张大妈

图303 蓄电池充电自控电路(二)

源自UP主:雪林电子

02-09 11:01

针对蓄电池过充问题,这套自控电路提供了精巧的解决方案。它通过运放和继电器的组合,实现电压达到预设值时自动断电,有效保护电池,延长使用寿命。深入解析其工作原理,对电子爱好者而言具有很高的实践价值。

图303 蓄电池充电自控电路(二)智能速览

  • 调节电位器可设定电池的预定充电电压。

  • 电池电压较低时,继电器吸合,开始充电过程。

  • 电压达到额定值后,运放输出翻转,继电器释放停止充电。

  • 电路核心是利用运放构成的负反馈进行电压比较。

  • 继电器选型需考虑充电电流和吸合电压两个关键参数。

图303 蓄电池充电自控电路(二)精华内容

这套自动充电电路的核心在于其闭环反馈控制机制。通过精确的电压采样与比较,实现了充电过程的智能化管理,下面将详细拆解其工作流程与关键元件作用。

启动充电

当待充电池电压较低时,经过可变电阻W分压后,输入到运放F007反相端的电压低于同相端的基准电压。

此时,运放输出高电平,该信号驱动BG1、BG2晶体管导通,继电器线圈得电。

继电器吸合,其常开触点闭合,接通充电器与电池的回路,充电过程开始。

反馈控制

电路的关键在于引入了负反馈。运放的输出端通过晶体管将信号反馈至反相输入端。

这种负反馈结构使得运放的两个输入端形成“虚短”,即电位近似相等。

通过这个机制,当电池电压变化时,能够精确控制运放输出,从而决定继电器的状态。

停止充电

随着充电进行,电池电压持续升高。当电压达到通过电位器W预设的额定值时,运放反相端电压将高于同相端。

运放输出随即翻转为低电平,导致BG1、BG2晶体管截止,继电器线圈失电。

继电器释放,其触点断开,自动切断充电回路,有效防止电池过充。

元件选型

实践应用中,继电器的选择至关重要。推荐使用JRX型继电器。

选型时必须根据充电电流的大小,合理选择触点的负荷量,确保其能安全承载充电电流。

同时,继电器的吸合电压也需要与电路的驱动电压相匹配,以保证稳定工作。

这套蓄电池充电自控电路以其简洁的设计和可靠的功能,为DIY电子爱好者提供了一个理想的参考方案。掌握其原理不仅能解决实际充电需求,更能加深对模拟电路自动控制的理解。是否还有其他更智能的充电保护方案值得探索呢?

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