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

Ein einfaches Batterieladegerät. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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

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In den letzten Jahren ist eine große Anzahl von Ladegeräten im Handel erhältlich, die auf verschiedenen Prinzipien basieren, darunter auch patentierten Erfindungen. Gleichzeitig haben Batterieladegeräte, die nach dem sogenannten klassischen Schema hergestellt werden, immer noch eine beträchtliche Anzahl ihrer Stammanhänger.

Die Abbildung zeigt ein schematisches Diagramm eines Universalladegeräts, bei dem Sie sowohl den Ladestrom als auch die Ausgangsspannung einstellen können. An dieses Ladegerät können beliebig viele Akkuzellen mit einer maximalen Gesamtspannung von 18 V angeschlossen werden.

Einfaches Batterieladegerät

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass es sich in diesem Fall um einen klassischen sequentiellen Regler auf leistungsstarken Transistoren T1 und T2 handelt. Im vorgeschlagenen Design werden Transistoren des Typs 2N3055 verwendet, sie können jedoch durch alle anderen NPN-Leistungstransistoren ersetzt werden, die dem Funkamateur zur Verfügung stehen.

Nach dem Netztransformator wird die Wechselspannung durch die Dioden D1 und D2 gleichgerichtet und gelangt anschließend in die Mikroschaltung IC1, einen monolithischen Spannungsregler mit einstellbarem Ausgang. In diesem Fall wird der gewünschte Wert der Ausgangsspannung über das Trimmpotentiometer PL eingestellt.

Der Ladestrom durch den seriellen Regler (Transistoren T1 und T2) wird den Ausgangskontakten zugeführt, fließt durch den Akku und dann über den als Sensor dienenden Widerstand R8, dessen Widerstandswert 0,1 Ohm beträgt, zum Gehäuse. Bei einem Ladestrom von 1 A entsteht an diesem Widerstand ein Spannungsabfall von 100 mV. Diese Spannung im Komparator IC2 Typ LM339 wird mit der Spannung vom Motortrimmpotentiometer P2 verglichen, das über den Widerstand R6 mit dem Ausgang des Stabilisators IC3 verbunden ist.

Da mit dem Trimmpotentiometer P2 die Spannung ausgehend von Null eingestellt werden kann, kann der Ladestrom des Akkus bzw. nahezu von Null aus gewählt werden.

Die Basis des Transistors T3 ist mit dem Ausgang des Komparators verbunden. Übersteigt der Ladestrom den gewählten Wert, steigt auch die Spannung am Widerstand R8 an. In diesem Fall schaltet der Komparator um, was zum Öffnen des Transistors TK führt. Dadurch sinkt die Spannung am Ausgang des Reglers IC1 und damit auch an den Basen der leistungsstarken Transistoren T1 und T2. Durch Ändern der Spannung an den Basen der Transistoren T1 und T2 wird der Batterieladestrom auf den ausgewählten Wert reduziert. Der Transistortyp 2N3904 kann beispielsweise durch Transistoren wie BC337 oder BC635 ersetzt werden.

Siehe andere Artikel Abschnitt Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen.

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