想用ne555工作原理作一个一百瓦的充电器,能充满自停的,哪位师傅能给个电路图,和原器件参数说明的。谢谢!

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电池恒压自动充电器电路 - 简易12v充满自停电路图(六款充满自停电路分析)
来源:网络整理 作者:日 10:33
[导读] 本文主要介绍了简易12v充满自停电路图(六款充满自停电路分析)。一个运算放大器用于比较电池电压和预置的参考电压,当电池电压超过参考值时继电器关断充电回路。当从继电器上检测到电池电压“溢出”时(当继电器打开),充电停止,供电设各升到它的空载电压。下面介绍了六种充满自停电路,为你提供了详细的解析,总有一款是你需要的。
简易12v充满自停电路图(四)
12V电池恒压自动充电器电路如图所示
简易12v充满自停电路图(五)
工频变压器做12V电瓶充电器(恒流全自动充满自停)
电路分析:刚充电可时候电瓶电压低,充电流很大。有一个电阻R12串在充电回路里,R12的作用是取样,电流大R12反馈给TL431的电压大,TL431拉低了充电电压。电流小R12反馈给TL431的电压也小,TL431抬高了充电电压。由于充电的电压是跟随着充电电流浮动的。所以充电流是恒流的。
简易12v充满自停电路图(六)
这台简单的充电器,有充满指示和充满后自停功能。SB为按纽,按下时接通、放手复位。插入接插件,充电器和被充电电池并不连通。按一下SB.充电器电源经Rl使稳压管上有一稳定电压(例如6V),经R2、R3分压,在R3上有电压降(R3/R2+R3)x6V(例如IV)施加于比较器的同相输入端。比较器的输出经R7使晶体三极T导通,于是继电器KA获电吸合。同时有电流由充电器经R6使LED点亮。指示电池正在充电。
另一方面,开始对电池充电之初,该电池电压较低(例如11.5V),则经R4、R5分压后有(R5/R4+R5)&11.5(V)的压降施加于运放反相端。若预先调整R5.使该电池充满(13.5V)时在R5上的压降略大于同相端的固定电压(本例中为1V)时,电路便能翻转。
因此在充电时运放有输出,晶体管T导通,继电器得电吸合,即使按纽复位,其触点亦自锁而保持导通状态。
充电完成后,电路翻转,运放输出为零,继电器释放。电池与充电器脱离。
KA为12V小继电器JQX-14FC-常开型,体积仅12mmx27mmx24mm,但由于其触点电流可达安培级,故可以用于较大容量的电池充申。
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diy充满自停的充电器
电动童车的电源用的是 6V 密封铅酸电池, 充电器丢失. 用变压器加二极管外加万用表监视倒是省事, 就是不省时间, 要不停观看, 而且还容易将电压充到 7.2V 以上. 先前 diy 了一个简单的充电器, 其实就是一个稳压电源, 发现使用时有一定问题. 电池电压升高到设定电压后, 能保持几个小时的涓流工作状态, 但是时间如果再长些, 电池电压会有所下降, 然后充电器会以比涓流电流大, 但是比正常充电电流小的状态一直工作下去. 不知缘故. 为了避免长期以不是很小的电流充电可能产生的不利影响, 增加了几只元件, 实现了在电池电压升高到设定值后彻底切断充电电流, 并且在电池电压降不大的情况下不重新启动充电. 另外充满指示灯没有半明半暗的情况, 变化很干脆:
Image105.jpg (42.78 KB, 下载次数: 43)
02:11 上传
这是实物照片, 基本上是垃圾拼凑的
电池电压与充电电流.PNG (11.45 KB, 下载次数: 36)
02:11 上传
这是充电电流与电池电压的关系. 电池是用几个元件模拟的, 目的就是为了能在几秒的仿真时间内看到充满自停与低压启动的情形.
充电器电路图.PNG (12.68 KB, 下载次数: 55)
02:11 上传
这是电路图, 发帖前对电路图做了一点小修改. 前面将 LED 跨接在调整管的 CE极间, 由于 LED 的截止并不锐利, Vce&&即便 只有 1V 的电压也能将 LED 微微点亮. 因为看着不舒服, 就又串联了个 LED. 结果在夜间关灯的情况下依然能看见两只 LED 都有微亮. 最后将 LED 改接了一下, 这下好了, PNP 管截止时 LED 两端电压应该为零了. 电路没有限流, 因为恰巧手头的变压器在不加限流电阻的情况下最大充电电流也不过 0.3A, 小于 7AH 电瓶的 0.1C&&充电电流. 仿真结果与真实情况基本一致. 实际制作时为了凑出合适的分压电阻比例, 最多用了四个电阻串并实现. 没有用可调电阻, 担心震动会改变阻值.
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哇,还仿上真了,这玩艺儿俺还不会用涅。
眉版用的SPICE吗?这个电路还真是实用。
真漂亮,全部都是分立元件。以前我用317接恒流0。7A充电。充够电压直接关机。不过后来送人了
多谢 sudo 版加分鼓励.
用的是 Multisim 9.0, 仿真内核是基于 SPICE 的. 早期版本叫 EWB.&&其中EWB 5.0 也能应对绝大多数常见电路了, 而且软件体积很小, 不到 4M.
网上教程很多, 下载一个看看很容易上手的.
补充说明, 可能由于实际晶体管的贝塔与饱和压降等参数与仿真选用的器件不同(调整管是 3DD102, PNP 是 3CG15), 也懒得编辑元件参数, 实际的电压上下限与仿真的电压上下限有所不同, 仿真的结果有 1V 多的回差, 实测的只有 0.77V 不过这已经足够确保在停止充电后不会自行启动充电了. 要接上 30 欧姆负载放电十几分钟才会重新进入充电状态. 无论是由停转充还是由充转停, LED 的亮暗转换都是突然完成的.
这么折腾主要是想把手头的垃圾给处理掉, 不然隔三岔五翻箱倒柜找东西可受不了. 这次抓紧把两个月前找到的那个类 3DD15 给用掉了:
如果要充18V,100MA可以用吗?
看了下电路,PNP管集电极所接的100欧姆电阻改阻值大一点的,从120到150欧试试,回差可以增加一些的。
这种电路没有限流电阻, 充电电流靠变压器的电压与内阻限制, 如果变压器电压偏高, 内阻不够大, 需要外接限流电阻. 比如用 22V 的变压器, 假设内阻是 10欧姆, 通过试验发现需要再串联一个 27 欧姆的电阻来限制电流. 后面的分压电阻也按照比例修改了, 还有那个 100k 的反馈电阻也改成了 200k, 否则回差过大 (目前大约是 1.6V)&&模拟电池部分改了一下, 主要是借助示波器测量充电时电压上升率与电压下降率大致相同来判断充电电流大致与放电电流相同.(也可以在电路中串联直流电流表来直接测量充电平均电流)
18V100mA充电器电路图.PNG (16.34 KB, 下载次数: 46)
12:04 上传
不能指望仿真与实际电路完全一致, 除非将元件参数用实际器件的参数替代(模型参数是文本文件, 贝塔, 结电压等参数都是可以人为修改的). 通常先得到个大概的验证, 某些具体元件的数值可以在实际电路焊接好之后在一定范围内微调一下就可以了.也可以干脆在分压电路中用可变电阻代替.怕震动就测量一下可变电阻的数值用固定电阻换上.
嗯.&&100 欧姆的确可能是小了. 那个 100k 电阻和右边的分压电阻的总阻值对回差也有影响. 实际仿真时用 200k 就可以达到 0.7V 以上的回差了, 换成 100k 有 1V 多 的回差, 可是实际电路用 100k 只有 0.77V. 可能与 100 欧姆电阻小了有关, 也可能与晶体管的贝塔值小有关, 那个功率管是 80, 3CG 没测量, 大概是 100 左右. 我的机器太慢了. 仿真很痛苦, 有兴趣的自己尝试一下吧. 这是 6V 充电器的 multisim 电路图:
(55.98 KB, 下载次数: 1340)
12:12 上传
点击文件名下载附件
元器件之所以基本上是 10 的倍数或者一半, 是因为购买电阻时只买了 10, 100, 1k 等系列. 虽然很便宜, 但是全系列购买还是不轻松, 而且也没地方存放. 因此觉着还是先有电路, 再去采购比较合适, 想这种先有元件, 然后绞尽脑汁物尽其用的做法, 实在是得不偿失.
那个 PNP 管集电极串联的电阻主要考虑两个方面, 一是在 PNP 管饱和时, 集电极点位能将调整管拉截止(只要拉低到跟电池电压相仿就可以了, 因为调整管发射结的压降还有 0.7V 左右), 另外一个就是 PNP 管子的能承受的电流问题.
我曾在网上买过全阻值的金属膜电阻包,每种阻值各十个,一百七十多种,也就十几块钱,一个14cmX20cm的自封袋就全装下了,都是编带形式的,阻值写在边上,查找很方便。缺点就是阻值的离散性太大了些,都是5%的。
另外,现在1%的插脚金属膜电阻大量生产,价格非常便宜,100个也就一两块钱,所以我现在都用若干个茶叶罐来装这些电阻,分别为[0, 1000)欧、[1, 1000)K、[1, 1000)M、[1, 1000G]G。这样只要四个罐子就解决了,很方便。
电路中那个和电池串联的20mF大电容是怎么回事?
可能元件是常备还是临时采购不是关键, 关键看个人的习惯.
那个 20mF 的电容是为了模拟电池在充电时电压上升的情况, 看电路能不能在达到某个特定的值之后停止充电. 我机器不快, 仿真步长也没仔细调节, 仿真速度很慢. 用 20mF, 可以在几秒之内看到若干完整的 &充电, 电压升高, 到达一定电压后突然停止充电, 然后 '电池' 在电阻的作用下下降, 下降到一个较低的电压值时, 电路重新进入充电过程, 电压再次慢慢上升& 这个过程.
Powered by&&& 充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
产品参数:
AC100~240v
&&&&&锂电池在充电与使用上的指导原则:
&&&& 1、使用经过验证可安全使用的锂电专用充电器;
&&&&&2、确定你已经知道的设定了锂电专用充电器上面的电压或是电池参数,如果你不知道如何设定,请去买一个你知道如何设定的锂电充电器,不然就不要用锂电池,以免在充电时发生爆炸。&
&&& 3、在对锂电充电时一定要有人在场,不要在无人时对锂电充电,曾经有人因为这个原因把房子和车子给烧掉,切记切记。
&&& 4、在充电时请准备一个合适的平台放置你的充电器以及锂电,以确保当锂电因为意外发生爆炸或是火灾时不会造成严重的损坏和危险。要预留防火空间,做好消防工作。&
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充满电自停的简易充电器电路
电路工作原理:当12 V蓄电池充满电后其端电压上升到13.5 V,这时三极管VT导通,继电器吸合,K-1断开,从而切断充电器电源,充电器停止工作。
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