Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи • Все своими руками






Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи

Рубрика: Коммутаторы

Схема ограничителя разрядки аккумуляторной батареи

     Всем известно, что глубокая разрядка аккумуляторных батарей резко уменьшает срок эксплуатации последних. Для того чтобы исключить такой режим работы аккумуляторов применяют различные схемы – ограничители разрядки. С появлением микросхем и мощных полевых переключательных транзисторов такие схемы стали иметь небольшие габариты, стали более экономичными.


Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи, shema1

     Схема ограничителя, ставшая уже классической, показана на рисунке 1, ее можно встретить во многих схемах радиолюбителей. Устройство предназначено для работы в составе бесперебойного источника питании домашнего инкубатора. Полевой транзистор VT1 – IRF4905 в данной схеме выполняет функцию ключа, а микросхема КР142ЕН19 является компаратором напряжения.

IRF4905 datasheet PDF

     При замыкании контактов К1, это контакты реле, которые подключают аккумулятор при отсутствии напряжения сети 220В, на схему подается напряжение с аккумуляторной батареи GB1, но так как сам по себе транзисторный ключ открыться не может, то для его запуска введены два дополнительных элемента – С1 и R2. И так, при появлении напряжения на входе, начинает заряжать конденсатор С1. В первый момент начала его заряда затвор транзистора оказывается зашунтирован этим конденсатором на общий провод схемы. Транзистор открывается и если напряжение на аккумуляторной батарее находится выше установленного на компараторе порога, он остается открытым и далее, если же напряжение ниже…, то транзистор сразу же закрывается. Порог отключения аккумулятора от нагрузки устанавливается резистором R3. Компаратор работает следующим образом. По мере разряда аккумуляторной батареи напряжение на выводе 1 микросхемы DA1 КР142ЕН19 будет уменьшаться и как только оно приблизится к опорному напряжению данной микросхемы -2,5В, начнет увеличиваться напряжение на ее выводе 3, что соответствует уменьшению напряжения на участке исток-затвор транзистора VT1. Транзистор начнет закрываться, что приведет к еще большему уменьшению напряжению на выводе 1 DA1. Возникает лавинообразный процесс закрывания VT1. В результате этого нагрузка будет отсоединена от аккумулятора. Ток нагрузки, коммутируемый данным транзистором, может быть увеличен в разы при условии соблюдения теплового режима транзистора. Я имею в виду установку его на радиатор, но не забывайте, что при температуре кристалла 100°С, максимальный ток стока уменьшается до 52А. Мощность стока транзистора 200Вт дана в справочнике для температуры 25°С.

     Резистор R1 нужен для создания необходимого тока через микросхему, который должен быть не менее одного миллиампера. Конденсаторы С1 и С3 блокировочные. R4 это сопротивление нагрузки. Если последовательно с нагрузкой включить диод, лучше с барьером Шоттки, то можно ввести в данную схему индикатор перехода работы на аккумуляторную батарею – светодиод HL1. Для экономии энергии батареи в качестве индикатора лучше взять сверхъяркий светодиод и подобрать номинал резистора R по нужной яркости.

Рисунок печатной платы ограничителя разряда аккумулятора скачать можно здесь.
Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи (1650 Загрузок )

Просмотров:14 537
4 комментария




4 комментария к “Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи”

  • Вячеслав
    3 мая, 2016, 18:53

    Мне интересно, как поведёт данная схема, если будут стоять параллельно два аккумулятора по 190А/ч, а в качестве нагрузки инвертор 3кВт. Можете подробно дать номиналы деталей под такую мощность

  • admin
    3 мая, 2016, 21:56

    У меня нет возможности проверить данную схему с такими нагрузками. Поэтому конкретно сказать ни чего не могу.

  • Максим
    28 декабря, 2017, 2:58

    Эта схема будет работать в 24В системе?

  • admin
    28 декабря, 2017, 21:14

    Привет, Максим. Работать должна, но при этом необходимо поставить стабилитрон на 10 вольт параллельно переходу исток-затвор полевого транзистора. Анодом к затвору.