach waren und fraßen, waren diese Körperbewegungen ziemlich stark, aber sobald sie einschliefen, nahm das Schwanken um das Siebenfache ab. Dies geschah genau dann, wenn die Vögel auf einem Bein standen. So nehmen Flamingos im Traum eine äußerst stabile Position ein.

Die Forscher haben nicht speziell die Menge an Energie gemessen, die die Vögel aufwenden, um das Gleichgewicht zu halten, während sie auf einem Bein stehen, aber alle Beweise deuten darauf hin, dass diese Position deutlich weniger Energieaufwand erfordert.

Weitere interessante Neuigkeiten:

▪ Panel-Computer von EVOC

▪ Gravitationslampen funktionieren ohne Netzstrom

▪ Bis 2015 werden ultraflache Laptops ein Viertel des Marktes für mobile PCs einnehmen

▪ konservativer Geist

▪ CPU-Kühler für Kompaktsysteme Phanteks PH-TC12LS RGB

News-Feed von Wissenschaft und Technologie, neue Elektronik

 

Interessante Materialien der Freien Technischen Bibliothek:

▪ Abschnitt der Website Fabriktechnologien zu Hause. Artikelauswahl

▪ Artikel Das achte Weltwunder. Populärer Ausdruck

▪ Artikel Was ist ein Wachtraum? Ausführliche Antwort

▪ Artikel Portalkranantrieb mit manueller Bedienung vom Boden aus. Standardanweisung zum Arbeitsschutz

▪ Artikel Elektronische Vorschaltgeräte auf Basis des UBA2021-Chips zur Stromversorgung von Kompaktleuchtstofflampen. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

▪ Artikel über elektrisches Theater. physikalisches Experiment

Hinterlasse deinen Kommentar zu diesem Artikel:

Name:


E-Mail optional):


Kommentar:





Alle Sprachen dieser Seite

Startseite | Bibliothek | Artikel | Sitemap | Site-Überprüfungen

www.diagramm.com.ua

www.diagramm.com.ua
2000-2024