Batteria scarica e circuito di protezione da sovraccarico per inverter

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Qui è stato spiegato un circuito di protezione da sovraccarico e interruzione della batteria scarica molto semplice.

La figura mostra una configurazione circuitale molto semplice che svolge la funzione di sensore di sovraccarico e anche di rilevatore di sottotensione.



In entrambi i casi il circuito fa scattare il relè di protezione dell'uscita nelle condizioni sopra descritte.

Come funziona

Il transistor T1 è cablato come un sensore di corrente , dove il resistore R1 costituisce il convertitore da corrente a tensione.



La tensione della batteria deve passare attraverso R1 prima di raggiungere il carico in uscita e quindi la corrente che la attraversa si trasforma proporzionalmente in tensione ai suoi capi.

Questa tensione quando supera il segno di 0,6 V, attiva la conduzione di T1.

La conduzione di T1 mette a terra la base di T2 che viene immediatamente spenta. Di conseguenza anche il relè viene spento e così il carico.

T1 quindi si prende cura del sovraccarico e corto circuito condizioni.

Il transistor T2 è stato introdotto per rispondere alle azioni di T1 e anche per rilevare condizioni di bassa tensione.

Quando la tensione della batteria scende oltre una certa soglia di bassa tensione, la corrente di base di T2 diventa sufficientemente bassa da non essere più in grado di tenere in conduzione il relè e lo spegne e anche il carico.

Si suppone che i terminali 'LOAD' nello schema sopra siano collegati con i terminali di alimentazione +/- dell'inverter. Ciò implica che la corrente della batteria dal lato destro deve passare attraverso R1 prima di raggiungere l'inverter, consentendo al circuito di rilevamento intorno a R1 di rilevare una possibile situazione di sovracorrente o sovraccarico.

CORREZIONE:

Il circuito mostrato sopra non si avvia a meno che il relè non venga azionato manualmente tramite un interruttore a pressione come mostrato di seguito:

Elenco delle parti

  • R1 = 0,6 / corrente di intervento
  • R2 = 100 Ohm,
  • R3 = 10k
  • R4 = 100 K,
  • P1 = 10K PRESET
  • C1 = 100uF / 25V
  • T1, T2 = BC547,
  • Diodi = 1N4148
  • Relè = Secondo le specifiche del requisito.



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