Chargeur de balance de batterie Lipo pour le chargement de cellules Lipo connectées en série

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Le message traite d'un circuit de chargeur d'équilibrage de batterie lipo relativement simple, conçu pour balayer et charger en continu les cellules connectées de la batterie.

L'idée a été sollicitée par M. Schindler et M. Emil Jan Thomas Baticulon.



Chargement de 6 packs Li-Po

Les concepts sont très bien écrits, concis et clairs. Merci beaucoup pour le couverture profonde de la charge matière.

Avez-vous rencontré le besoin de charger régulièrement plusieurs packs lipo identiques? J'ai vraiment ce besoin, cela prend du temps pour recharger 6 packs haute puissance contenant 4 cellules chacun tous les quelques jours.



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Chargement du pack Li-Ion 18650

Bonne journée,

Je viens de trouver votre blog et après avoir lu votre article, il est très utile avec ou sans arrière-plan électronique et j'apprécie votre travail.

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Merci,

La conception et le fonctionnement

Comme le montre le schéma suivant, le circuit de chargeur d'équilibrage de batterie Lipo proposé peut être mis en œuvre sans effort en utilisant quelques étapes IC.

Essayons de comprendre comment le circuit est censé fonctionner:

  1. Vous pouvez voir deux sources d'alimentation CC dans le circuit. L'un est un 12V fixe pour les circuits intégrés et les étages de commande de relais, le second est le 4.2V pour charger les cellules Lipo via les contacts du relais. (Assurez-vous de connecter les terres ou les négatifs des deux fournitures ensemble en commun)
  2. Ce 4.2V est également alimenté à la broche non inverseuse n ° 3 de l'ampli opérationnel via le préréglage.
  3. En se référant au schéma de circuit ci-dessous, lorsque l'alimentation est mise sous tension, un signal HAUT provenant de l'un des sorties IC 4017 active au hasard l'un des relais via le pilote BC547 connecté.
  4. Les contacts de relais connectent le 4.2 V à la cellule Lipo correspondante. Si la cellule est déchargée, elle fait tomber instantanément le 4,2 V à son niveau déchargé, qui peut être n'importe où de 3 V à 3,9 V.
  5. Cette chute fait chuter le potentiel de la broche n ° 3 de l'ampli opérationnel sous son potentiel de la broche n ° 2.
  6. Pour cette raison, la sortie de l'ampli opérationnel devient faible, ce qui n'a aucun effet sur la broche n ° 14 de l'IC 4017.
  7. Cette situation permet à la cellule Lipo connectée de commencer à se charger, et dès qu'elle atteint la marque 4,2 V, selon le réglage du préréglage, le potentiel de la broche n ° 3 dépasse le potentiel de la broche n ° 2.
  8. Cela transforme instantanément la sortie de l'ampli opérationnel en haut, en basculant la broche n ° 14 de l'IC 4017 avec une impulsion d'horloge.
  9. L'action ci-dessus amène la broche de sortie HIGH existante de l'IC 4017 à passer à son prochain brochage.
  10. Cet ÉLEVÉ provoque la mise en marche du prochain étage de relais BC547 pertinent et la connexion de la cellule Lipo suivante de la même manière que celle expliquée ci-dessus.
  11. Le cycle se répète pour toutes les 10 cellules, jusqu'à ce que toutes les cellules soient chargées séquentiellement.

Schéma du circuit de commande

Circuit chargeur de balance lipo

Le deuxième schéma ci-dessous est l'étage de commande de relais qui doit être répété 10 fois et la base du BC557 associée aux points rouges des étages BC547 pertinents du premier circuit ci-dessous.

Schéma du pilote de relais

Si les cellules sont évaluées à 3,7 V, le préréglage de l'amplificateur opérationnel est ajusté de sorte que sa broche de sortie n ° 6 devienne simplement élevée lorsque le niveau de charge à travers la cellule atteint environ 4,2 V.

Comment configurer le circuit du chargeur d'équilibrage

Pour configurer cela, un échantillon de 4,2 V peut être alimenté au fil supérieur du préréglage illustré, et le curseur de préréglage ajusté pour rendre la broche n ° 6 de l'amplificateur opérationnel juste haute (positive).

  1. Avec toutes les positions connectées comme illustré dans les schémas et sous tension, supposons qu'au début, la broche n ° 3 de l'IC4017 soit haute, ce qui active à son tour les BC547, BC557 associés et les contacts de relais connectés.
  2. La cellule n ° 1 commence maintenant à se charger, ce qui fait baisser la tension d'alimentation à travers la broche préréglée n ° 3 de l'amplificateur opérationnel jusqu'à peut être, par exemple, 3,4 V ou quel que soit le niveau de décharge initial de la cellule n ° 1.
  3. Pendant ce temps, la broche n ° 3 de l'amplificateur opérationnel connaît un potentiel inférieur à celui de la broche n ° 2, assurant un signal faible à sa broche n ° 6 et à la broche n ° 14 de l'IC 4017.
  4. Au fur et à mesure que la cellule n ° 1 de la batterie lipo se charge, la tension aux bornes de cette cellule augmente lentement jusqu'à ce qu'elle atteigne la marque de 4,2 V.
  5. Dès que cela se produit, la broche n ° 3 de l'amplificateur opérationnel est également soumise à cette tension, forçant sa broche de sortie n ° 6 à passer à l'état haut, ce qui à son tour invite l'IC4017 à déplacer sa logique de broche n ° 3 vers la broche n ° 2 suivante l'étape du conducteur de cette broche en action.
  6. Le décalage ci-dessus active la charge de la deuxième cellule de la batterie lipo de la même manière que pour la première cellule.
  7. Le processus se poursuit maintenant et se répète en balayant et en chargeant les cellules par étapes en continu.
  8. Ainsi, les cellules de batterie lipo sont maintenues avec un niveau de charge optimal à travers le circuit de chargeur d'équilibrage de batterie lipo expliqué ci-dessus tant que le circuit reste connecté avec les cellules lipo.



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