Архивы за Февраль, 2018
Устройства для зарядки аккумулятора
0 В данной статье приведены схемы простейших устройств для зарядки аккумуляторных батарей.
Простое зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов ёмкостью до 1980 Кл ( 55 А / ч ) и автоматического поддержания зарядного тока на заданном уровне. Принцип работы устройства ( Рис.1 ) основан на перераспределении напряжения питающей сети между последовательно включённым конденсатором и первичной обмотки трансформатора. В процессе заряда напряжение на зажимах аккумуляторной батареи увеличивается, а зарядный ток уменьшается.
При этом приведённое сопротивление первичной обмотки возрастает, падение напряжения на первичной обмотке увеличивается, что, в свою очередь, приводит к росту напряжения на вторичной обмотке и соответственно току зарядки.Вследствие этого зарядный ток поддерживается на установленном уровне.
Для того чтобы устройство могло обеспечить зарядный ток до 5,5 А, мощность трансформатора должна быть не менее 160 … 170 Вт. Можно использовать подходящий трансформатор от старых телевизоров. С катушки трансформатора нужно снять все вторичные обмотки и намотать новую проводом ПЭВ-2 – 1.4. Напряжение на каждой из половин этой обмотки на холостом ходу должно быть примерно 27 В. Число витков каждой вторичной полуобмотки можно подсчитать, если число витков первичной обмотки на 220 В умножить на коэффициент 0,12 (27/220).
Вторичную обмотку можно наматывать и без вывода из середины. В этом случае общее число витков её должно быть равно числу витков полуобмотки, но диаметр провода следует выбирать не менее 2 мм. Выпрямитель собирают по мостовой схеме из четырёх диодов.
Кроме указанных на схеме можно использовать диоды Д234, Д244.
Диоды необходимо устанавливать на радиаторы с площадью поверхности не менее 100 см2 ( на каждый диод ). Конденсаторы С1 и С2 — на рабочее напряжение 600 В. Каждый из них можно набирать из конденсаторов меньшей ёмкости. Амперметр РА1 любой, рассчитанный на постоянный тое не менее 6 А.
Переключатель SA1 служит для выбора зарядного тока. В положении 1 зарядный ток равен 5,5 А, а в положении 2 — примерно в два раза меньше. Соответствующим выбором ёмкостей конденсаторов можно получить любое значение зарядного тока.
Налаживание зарядного устройства сводится к подбору конденсаторов С1 и С2. Переключатель устанавливают в положение 1. Разряженную батарею аккумуляторов ( например 6СТ-55 ) подключают к устройству и измеряют ток зарядки. Если ток меньше номинального — 5,5 А ( 0,1 от номинальной ёмкости батареи, выраженной в ампер-часах ), увеличивают ёмкость конденсаторов С1 и С2, добавляя параллельно каждому из них добавочные конденсаторы ёмкостью 0,25 … 0,5 мкФ. Включать зарядное устройство без нагрузки не следует во избежание пробоя конденсаторов.
Простое зарядное устройство на транзисторах. Частичное восстановление сильно сульфатированных пластин автомобильных аккумуляторов и их зарядку можно произвести с помощью зарядного устройства по схеме на Рис.2. Такое восстановление производят ассиметричным током с соотношением зарядного и разрядного тока 10/1 и отношением длительности импульсов этих токов 1/2.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Импульсный ток, А:
зарядный …………………………………………….. 5
разрядный ……………………………………………… 0,5
Напряжение, В:
на вторичной обмотке трансформатора Т1 … 21
на выходе ( при номинальном токе ) …………. 13 … 15
Разрядный ток устанавливают подбором резистора R4*, зарядный — переменным резистором R1. Амперметр РА1 будет показывать примерно 1/3 от амплитуды зарядного тока.
В устройстве использован трансформатор от старых телевизоров, мощьностью 200 Вт. Вторичные обмотки снимают и проводом ПЭВ-2 — 1,5 наматывают новую с числом витков 37 + 37. Транзистор VT2 устанавливают на радиатор площадью 200 см2
Зарядное устройство на тринисторе. Зарядку аккумуляторов током не превышающим 2,25 А, можно производить с помощью устройства на тринисторе ( Рис.3 ). При достижении некоторого значения напряжения, задаваемого цепью R2, VD1, VD2, зарядное устройство автоматически отключается от аккумулятора. Образцовое напряжение на аккумуляторе сравнивается в начале каждого положительного полупериода, когда тринистор VD4 ещё закрыт. При подключении к зарядному устройству разряженной батареи аккумуляторов, тринистор VD4 открывается в моменты времени, близкие к началу каждого положительного полупериода. В течении отрицательного полупериода тринистор закрыт. по мере заряда аккумуляторов напряжение на них увеличивается, и тринистор открывается позже, ближе к середине полупериода. Закрывается тринистор в конце положительного полупериода, когда напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1 становится меньше напряжения на аккумуляторной батарее. Сравнение напряжений происходит в цепи управляющего электрода тринистора VD4.
Напряжение на выходе устройства зависит от параметров тринистора, и если оно окажется меньше необходимого, подбирают тринистор.
Трансформатор Т1 рассчитывают, исходя из значения зарядного тока и напряжения 20 В на вторичной обмотке.
К недостаткам приведённых схем можно отнести наличие сетевых трансформаторов, которые значительно увеличивают габариты и вес устройства. Достоинство данных схем — простота в изготовлении и практически отсутствие настройки, кроме моментов указанных выше. При наличии всех деталей зарядные устройства собираются быстро. Сборку можно произвести навесным монтажом. В отличии от схем импульсных блоков питания данные конструкции вполне доступны начинающим радиолюбителям.
Э. П. Борноволоков, В. В. Фролов «РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ» Киев, «Техника», 1985г, стр.226-228
Простые схемы блоков питания
0 Малогабаритный выпрямитель предназначен для питания различных транзисторных схем, например радиоприёмника.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Ток нагрузки мА ………………………………………………………… до 120
Напряжение на выходе, В ………………………………………….. 9
Коэффициент стабилизации ………………………………………. 100
Напряжение пульсаций, мВ ………………………………………… 5
Стабилизатор выпрямителя (Рис.1) защищён от перегрузок во время короткого замыкания на выходе или в нагрузке.
Трансформатор Т1 любой подходящий на напряжение во вторичной обмотке 12 … 14 В. При отсутствии ошибок в монтаже выпрямитель настройки не требует. Выпрямитель для питания логических микросхем. Многие логические микросхемы питаются напряжением 5 В. Выпрямитель со стабилизатором ОУ ( Рис.2 ) состоит из понижающего трансформатора Т1, выпрямителя на диодной сборки VD1 со стабилизатором на транзисторе VT1 и ОУ DA1.
Трансформатор любой готовый с напряжением на вторичной обмотке 8 … 10 В.
Источник питания варикапа. Для питания требуется стабилизированное напряжение, которое можно менять от 0 до 40 В. Если варикапы используют в аппаратуре с низковольтным питанием, необходим специальный преобразователь напряжения ( Рис.3 ). На микросхеме DD1собран генератор прямоугольных импульсов с частотой следования 90 кГц. Транзистор VT1 работает в ключевом режиме на индуктивную нагрузку. В момент переключения транзистора на катушке L1 возникают импульсы, выпрямленные диодом VD1. Постоянное напряжение стабилизировано параметрическим стабилизатором R2, VD2 — VD4, с которого и подаётся на варикапы.
Катушка L1 намотана на двух сложенных вместе кольцах К10 х 6 х 3 из феррита 600НН. Обмотка состоит из 200 витков провода ПЭВ-2 — 0,1. Преобразователь следует экранировать, так как он является источником радиопомех. Микросхема DD1 питается непосредственно от источника 12 В через ограничительный резистор 270 Ом ( на схеме не показан ). Для предохранения транзистора от перегрузок в цепь базы следует включить токоограничивающий резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью рассеивания 0,25 Вт.
Э. П. Борноволоков, В. В. Фролов «РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СХЕМЫ» Киев, «Техника», 1985г, стр.222-224
Генератор случайных чисел
0 Данное устройство выдаёт случайные числа в виде цифр, высвечиваемых цифровым индикатором. Принципиальная схема генератора случайных чисел приведена на Рис. Устройство выполнено на двух микросхемах серии К176.
Данная серия выполнена на полевых транзисторах, поэтому микросхемы этих серий потребляют очень малую мощность. Так, для используемых в описанном генераторе микросхем К176ЛА7 и К176ИЕ8 ток потребления ( в статическом режиме ) не превышает 0,1 и 100 мкА соответственно. Кроме того логические элементы, входящие в состав микросхем, имеют высокое входное сопротивление ( несколько мегаом ), что также является их достоинством.
На микросхеме DD1 собран генератор, а на микросхеме DD2 — счётчик с дешифратором. Микросхема К176ИЕ8 представляет собой десятичный счётчик, совмещённый с дешифратором. Вход R служит для установки исходного состояния ( для этого на него нужно кратковременно подать напряжение высокого уровня ), а вход СР — для подачи счётных импульсов положительной полярности ( в данном на него подано напряжение высокого логического уровня ). Микросхема имеет также вход CN для подачи импульсов отрицательной полярности. В процессе счёта на выходах микросхемы последовательно появляется напряжение высокого уровня, которое через резисторы R3 — R12 подаётся на базы высоковольтных транзисторов VT1 — VT10. Последние управляют цифровым газоразрядным индикатором HG1. Поскольку за время удержания кнопки SB1 счётчик многократно переполнялся, высвечиваемое индикатором число будет практически случайным.
Контакты кнопки SB1отключают питание индикатора на время нажатия кнопки, чтобы исключить мерцание цифр.
Питание генератора чисел осуществляется от простейшего однополупериодного выпрямителя с параметрическим стабилизатором и фильтром VD1VD2C2. Резистор R2 необходим для подачи напряжения высокого уровня на вход 12 микросхемы DD1.
Генератор случайных чисел собирается на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.
В налаживании устройство не нуждается.
При работе с генератором случайных чисел необходимо соблюдать меры безопасности, поскольку все элементы устройства имеют гальваническую связь с сетью.
Прибор можно использовать для иллюстрации некоторых вопросов теории вероятностей и математической статистики, при проведении различного рода экспериментов, а также в ряде игр.
МРБ, А. Н. Евсеев «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДОМА», Москва «Радио и связь» 1994 стр. 24 — 26