Röle ve MOSFET Kullanan 5 En İyi 6V 4Ah Otomatik Akü Şarj Devresi

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





6 volt 4 AH akü şarj devresinin aşağıdaki 5 versiyonu benim tarafımdan tasarlanmış ve Raja Bey'in talebine cevaben burada yayınlanmıştır, konuşmanın tamamını öğrenelim.

Teknik özellikler

Sevgili efendim, lütfen 12 voltluk pilden 6 volt 3.5 ah kurşun asit aküyü şarj etmek için bir devre yayınlayın. Pil tamamen şarj edildiğinde şarj cihazı otomatik olarak şarj etmeyi durdurmalıdır.



Lütfen şarjı durdurmak için röle yerine transistör kullanın ve ayrıca aynı devre için 12 voltluk röleyi nasıl kullanacağımı söyleyin.

Şarjı kesmek için hangisinin güvenli ve dayanıklı olduğunu açıklayın. (Şu anda yukarıda bahsedilen bataryamı 220 ohm ve 1 kilo ohm dirençli LM317 ve birkaç kapasitör kullanarak şarj ediyorum) makalenizi bekliyorum, teşekkür ederim '.



Dizayn

Aşağıdaki devre, basit bir otomatik 6 volt 4 ila 10 AH pil şarj cihazı devresini gösterir. 12 volt röle , pilin tam şarj düzeyine ulaşıldığında pil beslemesini otomatik olarak kesecek şekilde tasarlanmıştır.

Nasıl çalışır

Devreye pil bağlı olmadığını varsayarsak, güç AÇIK konuma getirildiğinde, röle kontağı N / C konumunda olacak ve hiçbir güç kaynağa ulaşamayacaktır. IC 741 devresi .

Şimdi pil bağlandığında, pilden gelen besleme devreyi harekete geçirecek ve pilin boşalmış bir durumda olduğunu varsayarsak, pim # 2, pim # 3'ten daha düşük olacak ve IC'nin pim # 6'sında yüksekliğe neden olacaktır. Bu, transistör röle sürücüsünü AÇIK konuma getirecek ve bu da röle kontağını N / C'den N / O'ya, şarj beslemesini bataryaya bağlayarak değiştirecektir.

Pil şimdi yavaşça şarj olmaya başlayacak ve terminalleri 7V'ye ulaşır ulaşmaz, pim # 2, pim # 3'ten daha yüksek olma eğiliminde olacak, bu da IC'nin pim # 6'sının düşük olmasına, röleyi KAPALI konuma getirip beslemeyi kesmesine neden olacaktır. batarya.

Pim # 6'daki mevcut düşük, aynı zamanda pim # 3'ün bağlı 1N4148 diyot aracılığıyla kalıcı olarak düşük olmasına neden olur ve bu nedenle, güç KAPALI ve tekrar AÇIK konuma getirilene kadar sistem kilitlenecektir.

Bu mandallama düzenlemesine sahip olmak istemiyorsanız, 1N4148 geribildirim diyotunu çok iyi bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

Not : Aşağıdaki 3 diyagramın tümü için LED gösterge bölümü, pratik bir test ve onaydan sonra yakın zamanda değiştirildi

Devre 1

6V otomatik şarj devresi

OP AMP ÇIKIŞI HER ZAMAN GÜÇ DÜĞMESİ AÇIK BİR 'YÜKSEK' İLE BAŞLAYABİLMEK İÇİN LÜTFEN PIN2 VE PIN4 ARASINA 10 uF BAĞLAYIN

Aşağıdaki devre, bir röle kullanmadan, doğrudan bir transistör aracılığıyla basit bir otomatik 6 volt 4 AH akü şarj devresini gösterir, ayrıca yüksek Ah seviyesinde şarjı etkinleştirmek için BJT'yi bir mosfet ile değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki Devre için PCB Tasarımı

PCB yerleşim tasarımı, bu web sitesinin hevesli takipçilerinden biri olan Mr. Jack009

Devre # 2

OP AMP ÇIKIŞI HER ZAMAN GÜÇ DÜĞMESİ AÇIK BİR 'YÜKSEK' İLE BAŞLAYABİLMEK İÇİN LÜTFEN PIN2 VE PIN4 ARASINA 10 uF BAĞLAYIN

Güncelleme:

Yukarıdaki transistörlü 6V şarj devresinde bir hata var. Tam şarj seviyesinde, pil negatifi TIP122 tarafından kesilir kesilmez, pilden gelen bu negatif IC 741 devresi için de kesilir.

Bu, IC 741'in artık pilin boşalma sürecini izleyemediği ve pil alt boşalma eşiğine ulaştığında pil şarjını geri yükleyemeyeceği anlamına gelir.

Bunu düzeltmek için, tam şarj seviyesinde, pil negatifinin IC 741 devre hattından değil, besleme hattından sadece kesildiğinden emin olmamız gerekir.

Aşağıdaki devre bu kusuru düzeltir ve IC741'in her koşulda pil sağlığını sürekli olarak izleyebilmesini ve takip edebilmesini sağlar.

OP AMP ÇIKIŞI HER ZAMAN GÜÇ DÜĞMESİ AÇIK BİR 'YÜKSEK' İLE BAŞLAYABİLMEK İÇİN LÜTFEN PIN2 VE PIN4 ARASINA 10 uF BAĞLAYIN

Devre Nasıl Kurulur

Başlangıçta, pin6 geri besleme direncinin bağlantısını kesilmiş halde tutun ve IC 741 devresine güç sağlamak için LM317'nin çıkışında (1N5408 katot ve toprak hattı boyunca) tam olarak 7,2V elde etmek için herhangi bir pil bağlamadan R2'yi ayarlayın.

Şimdi sadece 10k ön ayar ile oynayın ve KIRMIZI / YEŞİL LED'lerin aydınlatmaları arasında sadece döndüğü / düştüğü veya değiştiği veya değiştiği bir konumu belirleyin.

Ön ayar ayarındaki bu konum, kesme veya eşik noktası olarak kabul edilebilir.

İlk devrede sadece yanan bir noktaya dikkatlice ayarlayın ...... ancak ikinci devre için yanması gereken yeşil LED olmalıdır.

Kesme noktası şimdi devre için ayarlanmıştır, ön ayarı bu konumda mühürleyin ve pin6 direncini gösterilen noktalara yeniden bağlayın.

Devreniz artık herhangi bir 6V 4 AH pili veya diğer benzer pilleri otomatik kesme özelliğine sahip olarak, pil yukarıdaki 7,2 V ayarında tam olarak şarj olur olmaz veya her seferinde şarj etmek için ayarlanmıştır.

Yukarıdaki devrelerin her ikisi de eşit derecede iyi performans gösterir, ancak üst devre yalnızca IC ve röleyi değiştirerek 100 ve 200 AH'ye kadar yüksek akımları idare etmek için değiştirilebilir. Alt devre, bunu sadece belirli bir limite kadar yapmak için yapılabilir, 30 A'ya kadar olabilir.

Yukarıdan ikinci devre, bu blogun hevesli bir okuyucusu olan Dipto tarafından başarıyla oluşturuldu ve test edildi, 6V solar şarj cihazı prototipinin sunulan görüntüleri aşağıda görülebilir:

6V, 4ah pil şarj cihazı prototip breadboard görüntüsü

Mevcut Kontrol Ekleme:

Otomatik akım kontrol regülatörü fonksiyon, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi sadece bir BC547 devresi eklenerek yukarıda gösterilen tasarımlarla eklenebilir:

Devre 3

OP AMP ÇIKIŞI HER ZAMAN GÜÇ DÜĞMESİ AÇIK BİR 'YÜKSEK' İLE BAŞLAYABİLMEK İÇİN LÜTFEN PIN2 VE PIN4 ARASINA 10 uF BAĞLAYIN

Akım algılama direnci, basit Ohm kanunu formülü ile hesaplanabilir:

Rx = 0.6 / Maksimum şarj akımı

Burada 0.6V, sol taraftaki BC547 transistörünün tetikleme voltajını ifade ederken, maksimum şarj akımı, 4AH kurşun asit pil için 400mA olabilen pil için maksimum güvenli şarjı belirtir.

Bu nedenle yukarıdaki formülü çözmek bize şunu verir:

Rx = 0.6 / 0.4 = 1.5 Ohm.

Vat = 0,6 x 0,4 = 0,24 watt veya 1/4 watt

Bu direncin eklenmesi, şarj hızının tamamen kontrol edilmesini ve belirtilen güvenli şarj akımı sınırının asla aşılmamasını sağlayacaktır.

Test Raporu Video Klibi:

Aşağıdaki video klip, yukarıdaki otomatik şarj devresinin gerçek zamanlı olarak test edilmesini gösterir. 6V'luk bir pilim olmadığı için tasarımı 12 V'luk bir pil üzerinde test ettim, bu hiçbir fark yaratmadı ve her şey ön ayarı kullanıcı tercihine göre 6V veya 12V pil için uygun şekilde ayarlamakla ilgili. Yukarıda gösterilen devre konfigürasyonu hiçbir şekilde değiştirilmedi.

Devre, tam şarj kesme seviyesi olarak seçilen 13.46V'da kesilecek şekilde ayarlandı. Bu, zamandan tasarruf etmek için yapıldı çünkü önerilen gerçek değer olan 14,3V çok zaman alabilirdi, bu nedenle hızlı bir şekilde yapmak için yüksek kesme eşiği olarak 13,46V'u seçtim.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, geri besleme direncinin burada kullanılmadığı ve alt eşik aktivasyonunun, IC 741'in doğal histerezis özelliğine göre devre tarafından 12.77V'de otomatik olarak uygulandığıdır.

6V Şarj Cihazı Tasarımı # 2

İşte bir başka basit ama doğru otomatik, düzenlenmiş 6V kurşun asit akü şarj devresi, akü tam şarj olur olmaz aküye giden akımı keser. Çıkışta yanan bir LED, pilin tam olarak şarj olduğunu gösterir.

Nasıl çalışır

DEVRE DİYAGRAMI aşağıdaki noktalarla anlaşılabilir:

Temel olarak voltaj kontrolü ve regülasyonu çok yönlü, çalışma atı IC LM 338 tarafından yapılır.

IC'nin girişine 30 aralığında bir giriş DC besleme voltajı uygulanır. Gerilim, bir transformatör, köprü ve kapasitör ağından türetilebilir.

R2 değeri, şarj edilecek akü voltajına bağlı olarak gerekli çıkış voltajını elde edecek şekilde ayarlanır.

6 voltluk bir pilin şarj edilmesi gerekiyorsa, R2 çıkışta yaklaşık 7 voltluk bir voltaj üretecek şekilde seçilir, 12 voltluk bir pil için 14 volt olur ve 24 voltluk bir pil için ayar yaklaşık 28 voltta yapılır.

Yukarıdaki ayarlar, şarj altındaki bataryaya uygulanması gereken voltajla ilgilenir, ancak devreye girme voltajı veya devrenin kesilmesi gereken voltaj, 10 K pot veya önceden ayarlanarak ayarlanır.

10K ön ayarı, temelde bir karşılaştırıcı olarak yapılandırılan IC 741'i içeren devre ile ilişkilidir.

IC 741'in ters çevirme girişi, 10K'lık bir direnç aracılığıyla 6'lık sabit bir referans voltajında ​​sıkıştırılır.

Bu gerilime referansla, açma noktası, IC'nin ters çevirmeyen girişine bağlanan 10 K ön ayarı aracılığıyla ayarlanır.

IC LM 338'den gelen çıkış beslemesi, şarj edilmesi için bataryaya pozitif gider. Bu voltaj aynı zamanda IC 741 için algılama ve çalışma voltajı görevi görür.

Şarj işlemi sırasında pil voltajı eşiğe ulaştığında veya bu eşiğe ulaştığında 10 K ön ayarına göre, IC 741'in çıkışı yüksek olur.

Voltaj LED'den geçer ve transistörün tabanına ulaşır ve bu da IC LM 338'i iletir ve kapatır.

Aküye giden besleme hemen kesilir.

Yanan LED, bağlı pilin şarj durumunu gösterir.

Devre # 4

Bu otomatik akü şarj devresi, 3 ile 24 volt arasında voltajlara sahip tüm kurşun asit veya SMF aküleri şarj etmek için kullanılabilir.

Yukarıdaki devre bazı okuyucular tarafından o kadar tatmin edici bulunmadı, bu yüzden daha iyi ve garantili bir çalışma için yukarıdaki devreyi değiştirdim. Lütfen aşağıdaki şekilde değiştirilmiş tasarıma bakın.

Yukarıda sonlandırılmış 6V, 12V, 24V otomatik akü şarj devresi için PCB Tasarımı

Aşırı Akım Korumalı Solar 6V Akü Şarj Devresi

Şimdiye kadar, şebeke girişini kullanarak aşırı akım korumalı basit bir 6V akü şarj devresinin nasıl yapıldığını öğrendik. Aşağıdaki tartışmada, aynısının bir güneş paneli ve ayrıca bir AC / DC adaptör girişi ile birlikte nasıl yapılandırılabileceğini anlamaya çalışacağız.

Devre ayrıca 4 aşamalı bir pil durumu gösterme özelliği, bir aşırı akım kontrol aşaması, yük ve pil şarjı için otomatik KAPATMA ve ayrıca ayrı bir cep telefonu şarj çıkışı içerir. Fikir, Bay Bhushan Trivedi tarafından talep edildi.

Teknik özellikler

Selamlar, umarım iyisinizdir. Ben Bhushan'ım ve şu anda bir hobi projesi üzerinde çalışıyorum. Blogunuzda paylaştığınız bilgilerden çok etkilendim ve projemle bana biraz rehberlik etmek isteyip istemediğinizi umuyordum.

Projem, 6V 4.5 Ah sızdırmaz bir aküyü şebeke ve güneş paneli ile şarj etmek.

Bu pil, led ışıklara ve bir cep telefonu şarj noktasına güç sağlayacaktır. Aslında pil bir kutu içinde saklanacak. ve kutunun pil şarjı için iki girişi olacaktır. Bu iki giriş, 6V Bataryayı şarj etmek için solar (9V) ve AC'dir (230V).

Herhangi bir otomatik geçiş olmayacak. Kullanıcının pili güneşten veya şebekeden şarj etme seçeneği vardır. ancak her iki giriş seçeneği de mevcut olacaktır.

Örneğin, yağmurlu bir günde veya herhangi bir nedenle pil bir güneş panelinden şarj edilemiyorsa, şebeke şarjı yapılmalıdır.

Bu yüzden bataryanın her iki girişi için bir seçenek arıyorum. Burada otomatik bir şey yok Pil seviyesi gösterge LED'i, pil seviyesinde kırmızı, sarı ve yeşil olarak göstermelidir.

Uzun pil ömrü sağlamak için voltaj belirli sınırlara düştüğünde otomatik akü kesilir. Referans olması için bu e-postaya kısa bir sorun bildirimi ekliyorum.

İçinde gösterilen düzenleme için bir devre arıyorum. Senden bu konuda haber almaya hevesliyim

Saygılarımla,

Bhushan

5. Tasarım

Gerekli 6V güneş pili şarj cihazı devresi aşağıda sunulan şemada görülebilir.

Şemaya atıfta bulunarak, çeşitli aşamalar aşağıdaki noktaların yardımıyla anlaşılabilir:

Standart bir voltaj regülatörü IC olan IC LM317, 120 ohm ve 560 ohm dirençler tarafından belirlenen sabit bir 7V çıkış üretecek şekilde yapılandırılmıştır.

BC547 transistörü ve temel 1 ohm direnci, 6V / 4.5AH bataryaya giden şarj akımının hiçbir zaman optimum 500mA işaretini aşmamasını sağlar.

LM317 aşamasının çıkışı, pilin amaçlanan şarjı için doğrudan 6V pil ile bağlanır.

Bu IC'nin girişi, güneş panelinin yeterli voltaj üretip üretmediğine bağlı olarak, belirli bir güneş panelinden veya bir AC / DC adaptör ünitesinden bir SPDT anahtarı aracılığıyla seçilebilir ve bu, çıkışa bağlı bir voltmetre aracılığıyla izlenebilir. LM317 IC'nin pimleri.

Dört opamp Dörtlü bir opamp olan IC LM324 bir pakette gerilim karşılaştırıcıları olarak kablolanır ve herhangi bir anda, şarj işlemi sırasında veya bağlı LEd paneli veya başka bir yük aracılığıyla boşaltma işlemi sırasında çeşitli gerilim seviyeleri için görsel göstergeler üretir.

Opampların tüm ters çevirme girişleri, ilgili zener diyot aracılığıyla sabit bir 3V referansına kenetlenir.

Opampların ters çevirmeyen girişleri, çıkışlarını sırayla yüksek hale getirerek ilgili voltaj seviyelerine yanıt vermek için uygun şekilde ayarlanmış ön ayarlara ayrı ayrı eklenir.

Aynı durum için göstergeler, bağlı renkli LED'ler aracılığıyla izlenebilir.

A2 ile ilişkili sarı LED, düşük voltaj kesme eşiğini belirtmek için ayarlanabilir. Bu LED kapandığında (beyaz yandığında), TIP122 transistörünün iletimi engellenir ve yükü beslemeyi keser, böylece pilin asla tehlikeli, kurtarılamaz sınırlara deşarj olmasına izin verilmez.

A4 LED, pilin üst tam şarj seviyesini gösterir .... bu çıkış, aşırı şarjı önlemek için pile giden şarj voltajını kesmek için LM317 transistörün tabanına beslenebilir (isteğe bağlı).

Lütfen A2 / A4'ün histerezisi içermediğinden, kesme eşiklerinde salınımlar üretebileceğini ve bunun mutlaka bir sorun olmayacağını veya pil performansını veya ömrünü etkilemeyeceğini unutmayın.

Devre # 5

Batarya Tam Şarjında ​​Otomatik Kapatma KAPALI Ekleme

Aşırı şarj otomatik kesmeye sahip değiştirilmiş şema, A4 çıkışını BC547 ile bağlayarak uygulanabilir.

Ancak şimdi mevcut sınırlayıcı direnç formülü aşağıdaki gibi olacaktır:

R = 0.6 + 0.6 / maksimum şarj akımı

Bay Bhushan'dan geri bildirim

Devam eden desteğiniz ve yukarıdaki devre tasarımları için çok teşekkür ederiz.

Şimdi tasarımda birkaç küçük değişikliğim var ve sizden devre tasarımına dahil etmenizi rica ediyorum. PCB ve bileşenlerin maliyetinin büyük bir endişe olduğunu belirtmek isterim, ancak kalitenin de çok önemli olduğunu anlıyorum.

Bu nedenle, bu devrenin performansı ve maliyeti arasında ince bir denge kurmanızı rica ediyorum. Öncelikle, 6V 4.5 Ah SMF Kurşun Asit Akü ve PCB'yi de barındıracak bu KUTU'ya sahibiz.

6V 4,5 Ah Akü, tek bir girişten aşağıdaki seçeneklerle şarj edilecektir:

a) 230 V AC - 9 V DC Adaptör (1 amperlik şarj cihazıyla devam etmek istiyorum, görüşleriniz?) 'VEYA'

b) 3-5 Watt Solar modül (Maks Voltaj: 9 V (6V nominal), Maks Akım: 0,4 ila 0,5 Amper)

Blok Şeması

Pil, bir seferde yalnızca bir kaynak ile şarj edilebilir, dolayısıyla kutunun sol tarafında yalnızca bir giriş olacaktır.

Bu pil şarj olurken, kutunun yazı tipi yüzünde yanan küçük kırmızı bir led ışık olacaktır (şemadaki Pil Şarj Göstergesi) Şimdi, bu noktada sistemde ayrıca bir pil seviyesi göstergesi de olmalıdır (Pil Seviye Göstergesi şemada)

Pil durumu için üç seviye göstergeye sahip olmak istiyorum. Bu tablolar açık devre voltajını belirtir. Şimdi sahip olduğum çok az elektronik bilgiyle, bunun gerçek koşullar değil ideal voltaj olduğunu varsayıyorum, değil mi?

Hesaplamalar için gerekliyse herhangi bir düzeltme faktörüne karar vermeniz ve kullanmanız için bunu size bırakacağım.

Aşağıdaki gösterge seviyelerine sahip olmak istiyorum:

  1. Şarj seviyesi% 100 ila% 65 = Küçük Yeşil LED AÇIK (Sarı ve Kırmızı LED kapalı)
  2. Şarj seviyesi% 40 -% 65 = Küçük Sarı LED AÇIK (Yeşil ve Kırmızı LED kapalı)
  3. Şarj seviyesi% 20 -% 40 = Küçük Kırmızı LED AÇIK (Yeşil ve Sarı LED kapalı)
  4. % 20 Şarj düzeyinde, akü bağlantısı kesilir ve çıkış gücü sağlamayı durdurur.

Şimdi Çıkış tarafında (diyagramda Sağdan Görünüm)

Sistem aşağıdaki uygulamalara güç sağlayacaktır:

a) 1 Watt, 6V DC LED Ampul - 3 Hayır

b) Cep Telefonu Şarjı için bir çıkış Buraya bir özelliği dahil etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi, aküye bağlı DC yükleri nispeten daha az watt değerindedir. (sadece bir cep telefonu ve üç adet 1 watt LED Ampul). Şimdi devreye eklenecek özellik sigorta gibi çalışmalıdır (burada gerçek bir sigortayı kastetmiyorum).

Buraya bir CFL ampul bağlıysa veya daha yüksek watt değerine sahip başka bir uygulama varsa, güç kaynağının kesilmesi gerektiğini varsayın. Bu sisteme bağlı çekilen toplam güç 7,5 Watt DC'yi aşarsa, sistem beslemeyi kesmeli ve yalnızca yük 7,5 Watt'ın altında olduğunda devam etmelidir.

Temel olarak, bu sistemin yanlış kullanılmamasını veya aşırı enerji çekmemesini ve dolayısıyla bataryaya zarar vermemesini istiyorum.

Bu sadece bir fikir. Bununla birlikte, bunun potansiyel olarak devrenin karmaşıklığını ve maliyetini artırabileceğini anlıyorum. Bu özelliğin dahil edilip edilmeyeceğine dair tavsiyenizi arayacağım, çünkü şarj durumu% 20'ye ulaştığında pil beslemesini zaten kesiyoruz.

Umarım bu projeyi üzerinde çalışmak heyecan verici bulursunuz. Bu konuda çok değerli görüşlerinizi almayı dört gözle bekliyorum.

Şimdiye kadarki tüm yardımlarınız için ve bu konudaki uzun süreli işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Bhushan.

Dizayn

Aşırı akım korumalı önerilen 6V akü şarj devresinde bulunan çeşitli aşamaların kısa bir açıklaması:

Sol taraf LM317, çıkış pini boyunca sabit bir 7.6V şarj voltajı üretmekten ve pil için en uygun seviye olmak üzere D3 yoluyla yaklaşık 7V'ye düşen pil için topraklamaktan sorumludur.

Bu voltaj, ilgili 610 ohm direnç tarafından belirlenir, gerekirse çıkış voltajını orantılı olarak değiştirmek için bu değer azaltılabilir veya artırılabilir.

İlişkili 1 ohm direnç ve BC547, şarj akımını pil için yaklaşık 600 mA ile sınırlar.

A1 --- A4 opamplarının tümü aynıdır ve voltaj karşılaştırıcılarının işlevini yerine getirir. Kurallara göre, pin3'teki voltaj pin2'deki seviyeyi aşarsa, ilgili çıkışlar yüksek veya besleme seviyesinde olur ..... ve tersi.

İlişkili ön ayarlar, opampların pinlerinde istenen herhangi bir seviyeyi algılamasını sağlamak için ayarlanabilir (yukarıda açıklandığı gibi) ve böylece A1 ön ayarı, çıkışı 5V'de yüksek olacak şekilde ayarlanır (Şarj seviyesi% 20 ila % 40) .... A2 ön ayarı 5.5V'de yüksek bir çıkışla yanıt verecek şekilde ayarlanır (Şarj seviyesi% 40 ila% 65), A3 ise 6.5V'de (% 80) yüksek bir çıkışla tetiklenir ve son olarak A4, pil seviyesinde mavi LED ile 7.2V işaretine ulaşan cihaz sahibi (% 100 şarj edilmiş).

Bu noktada, otomatik bir eylem talep etmediğiniz için giriş gücünün manuel olarak kapatılması gerekecektir.

Giriş kapatıldıktan sonra, 6v pil seviyesi opamplar için yukarıdaki pozisyonları korurken, A2'den gelen çıktı TIP122'nin ilgili yükleri bataryaya bağlı ve çalışır durumda tutmasını sağlar.

Sağdaki LM317 aşaması, çıkış amper tüketimini gereksinimlere göre 1,2 amper veya yaklaşık 7 watt ile sınırlandırmak için tasarlanmış bir akım kontrol aşamasıdır. 0.75 ohm direnç, kısıtlama seviyelerini değiştirmek için değiştirilebilir.

Sonraki 7805 IC aşaması, standart cep telefonlarını şarj etmek için uygun bir voltaj / akım seviyesi üreten ayrı bir katılımdır.

Şimdi, güç tüketildikçe pil seviyesi ilgili LED'ler ile gösterilen ters yönde azalmaya başlar ...

Mavi, yeşil LEd'i aydınlatan ilk kişidir, 6.5V'nin altında kapanır ve aynı şekilde 5.9V'de kapanan sarı LEd'i aydınlatarak artık TIP122'nin artık iletken olmadığından ve yüklerin kapatıldığından emin olur ...

Ancak burada durum, voltaj nihayet 5.5V'nin altına ulaşarak beyaz LEd'i aydınlatana ve kullanıcıyı bir giriş güç anahtarını açması ve şarj prosedürünü başlatması için alarma geçirene kadar bir an için salınabilir.

Yukarıdaki konsept, aşağıda gösterildiği gibi otomatik bir tam şarj kesme tesisi eklenerek daha da geliştirilebilir:




Önceki: Transistör (BJT) MOSFET ile Nasıl Değiştirilir Sonraki: Futbol Elektrik Jeneratör Devresi Yapın