Муфты электромонтажные от производителя Fucon

Простая схема зарядки батарей кислотных аккумуляторов

Maxim MAX773 MAX471

Преобразователь строчной развертки служит источником электропитания с ограничением по току для зарядки батарей кислотных аккумуляторов. Контроллер MAX773 с регулировкой по току ограничивает ток на выходе, в то время как выходной трансформатор строчной развертки обеспечивает изоляцию и гибкость для входных напряжений как выше, так и ниже напряжения батареи. Токочувствительный усилитель тока MAX471 следит за зарядным током и посылает сигнал на пороговый детектор с тем, чтобы при значении тока ниже заданного порогового уровня преобразователь обратного хода мог переключиться на более низкое зарядное напряжение для режима непрерывного подзаряда.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Представленная на Рис. 1 цепь заряжает батареи кислотных аккумуляторов общепринятым способом: ИП с ограничением по току поддерживает постоянное напряжение по всей батарее (2.4 В/элемент или около того, как указано изготовителем батареи) до тех пор, пока ток зарядки не упадет ниже порогового значения тока, определяемого емкостью батареи. На этом этапе зарядное устройство переключают в режим непрерывного подзаряда. Обычно пороговый уровень тока составляет 0.01 C, причем C относится к емкости батареи, которая устанавливается в ампер-часах. При зарядке батареи термин "скорость C" относится к необходимому значению тока, и теоретически к зарядке батареи до ее максимальной емкости C за один час. В действительности, мощность потерянная в ходе цикла зарядки убеждает в том, что для всех батарей, заряженных на скорости С, требуется более часа для достижения полной зарядки. Теоретически возможно зарядить батарею в 5 А-ч за один час, если ток зарядки равен 5 А. Кроме этого, также теоретически при скорости зарядки C/10 (500 мА) зарядка той же самой батареи занимает 10 часов. Однако ранее упомянутая потеря мощности приводит к превышению этих временных значений зарядки на более чем два вышеуказанных временных интервала.

Рисунок 1. Данное зарядное устройство батареи кислотного аккумулятора вырабатывает высокое напряжение (15 В) до полной зарядки батареи, затем для поддержания небольшого непрерывного подзаряда напряжение падает до 13.8 В.

Рисунок 1. Данное зарядное устройство батареи кислотного аккумулятора вырабатывает высокое напряжение (15 В) до полной зарядки батареи, затем для поддержания небольшого непрерывного подзаряда напряжение падает до 13.8 В.

Напряжение заряда предусматривает согласование срока службы элемента и времени зарядки. Высокое напряжение сокращает необходимое время, однако при полной зарядке оно вырабатывает ток перегрузки, который в свою очередь укорачивает срок службы батареи за счет окисления ее решетки. Для того чтобы предотвратить ранний выход батареи из строя за счет времени зарядки, вы можете понизить этот ток путем уменьшения напряжения заряда. Идеальным решением будет являться зарядка батареи при высоком напряжении до тех пор, пока ток не упадет до 0.01 C или около того, и затем снижение напряжения для поддержания низкого тока для непрерывного подзаряда (<0.001 C) после полной зарядки батареи. Необходимое напряжение для поддержания 0.001 C можно определить, обратившись к графикам «Тафиля» изготовителя батареи. На рисунке 1 преобразователь ускорения (IC1) вырабатывает постоянное напряжение в пределах 15.2 В для батареи кислотного аккумулятора на 12 В до ее полной зарядки. Для поддержания в дальнейшем непрерывного подзаряда (ток перегрузки) со значением менее чем в 0.001 C, напряжение зарядки снижают приблизительно до 13.6 В. Использование выходного трансформатора строчной развертки вместо индуктора изолирует батарею от VIN (напряжения на входе) и позволяет VIN быть выше или ниже напряжения зарядки. Для того чтобы начать цикл зарядки, немедленно нажмите пусковой переключатель.

IC2 измеряет ток заряда батареи посредством генерирования более низкого (1/2000), но пропорционального тока на выводе OUT (контактный штырь 8). Полученное в результате падение на R2 способствует генерированию напряжения на контактном штыре 5 IC1. Пример: когда ток зарядки падает ниже 0.01 C, это напряжение перекрывает пороговый уровень встроенного преобразователя и приводит к понижению LBO. При отключении Q2 уровень обратной связи смещается, что приводит к изменению напряжения зарядки приблизительно до 13.6 В. Максимально достижимый ток зарядки зависит от напряжения на входе, тока насыщения трансформатора и токочувствительного резистора R1.

На рисунке 2 на цепи рисунка 1 показана зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, проверяемого вместо батареи резистивной нагрузкой. Справа налево на графике показано изменение тока зарядки в зависимости от напряжения по мере зарядки батареи. Сначала стабилизация преобразователя отсутствует, так как напряжение батареи составляет менее 12 В, и следовательно идет ограничение по току (при подаче максимального тока). По мере увеличения напряжения изменяется и ток зарядки, см. рис.

ТОК НАГРУЗКИ (А)

Рисунок 2. Для цепи рисунка 1, на протяжении цикла зарядки изменяются приложенное напряжение и ток зарядки, как показано на рисунке.

Рисунок 2. Для цепи рисунка 1, на протяжении цикла зарядки изменяются приложенное напряжение и ток зарядки, как показано на рисунке.

Перевод по заказу РадиоЛоцман

На английском языке: Simple Circuit Charges Lead-Acid Batteries. Application note 621

30 предложений от 23 поставщиков
Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) 5/12/15/AdjV Step Up DC/DC Controller
Триема
Россия
MAX773CPD
70 ₽
Контест
Россия
MAX773CPD
Maxim
120 ₽
Utmel
Весь мир
MAX773EPD
Maxim
от 315 ₽
Кремний
Россия и страны СНГ
MAX773EPD
по запросу
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя