Circuito caricabatteria ad alta tensione

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Il post descrive un semplice circuito automatico per caricabatterie ad alta tensione che può essere utilizzato per un controllo automatico della carica di qualsiasi banco di batterie ad alta tensione preferito come un banco di batterie da 360 V. L'idea è stata richiesta da 'risonanza'.

Obiettivi e requisiti del circuito



  1. Ho trovato tutti i tuoi circuiti e progetti interessanti ma per favore ho bisogno di un'assistenza speciale.
  2. Voglio costruire un taglio completo della batteria basso e alto in grado di gestire circa 360 V CC (30 batterie in serie) in modo tale che quando la batteria è carica a 405 V CC, la tensione di carica si interrompe e quando la batteria scende a 325 V CC, interrompe anche la batteria scarica.
  3. Per favore, condividi questa esperienza con me.

Schema elettrico

Circuito caricabatteria da 220 V a 360 V.

Il circuito sopra può essere aggiornato con un indicatore LED di ricarica ON come mostrato nell'immagine seguente:

Il design

La figura sopra mostra una configurazione semplice per ottenere il circuito di carica batterie automatico ad alta tensione proposto nell'ordine di 360V.



L'idea è basata sullo standard principio del comparatore basato su opamp, che è anche implementato in molti dei precedenti circuiti di caricabatterie basati su 741.

La funzionalità del circuito può essere intesa come spiegato di seguito:

I 360 V si ottengono aggiungendo in serie 30 batterie da 12 V, che costituiscono il livello di 430 V come soglia di carica completa e 330 V come soglia del livello di scarica completa.

La tensione del banco di batterie deve essere controllata entro questi limiti per garantire un ambiente di ricarica sicuro per le batterie.

Il circuito operazionale è configurato per implementare il controllo di carica ad alta tensione sopra menzionato come indicato nel diagramma.

Il 360V viene ridotto a un livello proporzionale adatto per l'ingresso di rilevamento dell'amplificatore operazionale al suo pin n.3 non invertente applicato tramite un preset da 10k. Questo viene fatto attraverso una potenziale rete di divisori utilizzando una resistenza da 220k e una da 15k.

Il pinout invertente dell'amplificatore operazionale è bloccato a 4,7 V attraverso un diodo zener per fornire un riferimento al suo ingresso di rilevamento del pin n. 3 complementare.

La tensione di alimentazione operativa per il pin # 7 dell'opamp viene estratta da una delle batterie associate alla linea negativa del sistema.

Regolazione preimpostata

L'impostazione predefinita è regolata in modo tale che il pin di uscita opamp n. 6 diventi semplicemente alto e attivi il transistor quando la tensione della batteria raggiunge circa 430V.

L'azione di cui sopra forza il relè a funzionare e interrompe la tensione di carica di alimentazione al banco batterie.

Non appena ciò accade, la tensione della batteria tende a scendere un po ', il che normalmente spinge l'opamp a riattivare il relè ON, tuttavia la presenza del resistore di feed back collegato tra il pin # 6 e il pin # 3 mantiene la situazione di opamp, e impedisce che ciò accada.

Questo è anche chiamato isteresi resistore che aggancia temporaneamente l'opamp a un determinato intervallo di tensione a seconda del valore di questo resistore (Rx).

Qui deve essere selezionato in modo tale che l'opamp rimanga bloccato fino a quando la tensione del banco di batterie non scende a circa 330 V, dopodiché ci si può aspettare che l'opamp ripristini il relè nella sua posizione N / C iniziando il processo di carica per le batterie.




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