Circuit de chargeur de batterie haute tension

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Le message détaille un simple circuit de chargeur de batterie haute tension automatique qui peut être utilisé pour un contrôle de charge automatique de tout groupe de batteries haute tension préféré, tel qu'un groupe de batteries 360V. L'idée a été demandée par «résonance».

Objectifs et exigences du circuit



  1. J'ai trouvé tous vos circuits et projets intéressants mais s'il vous plaît j'ai besoin d'une assistance spéciale.
  2. Je veux construire une coupure complète de batterie basse et haute qui peut gérer environ 360VDC (30 batteries en série) de telle sorte que lorsque la batterie est pleine à 405VDC, la tension de charge se coupe et lorsque la batterie tombe à 325VDC, elle coupe également la batterie faible.
  3. S'il vous plaît, partagez cette expérience avec moi.

Schéma

Circuit de chargeur de batterie 220V à 360V

Le circuit ci-dessus peut être mis à niveau avec un indicateur LED de chargement ON comme indiqué dans l'image suivante:

La conception

La figure ci-dessus montre une configuration simple pour réaliser le circuit de chargeur de batterie haute tension automatique proposé de l'ordre de 360V.



L'idée est basée sur la norme principe du comparateur basé sur opamp, qui est également mis en œuvre dans de nombreux circuits de chargeur de batterie basés sur 741 antérieurs.

La fonctionnalité du circuit peut être comprise comme expliqué ci-dessous:

Le 360V est obtenu en ajoutant 30 nos de batteries 12V en série, ce qui constitue un niveau de 430V comme seuil de charge complète et 330V comme seuil de niveau de décharge complète.

La tension du banc de batteries doit être contrôlée dans ces limites pour garantir un environnement de charge sûr pour les batteries.

Le circuit d'amplificateur opérationnel est configuré pour mettre en œuvre la commande de charge haute tension mentionnée ci-dessus comme indiqué dans le schéma.

Le 360V est abaissé à un niveau proportionnel approprié pour l'entrée de détection de l'ampli-op à sa broche non inverseuse n ° 3 appliquée via un préréglage de 10k. Cela se fait via un réseau de diviseurs de potentiel utilisant une résistance de 220k et une résistance de 15k.

Le brochage inverseur de l'amplificateur opérationnel est fixé à 4,7 V par une diode Zener pour fournir une référence à son entrée de détection de broche complémentaire n ° 3.

La tension d'alimentation de fonctionnement pour la broche n ° 7 de l'amplificateur opérationnel est extraite de l'une des batteries associées à la ligne négative du système.

Réglage préréglé

Le préréglage est ajusté de telle sorte que la broche de sortie n ° 6 de l'amplificateur optique devienne simplement élevée et déclenche le transistor lorsque la tension de la batterie atteint environ 430V.

L'action ci-dessus force le relais à fonctionner et coupe la tension de charge d'alimentation du groupe de batteries.

Dès que cela se produit, la tension de la batterie a tendance à baisser un peu, ce qui incite normalement l'ampli-op à déclencher le relais activé, mais la présence de la résistance de retour connectée entre les broches n ° 6 et n ° 3 maintient la situation de l'amplificateur opérationnel, et empêche cela de se produire.

Ceci est également appelé le hystérèse résistance qui verrouille temporairement l'ampli-op à une certaine plage de tension en fonction de la valeur de cette résistance (Rx).

Ici, il doit être sélectionné de manière à ce que l'ampli-op reste verrouillé jusqu'à ce que la tension du banc de batteries chute à environ 330 V, après quoi on peut s'attendre à ce que l'amplificateur opérationnel rétablisse le relais dans sa position N / C en initiant le processus de charge des batteries.




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