Цэнэглэхээс хамгаалах төхөөрөмж. Батерейны хамгаалалтын төхөөрөмж Хүчиллэг батерейг цэнэггүй болгохоос хамгаалах

12V батерейг хамгаалах төхөөрөмж гүн ялгадастүүний гаралтыг ачааллаас автоматаар таслах богино залгааны .

ОНЦЛОГ

Унтраах үед зайны хүчдэл 10±0.5V байна. (Би яг 10.5 В авсан) Төхөөрөмжийг асаахад батерейгаас зарцуулсан гүйдэл нь 1 мА-аас ихгүй байна. Төхөөрөмж унтарсан үед батерейгаас зарцуулсан гүйдэл нь 10 мкА-аас ихгүй байна. Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх шууд гүйдэл нь 5А (30 ваттын гэрлийн чийдэн 2.45 А - радиаторгүй Mosfit +50 градус (өрөө +24)).

Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх богино хугацааны (5 сек) гүйдэл нь 10А байна. Унтраах цаг богино холбоостөхөөрөмжийн гаралтын үед - 100 мкс-ээс ихгүй байна

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЗАХИАЛГА

Төхөөрөмжийг зай болон ачааллын хооронд дараах дарааллаар холбоно.
- туйлшралыг (улбар шар утас + (улаан)) ажиглаж, утсан дээрх терминалуудыг зайнд холбоно.
- туйлшралыг (эерэг терминал нь + тэмдгээр тэмдэглэсэн), ачааллын терминалуудыг ажиглаж төхөөрөмжид холбоно.

Төхөөрөмжийн гаралт дээр хүчдэл гарч ирэхийн тулд сөрөг гаралтыг сөрөг оролт руу богино залгах хэрэгтэй. Хэрэв ачаалал нь батерейгаас гадна өөр эх үүсвэрээс тэжээгддэг бол энэ нь шаардлагагүй юм.

ТӨХӨӨРӨМЖ ДАРААХЫГ АЖИЛЛАНА;

Зайны тэжээлд шилжих үед ачаалал нь хамгаалалтын төхөөрөмжийн хариу хүчдэлд (10± 0.5V) хүргэдэг. Энэ утгад хүрэхэд төхөөрөмж зайг ачааллаас нь салгаж, цаашид цэнэггүй болохоос сэргийлнэ. Батерейг цэнэглэхийн тулд ачааллын талаас хүчдэл өгөх үед төхөөрөмж автоматаар асна.

Ачаалал дахь богино холболт байгаа тохиолдолд төхөөрөмж нь батерейг ачааллаас нь салгаж, ачааллын талаас 9.5 В-оос дээш хүчдэл өгөхөд автоматаар асна. Хэрэв ийм хүчдэл байхгүй бол та төхөөрөмжийн гаралтын сөрөг терминал ба зайны сөрөг терминалыг богино хугацаанд холбох хэрэгтэй. R3 ба R4 резисторууд хариу урвалын босгыг тогтоодог.

Сэлбэг хэрэгсэл

1. Холбох самбар (заавал биш, холбож болно)
2. Ямар ч талбарт транзисторыг А ба В-ийн дагуу сонго. Би RFP50N06 N-суваг 60В 50А 170 градус авсан
3. 10 кОм-д резистор 3, 100 кОм-д 1 байна
4. Хоёр туйлт транзистор KT361G
5. Zener диод 9.1 В
Нэмэх. Та терминал + Микрикийг ашиглаж болно (энэ нь өөр төхөөрөмжийн нэг хэсэг байх тул би өөрөө хийгээгүй).
6. Тодорхой болгохын тулд оролт гаралт дээр LED байрлуулж болно (резистор сонгох, зэрэгцээ гагнах)

Гагнуурын төмөр + цагаан тугалга + спирт жилий + утас таслагч + утас + мультиметр + ачаалал гэх мэт. гэх мэт. Цагаан тугалга-цорго аргыг ашиглан гагнах. Би самбарыг хордуулахыг хүсэхгүй байна. Ямар ч зохион байгуулалт байхгүй. Ачаалал 30 ватт, гүйдэл 2.45 А, талбайн ажилтан +50 градус (өрөөний температур +24) халдаг. Хөргөх шаардлагагүй.

Би 80 ваттын ачааллыг туршиж үзсэн ... VAH-VAH. 120 хэмээс дээш температур. Замууд нь улаан болж эхлэв ... За, чи мэдэж байгаа, радиатор хэрэгтэй, Сайн гагнасан замууд.

12в батерейг гүн цэнэггүйдэл болон богино холболтоос хамгаалах зориулалттай ТӨХӨӨРӨМЖ нь гаралтыг нь ачааллаас автоматаар тасалдаг.

ОНЦЛОГ
Унтраах үед батерейны хүчдэл 10 ± 0.5 В байна (би яг 10.5 В авсан).
Төхөөрөмжийг асаахад батерейгаас зарцуулсан гүйдэл нь 1 мА-аас ихгүй байна
Төхөөрөмж унтарсан үед батерейгаас зарцуулсан гүйдэл нь 10 мкА-аас ихгүй байна
Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх шууд гүйдэл нь 5А (30 ваттын гэрлийн чийдэн 2.45 А - радиаторгүй Mosfit +50 градус (өрөө +24)).
Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх богино хугацааны (5 сек) гүйдэл нь 10А байна
Төхөөрөмжийн гаралт дээр богино холболт үүссэн тохиолдолд унтрах хугацаа - 100 мкс-ээс ихгүй байна.

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЗАХИАЛГА



ТӨХӨӨРӨМЖ дараах байдлаар АЖИЛЛАНА.

Сэлбэг хэрэгсэл

2. Ямар ч талбарт транзисторыг А ба В-ийн дагуу сонгоно уу. Би RFP50N06 N-суваг 60В 50А 170 градусыг авсан 3. 10 Ом-ын эсэргүүцэл 3, 100 Ом-ын хувьд 1 эсэргүүцэл.

5. Zener диод 9.1 В

Гагнуурын төмөр + цагаан тугалга + спирт жилий + утас таслагч + утас + мультиметр + ачаалал гэх мэт. гэх мэт

Цагаан тугалга-цорго аргыг ашиглан гагнах. Би самбарыг хордуулахыг хүсэхгүй байна. Ямар ч зохион байгуулалт байхгүй.

Ачаалал 30 ватт, гүйдэл 2.45 А, талбайн ажилтан +50 градус (өрөөний температур +24) халдаг. Хөргөх шаардлагагүй.

Би 80 ваттын ачаалалд зочилсон ... VAH-VAH. 120 хэмээс дээш температур. Замууд нь улаан болж эхлэв ... За, чи мэдэж байгаа, радиатор хэрэгтэй, Сайн гагнасан замууд.

Нийгэмлэгүүд › Цахим урлал › Блог › Батерейг гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах…
Сэдвүүд: зайны хамгаалалт, зай, 12v, 12v, 12v, 12v, хамгаалалт, бичигч, mosfit. Батерейг гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах... Хэлхээ минийх биш. Би давтан хэлье... Шаардлагатай газар ашигла... Дуу хураагуур, дуу хураагч гэх мэт. ... 12в батерейг гүн цэнэггүйдэл болон богино холболтоос хамгаалах ТӨХӨӨРӨМЖ, гаралтыг нь ачааллаас автоматаар таслана. ОНЦЛОГО Зайны хүчдэл...


Сайн уу. Би саяхан хээрийн эффектийн транзистор дээр суурилсан электрон унтраалга угсарсан бөгөөд энэ нь тодорхой хүчдэлд цэнэггүй болоход зайг автоматаар унтраадаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ төхөөрөмж нь батерейны хүчдэлийн бууралтыг хянаж, ачааллаас нь цаг тухайд нь салгах чадвартай бөгөөд тэг болж, мууддаггүй. Жишээлбэл, хэрэв та гар чийдэнгээ унтраахаа мартсан бол.

Батерейны хамгаалалтын төхөөрөмжийн диаграмм

12 В-ын хүчдэлтэй хар тугалганы хүчлийн батерейны хувьд цэнэг алдах үед зөвшөөрөгдөх хамгийн бага хүчдэл нь ойролцоогоор 9 В байна. Чухам энэ хүчдэлд ачааллыг гүн цэнэггүй болгохоос сэргийлэхийн тулд батерейгаас салгах шаардлагатай. TL431 зэрэгцээ тогтворжуулагч чип ашиглан батерейны хүчдэлийг хянах нь тохиромжтой. Энэ чип нь суурилуулсан алдаа өсгөгч болон нарийвчлалын хүчдэлийн лавлагааг агуулдаг. Ачааллыг солихын тулд MOSFET транзисторыг ашиглахыг зөвлөж байна, энэ нь маш бага хүчдэлийн уналтыг хангаж чаддаг. Энэ схем нь маш энгийн, би өөрөө үүнийг хэдэн жилийн турш ашиглаж, нугастай суурилуулалт ашиглан угсарч, саяхан "хайрцагтай" хувилбарыг хийсэн.

Энэ хувилбарт шилжүүлэгч нь 6/12V батерейнд зориулагдсан бөгөөд P1-ийг сонгоод дараа нь байнгын батерейгаар солигддог. 6 В-ийн хувьд - босго нь 4.8..5 В, 12 В-ийн хувьд - 9.6..10 В байна. Та өөрийн P1-ээ хүссэнээрээ бусад таслах хүчдэлд тохируулж болно. Тохиромжтой болгохын тулд би индикатор нэмсэн - LED.

Хүчирхэг P-сувгийн хээрийн эффект транзистор, тэр ч байтугай "Логик түвшин"-ийн хомсдолоос шалтгаалан хэлхээг P-сувгийн оронд N-суваг болгон хувиргаж, бага чадлын P-N-P транзистор суурилуулж болно. KT316 төрөл бөгөөд үүнийг хүчирхэг N-сувгийг нэг түлхүүрээр солиход ашиглаж болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд ачааллын "нэмэх" биш харин "хасах" нь салгагдах болно.

Хэд хэдэн ампер хүртэлх ачааллын гүйдлийн хувьд радиатор шаардлагагүй - энэ нь үнэн зөв, батлагдсан. Ерөнхийдөө гүйдэл нь хэдэн арван амперт хүрдэг машинд суурилуулахын тулд бүх зүйлийг тооцоолоход хялбар байдаг. Бид нээлттэй талбайн шилжүүлэгчийн эсэргүүцлийг квадрат гүйдлээр үржүүлдэг.

Хэдийгээр транзистор огт халдаггүй ч би үүнийг аюулгүй байлгахын тулд жижиг радиатор дээр суулгасан хэвээр байна. Батерейг цэнэглэх явцад би хээрийн ажилчинд хүрч байсан ганц тохиолдол байсан - энэ нь мэдэгдэхүйц халуун байсан. Юу болж байгааг олж мэдээд би 431-р тогтворжуулагч доголдож, түлхүүр нь шугаман горимд "гацсан" бөгөөд хэзээ ч бүрэн нээгдээгүй, энэ нь халж байгааг олж мэдэв. Тогтворжуулагч яагаад шатсан нь нууц хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь гагнагдсан байсан, магадгүй энэ нь өмнө нь тохиолдсон байж магадгүй юм. Хэлхээний бусад бүх элементүүд бүрэн бүтэн үлдсэн.

Батерейг гүн цэнэглэхээс хамгаалах
Батерейны гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах Сайн байцгаана уу. Би саяхан хээрийн эффектийн транзистор дээр суурилсан электрон унтраалга угсарсан бөгөөд энэ нь тодорхой хүчдэлд цэнэггүй болоход зайг автоматаар унтраадаг. Тэр бол


12в батерейг гүн цэнэггүйдэл, богино холболтоос хамгаалах төхөөрөмж, түүний гаралтыг ачааллаас автоматаар таслах төхөөрөмж.

ОНЦЛОГ

Унтраах үед зайны хүчдэл 10±0.5V байна. (Би яг 10.5 В авсан) Төхөөрөмжийг асаахад батерейгаас зарцуулсан гүйдэл нь 1 мА-аас ихгүй байна. Төхөөрөмж унтарсан үед батерейгаас зарцуулсан гүйдэл нь 10 мкА-аас ихгүй байна. Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх шууд гүйдэл нь 5А (30 ваттын гэрлийн чийдэн 2.45 А - радиаторгүй Mosfit +50 градус (өрөө +24)).

Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх богино хугацааны (5 сек) гүйдэл нь 10А байна. Төхөөрөмжийн гаралт дээр богино холболт үүссэн тохиолдолд унтрах хугацаа - 100 мкс-ээс ихгүй байна.

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЗАХИАЛГА

Төхөөрөмжийг зай болон ачааллын хооронд дараах дарааллаар холбоно.
- туйлшралыг (улбар шар утас + (улаан)) ажиглаж, утсан дээрх терминалуудыг зайтай холбоно.
- туйлшралыг (эерэг терминал нь + тэмдгээр тэмдэглэсэн), ачааллын терминалуудыг ажиглаж төхөөрөмжид холбоно.

Төхөөрөмжийн гаралт дээр хүчдэл гарч ирэхийн тулд сөрөг гаралтыг сөрөг оролт руу богино залгах хэрэгтэй. Хэрэв ачаалал нь батерейгаас гадна өөр эх үүсвэрээс тэжээгддэг бол энэ нь шаардлагагүй юм.

ТӨХӨӨРӨМЖ дараах байдлаар АЖИЛЛАНА.

Зайны тэжээлд шилжих үед ачаалал нь хамгаалалтын төхөөрөмжийн хариу хүчдэлд (10± 0.5V) хүргэдэг. Энэ утгад хүрэхэд төхөөрөмж зайг ачааллаас нь салгаж, цаашид цэнэггүй болохоос сэргийлнэ. Батерейг цэнэглэхийн тулд ачааллын талаас хүчдэл өгөх үед төхөөрөмж автоматаар асна.

Ачаалал дахь богино холболт байгаа тохиолдолд төхөөрөмж нь батерейг ачааллаас нь салгаж, ачааллын талаас 9.5 В-оос дээш хүчдэл өгөхөд автоматаар асна. Хэрэв ийм хүчдэл байхгүй бол та төхөөрөмжийн гаралтын сөрөг терминал ба зайны сөрөг терминалыг богино хугацаанд холбох хэрэгтэй. R3 ба R4 резисторууд хариу урвалын босгыг тогтоодог.

Сэлбэг хэрэгсэл

1. Холбох самбар (заавал биш, холбож болно)
2. Ямар ч талбарт транзисторыг А ба В-ийн дагуу сонго. Би RFP50N06 N-суваг 60В 50А 170 градус авсан
3. 10 кОм-д резистор 3, 100 кОм-д 1 байна
4. Хоёр туйлт транзистор KT361G
5. Zener диод 9.1 В
Нэмэх. Та терминал + Микрикийг ашиглаж болно (энэ нь өөр төхөөрөмжийн нэг хэсэг байх тул би өөрөө хийгээгүй).
6. Тодорхой болгохын тулд оролт гаралт дээр LED байрлуулж болно (резистор сонгох, зэрэгцээ гагнах)

Гагнуурын төмөр + цагаан тугалга + спирт жилий + утас таслагч + утас + мультиметр + ачаалал гэх мэт. гэх мэт. Цагаан тугалга-цорго аргыг ашиглан гагнах. Би самбарыг хордуулахыг хүсэхгүй байна. Ямар ч зохион байгуулалт байхгүй. Ачаалал 30 ватт, гүйдэл 2.45 А, талбайн ажилтан +50 градус (өрөөний температур +24) халдаг. Хөргөх шаардлагагүй.

Би 80 ваттын ачааллыг туршиж үзсэн ... VAH-VAH. 120 хэмээс дээш температур. Замууд нь улаан болж эхлэв ... За, чи мэдэж байгаа, радиатор хэрэгтэй, Сайн гагнасан замууд.

Батерейг гүн цэнэглэхээс хамгаалах
Батерейг гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах төхөөрөмж 12в батерейг гүн цэнэггүйдэл болон богино холболтоос хамгаалах төхөөрөмж бөгөөд түүний гаралтыг ачааллаас автоматаар таслах боломжтой. ОНЦЛОГ



Бид батарейны ачааллыг унтраахаа хэр олон удаа мартдаг вэ... Та энэ асуултын талаар бодож үзсэн үү... Гэхдээ ихэнхдээ батарей нь ажиллаж, ажиллаж байгаа мэт боловч дараа нь ямар нэгэн зүйл хатсан байх тохиолдол гардаг ... Бид түүн дээрх хүчдэлийг хэмжихэд 9-8V, эсвэл бүр бага байна. Цүнх, сэргээх зайТа оролдож болно, гэхдээ энэ нь үргэлж ажилладаггүй.
Энэ шалтгааны улмаас батерейг цэнэглэх үед ачааллыг нь салгаж, батерейг гүн цэнэггүй болгохоос сэргийлдэг төхөөрөмжийг зохион бүтээсэн, учир нь батерейнууд гүн цэнэггүй болохоос айдаг нь нууц биш юм.
Үнэнийг хэлэхэд би батерейг гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийн талаар олон удаа бодож байсан ч бүх зүйлийг туршиж үзэх нь миний хувь тавилан байгаагүй юм. Тэгээд амралтын өдрүүдээр би жижиг хамгаалалтын хэлхээ хийх зорилго тавьсан

Батерейг бүрэн цэнэггүй болгохоос хамгаалах хэлхээ

Ямар ч Start, Stop товчлуурыг засахгүйгээр

Диаграмыг харцгаая. Таны харж байгаагаар бүх зүйл харьцуулагч горимд асаалттай хоёр op-amp дээр бүтээгдсэн. Туршилтанд зориулж LM358 авсан. Тэгээд явцгаая ...
Лавлах хүчдэл нь R1-VD1 гинжээр үүсгэгддэг. R1 нь тогтворжуулагч резистор, VD1 нь энгийн 5V zener диод бөгөөд үүнийг өндөр эсвэл бага хүчдэлд ашиглаж болно. Гэхдээ 11V-тэй тэнцэх цэнэггүй батерейны хүчдэлээс ихгүй бөгөөд тэнцүү биш юм.

Эхний op-amp дээр харьцуулагчийг угсарч, жишиг хүчдэлийг зайны хүчдэлтэй харьцуулсан. 3-р хөлийн хүчдэлийг резистор хуваагчаар дамжуулан зайнаас нийлүүлдэг бөгөөд энэ нь харьцуулсан хүчдэлийг үүсгэдэг. Хэрэв хуваагч дээрх хүчдэл нь лавлагаатай тэнцүү бол эхний хөл дээр эерэг хүчдэл гарч ирэх бөгөөд энэ нь өсгөгчийн үе шат болгон суурилуулсан транзисторуудыг нээдэг бөгөөд ингэснээр op-amp-ийн гаралтыг ачаалахгүй.

Бүх зүйл энгийн байдлаар тохируулагдсан. Бид гаралтын терминал руу 11 В-ыг нийлүүлдэг. Энэ нь энэ хөл дээр байна, учир нь диод 0.6V-ээр буурч, дараа нь та хэлхээг дахин бүтээх хэрэгтэй болно. Эхлэх товчийг дарахад гүйдэл нь ачаалал руу орохгүй, харин хэлхээнд өөрөө хүчдэл өгдөг тул диод хэрэгтэй. R2R6 резисторыг сонгосноор бид реле унтарч, 7-р хөл дээрх хүчдэл алга болж, 5-р хөл дээр хүчдэл нь жишиг хэмжээнээс арай бага байх ёстой.

Эхний харьцуулагчийг бүтээсний дараа бид Vcc терминал дээр хүлээгдэж байгаачлан 12V хүчдэлийг тавиад Start товчийг дарна уу. Хүчдэл 10.8V хүртэл буурах хүртэл хэлхээг асааж, асуудалгүй ажиллах ёстой, хэлхээ нь ачааллын реле унтраах ёстой.

Stop товчийг дарснаар 5 дахь хөл дээрх хүчдэл алга болж, хэлхээ унтарна. Дашрамд хэлэхэд C1-ийг илүү өндөр утгад оруулахгүй байх нь дээр, учир нь цэнэгээ алдахад удаан хугацаа шаардагдах бөгөөд та STOP товчийг удаан дарах хэрэгтэй болно. Дашрамд хэлэхэд, би өөрөө ачаалалтай байгаа бол хэлхээг яаж шууд унтраахыг хараахан олж хараагүй байна. сайн хүчин чадалтай, энэ нь цэнэггүй болоход удаан хугацаа шаардагдах боловч та конденсатор дээр тогтворжуулагчийн резистор шидэж болно

Хоёрдахь Op дээр батерей бараг цэнэггүй болж, хэлхээ унтрах ёстойг харуулсан индикаторыг цуглуулахаар шийдсэн. Энэ нь мөн адил тохируулагдсан ... Бид Out-д 11.2V-ыг нийлүүлж, улаан LED асахыг баталгаажуулахын тулд R8R9-ийг сонгоно.
Энэ нь тохиргоог дуусгаж, хэлхээ бүрэн ажиллагаатай байна...

Та бүхний давтлагад амжилт хүсье...
Ямар ч төрлийн батерейг найдвартай, өндөр чанартай, найдвартай цэнэглэхийн тулд би бүх нийтийн цэнэглэгчийг санал болгож байна

Радио электроникийн хэв маягийг судлахыг хүсэхгүй байна уу?Хятад нөхдийнхөө саналыг анхаарч үзэхийг зөвлөж байна. Маш боломжийн үнээр та маш өндөр чанартай бүтээгдэхүүн худалдаж авах боломжтой цэнэглэх төхөөрөмж

LED цэнэглэх заагчтай энгийн цэнэглэгч, ногоон зай цэнэглэж байна, улаан зай цэнэглэгдэнэ.

Богино залгааны хамгаалалт, урвуу туйлшралын хамгаалалт байдаг. 20Ah хүртэлх хүчин чадалтай Moto батерейг цэнэглэхэд тохиромжтой, 9Ah батерейг 7 цаг, 20Ah батерейг 16 цагийн дотор цэнэглэнэ. Энэ цэнэглэгчийн үнэ зөвхөн 403 рубль, хүргэлт үнэгүй

Энэ төрлийн цэнэглэгч нь бараг бүх төрлийн автомашин, мотоциклийн батерейг 12В-оос 80Ач хүртэл автоматаар цэнэглэх чадвартай. Гурван үе шаттайгаар цэнэглэх өвөрмөц аргатай: 1. Цэнэглэх DC, 2. Цэнэглэж байна тогтмол хүчдэл, 3. 100% хүртэл цэнэглэнэ.
Урд самбар дээр хоёр үзүүлэлт байгаа бөгөөд эхнийх нь хүчдэл ба цэнэглэх хувийг, хоёр дахь нь цэнэглэх гүйдлийг заана.
Гэрийн хэрэгцээнд зориулагдсан өндөр чанартай төхөөрөмж, үнэ нь ердөө л 781.96 рубль, хүргэлт үнэгүй.Эдгээр мөрүүдийг бичиж байх үед захиалгын тоо 1392,зэрэг 5-аас 4.8. еврофорк

10А хүртэл гүйдэл, 12А оргил гүйдэлтэй олон төрлийн 12-24V батерейны цэнэглэгч. Гелиум батерей болон SASA цэнэглэх боломжтой. Цэнэглэх технологи нь өмнөхтэй адил гурван үе шаттай. Цэнэглэгч нь автоматаар болон гараар цэнэглэх чадвартай. Уг самбар нь хүчдэл, цэнэглэх гүйдэл, цэнэгийн хувь хэмжээг харуулсан LCD заагчтай.

Хэрэв та 150Ah хүртэлх хүчин чадалтай бүх төрлийн батерейг цэнэглэх шаардлагатай бол сайн төхөөрөмж

Энэ гайхамшгийн үнэ 1625 рубль, хүргэлт үнэгүй.Эдгээр мөрүүдийг бичих үед тоо 23 захиалга,зэрэг 5-аас 4.7.Захиалга өгөхдөө зааж өгөхөө мартуузай еврофорк

Хэрэв ямар нэгэн бүтээгдэхүүн байхгүй болсон бол хуудасны доод хэсэгт байгаа сэтгэгдэл дээр бичнэ үү.
Нийтлэлийн зохиогч:Админ шалгах

Гүн цэнэггүй батерейг хамгаалах төхөөрөмж
Бид зайнаас ачааллыг унтраахаа хэр олон удаа мартдаг вэ. Дараа нь бид түүн дээрх хүчдэлийг хэмжихэд 9-8V байна. Хаан түүнд: Зайг бүрэн цэнэггүй болгохоос хамгаалах төхөөрөмжийг энд оруулав

Батерей агуулсан систем нь батерейг гүн цэнэггүй болгохоос хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулахыг шаарддаг. Энэ нь хадгалах багтаамжаа алдахаас сэргийлж, үйлчилгээний хугацааг богиносгодог. Ихэнхдээ 4-5 удаа гүн цэнэггүй болсоны дараа батерей нь тэдэнд өгсөн даалгавраа биелүүлэхээ больдог.

Үнэ: 3,728 рубльээс.

Smart BatteryProtect нь зайнаас чухал бус ачааллыг зайлуулж, түүнийг гүн цэнэггүй болгохоос сэргийлж (энэ нь зайг гэмтээж болно) эсвэл асаагуурыг эргүүлэхэд шаардлагатай цэнэгийг хадгалдаг.

Брэнд:Виктрон

Үнэ: 5,736 рубльээс.

Victron Energy компани нь BatteryProtect батерейг хамгаалах өвөрмөц ухаалаг төхөөрөмжийг бүтээжээ. Загваруудыг ус нэвтэрдэггүй хайрцагт хийдэг. Энэ нь тоног төхөөрөмжийг зөвхөн дотор төдийгүй төрөл бүрийн зориулалтаар ашиглах боломжийг олгодог тээврийн хэрэгсэл(машин, завь, дарвуулт онгоц гэх мэт).

Захиалга өгөхийн тулд хэд хэдэн өөрчлөлт хийх боломжтой:

  • BatteryProtect-65A;
  • BatteryProtect-100A;
  • BatteryProtect-220A.

Загварууд нь бие биенээсээ ялгаатай:

  • хамгийн их тасралтгүй ачааллын гүйдэл (65, 100 ба 220 А);
  • ерөнхий хэмжээс (40*48*106, 59*42*115 ба 62*123*120 мм);
  • гүйдлийн оргил утга (BP-65A - 300 A; BP-100A/220A - 600 A);
  • жин (0.2, 0.5, 0.8 кг);
  • холболтын төрөл (BP-65A - M6; BP-100A/220A - M8).

Үлдсэн техникийн үзүүлэлтүүд нь ижил байна.

  • Зайны хамгаалалтын оролтын хүчдэлийн хүрээ нь 6-35 В. Системийн хүчдэл (12 эсвэл 24 В) автоматаар илэрдэг.
  • Бүрэн ачаалалтай үед төхөөрөмж нь -40-аас +40 хэмийн температурт тогтвортой ажилладаг.
  • Анхдагчаар үйлдвэрлэгч нь 12 вольт ба 24 вольтын төхөөрөмжүүдийн хувьд дараах параметрүүдийг тогтоодог: Engage - 12 V эсвэл 24 V; Салгах - 10.5 В эсвэл 21 В.
  • Саатал:
    • дохиоллын гаралт - 12 секунд;
    • ачааллыг дахин холбох - 30 секунд;
    • ачааллыг салгах - 90 сек (VE.Bus-тай BMS нэн даруй үүсдэг).
  • Одоогийн хэрэглээ - 1.5 мА (асаалттай), 0.6 мА (унтарсан).
  • Сэрүүлгийн гаралтын хамгийн их ачаалал 50 мА байна.

Батерейг гүн цэнэглэхээс хамгаалах хэрэгцээ

Батерейны гүн цэнэггүйдэл нь батерейны дайсан юм. Чухал нөхцөл байдалд электролитийн нягтрал хамгийн бага хэмжээнээс доош буурдаг зөвшөөрөгдөх үнэ цэнэ, учир нь ихэнх хүчил нь давхар ислийн ялтсууд дээр давс хэлбэрээр тогтдог. Цаг хугацаа өнгөрөхөд тэд улам олон болж байна.

Батерейг гүн цэнэггүй, удаан хугацаагаар цэнэглэх нь цэнэглэгчээс цэнэглэхэд бүх давсны талстууд уусдаггүй. Батерейны хүчин чадал мэдэгдэхүйц багассан. Батерейг богино хугацаанд гүн цэнэггүй болгох нь төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааны 3-5 орчим хувийг эзэлдэг. Шингэнтэй ялтсуудын холбоо багасч, батерейны ажиллагаа тасалддаг.

Ийм учраас электролитийн нягтыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур бууруулахаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд тусгай хамгаалалтын хэрэгслийг батерейнд нэмэлтээр холбодог. Ийм шилдэг төхөөрөмжийг Victron Energy үйлдвэрлэдэг.

Зайны хүчдэл тодорхой түвшинд буурах үед BatteryProtect автоматаар ачааллыг унтраана. Энэ нь хөдөлгүүрийг эхлүүлэхэд шаардлагатай нөөцийг үлдээх болно. Бидний санал болгож буй загварууд нь маш найдвартай. Тоног төхөөрөмжид механик реле ороогүй болно. Зайны ашиглалтын хугацааг хадгалах эдгээр төхөөрөмжүүдийн ажиллах зарчим нь MOSFET унтраалга дээр суурилдаг.

Батерейны гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах төхөөрөмжийг суурилуулах, програмчлах онцлог BatteryProtect

  • Батерейтай ажиллах нь аюултай тул тоног төхөөрөмжийг суурилуулах ажлыг мэргэшсэн мэргэжилтнүүдэд хүлээлгэж өгөхийг зөвлөж байна.
  • Холбогчийг ашиглах нь зүйтэй сайн чанарынхангалттай хөндлөн огтлолтой утаснууд.
  • Холболт нь тохирох үнэлгээтэй гал хамгаалагчаар хийгддэг.
  • Хүчтэй утаснууд нь батарей болон/эсвэл тээврийн хэрэгсэлд холбогдсон төхөөрөмжийн биед хүрч болохгүй.

Буруу холболт нь гэмтэл учруулж болзошгүй электрон хэлхээ. Батерейг гүн цэнэглэхээс хамгаалах зориулалттай төхөөрөмжийг зайны ойролцоо (0.5 м хүртэл) байрлуулахыг зөвлөж байна. Энэ нь хүчдэлийн алдагдлыг багасгах болно.

Алсын удирдлага

Алсын унтраалгыг BatteryPortect батерейны хамгаалалтад холбож болно. Тоног төхөөрөмжийг асаах/унтраах өмнөх саатал 1 секунд байна.

Системийг зохион байгуулахын тулд сэлгэн залгах гүйдэл маш бага тул бага гүйдлийн унтраалга ашиглаж болно.

Програмчлал

Дахин програмчлалын горимыг эхлүүлэхийн тулд та Оролт + болон Програмын оролтыг холбох хэрэгтэй. Үүний дараа LED нь анивчиж эхэлнэ. Гялсгуурын тоо нь програмын байрлалыг заана. Шаардлагатай үйлдлийн горимыг тохируулсны дараа холболтыг устгах хэрэгтэй.

BatteryProtect гүн цэнэггүйдэл батерейгаас хамгаалах төхөөрөмжүүдийн давуу тал

Програмчлах боломжтой унтрах түвшин

Тоног төхөөрөмжийг арван үйлдлийн горимын аль нэгэнд тохируулж болно. BatteryPortect батарейг унтраах хүчдэлийг тохируулна.

Хүчдэлийн хамгаалалт

Хүчдэл дараахаас хэтэрсэн тохиолдолд ачаалал автоматаар унтарна.

  • 16V (12V системийн хувьд);
  • 32 В (24 В системийн хувьд).

Сэрүүлгийн гаралтын саатал

Хүчдэлийн утга 15 секундээс дээш хугацаанд тогтоосон хэмжээнээс доогуур байвал дохиоллын гаралт идэвхждэг. Энэ нь худал дохио өгөхөөс зайлсхийдэг. Зайны хамгаалалтын төхөөрөмж нь хөдөлгүүрийг асаахад хариу үйлдэл үзүүлэхгүй.

Сэрүүлгийг дуугаралт ба/эсвэл гэрлийг асаахад ашигладаг. Энэ гаралтын тусламжтайгаар та нэмэлт реле ашиглан цэнэглэгчийг холбож болно.

Ачаалал буурах саатал

Сэрүүлгийг идэвхжүүлснээс хойш ердөө 60 секундын дараа ачаалал унтардаг. Хэрэв энэ хугацаанд хүчдэл хэвийн хэмжээнд хүртэл нэмэгдвэл систем үргэлжлүүлэн ажиллах болно.

Алсын удирдлага

Системд алсын унтраалга нэмэх нь үйл ажиллагааны процессыг ихээхэн хөнгөвчлөх болно.

Зөвхөн хоёр транзистороос бүрдэх энгийн төхөөрөмж нь автомашин эзэмшигч бүрт машиныхаа зайг бүрэн цэнэггүй болгохоос хамгаалахад тусална. Энэ нь ялангуяа машин нь гэрлийн дохиоллын гэрлээр тоноглогдоогүй хүмүүст үнэн юм.

Төхөөрөмжийн шинж чанар.
  • Унтраах хүчдэл - 10±0.5V.
  • Ашиглалтын төхөөрөмжийн хамгийн их гүйдэл нь 1 мА байна.
  • Салгасан төхөөрөмжийн хамгийн их гүйдэл нь 10 мкА байна.
  • Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх хамгийн их зөвшөөрөгдөх гүйдэл нь 5А байна.
  • Богино хугацааны гүйдэл - 10 А (5 секундээс ихгүй).
  • Ачаалал дахь богино залгааны хариу өгөх хугацаа 100 мкс-ээс ихгүй байна.
Цахилгааны диаграм.

Үйл ажиллагаа нь N-сувгийн талбайн эффект транзистор дээр суурилдаг, жишээлбэл, "түлхүүр" үүрэг гүйцэтгэдэг RFP50N06. Нийлүүлэлтийн хүчдэл 10.5 В хүртэл буурах үед хамгаалалт идэвхжиж, зайг ачааллаас салгадаг. Цэнэглэх хүчдэл хэрэглэх үед төхөөрөмж автоматаар асдаг.

Хэлхээний гүйцэтгэдэг өөр нэг үүрэг бол богино залгааны хамгаалалт юм.

Хэлхээ нь маш энгийн бөгөөд хамгийн бага тооны радио элементүүдийг агуулдаг тул түүний давталт нь заавал үйлдвэрлэх шаардлагагүй. цахилгаан гүйдлийн хавтан. Шаардлагатай бүх эд анги байгаа бол хагас цаг хүрэхгүй хугацаанд угсрах ажлыг тусгай бэхэлгээний хавтан дээр эсвэл гадаргуугийн бэхэлгээг ашиглан хийж болно.

Төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх өндөр гүйдлийг харгалзан гагнуурыг болгоомжтой хийх хэрэгтэй. MOSFET транзисторыг хэт халалт, эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд радиатор руу холбохыг зөвлөж байна.

Тохируулга нь хариу урвалын босгыг хариуцдаг R3 ба R4 эсэргүүцлийг сонгоход хүргэдэг (тэдгээрийн утга өндөр байх тусам хэлхээ илүү мэдрэмтгий байдаг).

SW - хамгаалалтыг асаахад зориулсан бэхэлгээгүй, жижиг хэмжээтэй бичил унтраалга. Хэрэв хүсвэл зайны (-) терминалыг "хасах" гаралттай богино холболтоор төхөөрөмжийг идэвхжүүлснээр та үүнийг ашиглах боломжгүй.

Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт, тэдгээрийн тооцоолсон өртөг:
  1. Хээрийн эффект транзистор – 1 ширхэг (60 рубль) – RFP50N06 N-суваг 60В 50А 170 градус
  2. Транзистор KT 361 - 1 ширхэг (5 рубль).
  3. Бага чадлын резистор - 4 ширхэг (тус бүр 1 урэх) - 10 кОм-д 3 ширхэг, 100 кОм-д 1 ширхэг.
  4. Zener диод - 1 ширхэг - 6 урэх.

Тиймээс, хэрэв та хэрэглээний материалын үнийг (гагнуур, гагнуурын төмрийн цахилгаан) тооцохгүй бол ийм электрон хамгаалалтын хэрэгслийн үнэ 75 рубльээс бага байна.

TDA1560Q дээр суурилсан энгийн моноблок машины өсгөгч Зөөврийн компьютер болон гар утсанд зориулсан IRS2153 дээр суурилсан автомашины тохируулагчгүй цахилгаан хангамж Машины радио дахь гадаад USB холбогч

Ли-ион батерейнууд гүн цэнэггүй болоход дургүй байдаг нь нууц биш юм. Энэ нь тэднийг гандах, хатах, мөн дотоод эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж, чадавхийг алдахад хүргэдэг. Зарим сорьцууд (хамгаалалттай хүмүүс) гүн ичээнд автдаг тул тэдгээрийг сугалах нь нэлээд бэрхшээлтэй байдаг. Тиймээс лити батерейг ашиглахдаа тэдгээрийн хамгийн их цэнэгийг ямар нэгэн байдлаар хязгаарлах шаардлагатай.

Үүнийг хийхийн тулд зайг ачааллаас зөв цагт нь салгах тусгай хэлхээг ашигладаг. Заримдаа ийм хэлхээг цэнэгийн хянагч гэж нэрлэдэг.

Учир нь Цэнэглэх хянагч нь цэнэгийн гүйдлийн хэмжээг хянадаггүй, энэ нь ямар ч төрлийн хянагч биш юм. Үнэн хэрэгтээ энэ нь гүн цэнэгийн хамгаалалтын хэлхээний тогтоосон боловч буруу нэр юм.

Түгээмэл итгэл үнэмшлээс ялгаатай нь суурилуулсан батерейнууд (ПХБ хавтан эсвэл PCM модулиуд) нь цэнэглэх/цэнэглэх гүйдлийг хязгаарлах, бүрэн цэнэггүй болсон үед ачааллыг цаг тухайд нь салгах эсвэл цэнэглэх төгсгөлийг зөв тодорхойлоход зориулагдаагүй болно.

Нэгдүгээрт,Хамгаалалтын самбар нь зарчмын хувьд цэнэг, цэнэгийн гүйдлийг хязгаарлах чадваргүй байдаг. Үүнийг санах ойн хэлтэс хариуцах ёстой. Тэдний хийж чадах хамгийн дээд зүйл бол ачаалалд богино холболт үүсэх эсвэл хэт халах үед зайг унтраах явдал юм.

Хоёрдугаарт,Ихэнх хамгаалалтын модулиуд нь ли-ион батерейг 2.5 вольт ба түүнээс бага хүчдэлээр унтраадаг. Ихэнх батерейны хувьд энэ нь маш хүчтэй цэнэггүйдэл юм;

Гуравдугаарт,Хятадууд эдгээр модулиудыг хэдэн саяар нь нийлүүлж байна... Тэд өндөр чанартай нарийн эд анги ашигладаг гэдэгт та үнэхээр итгэж байна уу? Эсвэл хэн нэгэн тэдгээрийг батерейнд суулгахаасаа өмнө туршиж, тохируулдаг уу? Мэдээжийн хэрэг, энэ нь үнэн биш юм. Хятад эх хавтанг үйлдвэрлэхдээ зөвхөн нэг зарчмыг чанд баримталдаг: хямд байх тусмаа сайн. Тиймээс хэрэв хамгаалалт нь зайг цэнэглэгчээс яг 4.2 ± 0.05 В хүчдэлээр салгавал энэ нь загвараас илүү аз жаргалтай осол байх магадлалтай.

Хэрэв та арай эрт ажиллах ПХБ модуль авсан бол сайн (жишээлбэл, 4.1V). Дараа нь зай нь хүчин чадлынхаа арван хувьд хүрэхгүй, тэгээд л болоо. Хэрэв батерейг байнга цэнэглэж байвал, жишээлбэл, 4.3V хүртэл илүү муу болно. Дараа нь үйлчилгээний хугацаа буурч, хүчин чадал буурч, ерөнхийдөө хавдаж болно.

Лити-ион батерейнд суурилуулсан хамгаалалтын хавтанг цэнэгийн цэнэгийг хязгаарлагч болгон ашиглах нь БҮХ БОЛОМЖГҮЙ! Мөн цэнэг хязгаарлагчийн хувьд. Эдгээр самбарууд нь зөвхөн онцгой байдлын үед батерейг яаралтай салгахад зориулагдсан.

Тиймээс цэнэгийг хязгаарлах ба/эсвэл хэт гүн цэнэггүйдэлээс хамгаалах тусдаа хэлхээ хэрэгтэй.

Бид салангид бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон тусгай нэгдсэн хэлхээнд суурилсан энгийн цэнэглэгчийг авч үзсэн. Өнөөдөр бид литийн батерейг хэт их цэнэггүй болгохоос хамгаалах шийдлүүдийн талаар ярих болно.

Эхлэхийн тулд би ердөө 6 элементээс бүрдэх энгийн бөгөөд найдвартай Li-ion хэт цэнэггүйдэлээс хамгаалах хэлхээг санал болгож байна.

Диаграммд заасан үзүүлэлтүүд нь хүчдэл ~10 вольт хүртэл буурах үед батерейг ачааллаас нь салгахад хүргэдэг (би металл илрүүлэгчдээ 3 цуврал холбогдсон 18650 батерейг хамгаалах хамгаалалт хийсэн). Та R3 резисторыг сонгон унтраах босгыг өөрөө тохируулж болно.

Дашрамд хэлэхэд, бүрэн цэнэгийн хүчдэл Ли-ион батерей 3.0 В ба түүнээс багагүй.

Талбайн чипийг (диаграмм дээрх шиг эсвэл үүнтэй төстэй зүйл) хуучин компьютерийн эх хавтангаас гаргаж авах боломжтой. Дашрамд хэлэхэд, TL-ku ч бас тэндээс авч болно.

Конденсатор C1 нь шилжүүлэгчийг асаах үед хэлхээг анх эхлүүлэхэд шаардлагатай (энэ нь T1 хаалгыг богино хугацаанд хасах хүртэл татдаг бөгөөд энэ нь транзисторыг нээж, R3, R2 хүчдэл хуваагчийг тэжээдэг). Цаашилбал, C1-ийг цэнэглэсний дараа транзисторын түгжээг тайлахад шаардагдах хүчдэлийг TL431 микро схемээр хангана.

Анхаар! Диаграммд заасан IRF4905 транзистор нь цувралаар холбогдсон гурван лити-ион батерейг төгс хамгаалах боловч 3.7 вольтын нэг банкийг хамгаалахад бүрэн тохиромжгүй юм. Талбайн транзистор тохирох эсэхийг өөрөө яаж тодорхойлох вэ гэдэг.

Энэ хэлхээний сул тал: ачааллын богино залгааны (эсвэл хэт их гүйдэл зарцуулсан) тохиолдолд хээрийн транзистор шууд хаагдахгүй. Урвалын хугацаа нь C1 конденсаторын багтаамжаас хамаарна. Мөн энэ хугацаанд ямар нэгэн зүйл зохих ёсоор шатах цаг гарах нь бүрэн боломжтой юм. Ачааллын дор богино ачаалалд шууд хариу үйлдэл үзүүлэх хэлхээг доор үзүүлэв.

Хамгаалалт унтарсны дараа хэлхээг "дахин асаахад" SA1 шилжүүлэгч хэрэгтэй. Хэрэв таны төхөөрөмжийн загвар нь батерейг (тусдаа цэнэглэгчээр) цэнэглэхийн тулд салгах шаардлагатай бол энэ унтраалга шаардлагагүй болно.

R1 резисторын эсэргүүцэл нь TL431 тогтворжуулагч нь батерейны хамгийн бага хүчдэлтэй ажиллах горимд хүрэх ёстой - анод-катодын гүйдэл дор хаяж 0.4 мА байхаар сонгосон. Энэ нь энэ хэлхээний өөр нэг сул талыг бий болгодог - хамгаалалтыг ажиллуулсны дараа хэлхээ нь батарейгаас эрчим хүч зарцуулсаар байна. Гүйдэл нь бага боловч хэдхэн сарын дотор жижиг батерейг бүрэн шавхахад хангалттай.

Лити батерейны цэнэгийг бие даан хянах доорх диаграммд энэ сул тал байхгүй. Хамгаалалт идэвхжсэн үед төхөөрөмжийн зарцуулсан гүйдэл нь маш бага тул миний шалгагч үүнийг илрүүлдэггүй.

Цэнэглэгчийн илүү орчин үеийн хувилбарыг доор харуулав лити зай TL431 тогтворжуулагчийг ашиглан. Энэ нь нэгдүгээрт, хүссэн хариу өгөх босгыг хялбар бөгөөд энгийнээр тохируулах боломжийг олгодог бөгөөд хоёрдугаарт, хэлхээ нь өндөр температурын тогтвортой байдал, тодорхой унтрах чадвартай байдаг. Алга таших, тэгээд л болоо!

Өнөөдөр TL-ku авах нь ямар ч асуудал биш бөгөөд нэг багцыг 5 копейкоор зардаг. Resistor R1-ийг суулгах шаардлагагүй (зарим тохиолдолд энэ нь бүр хор хөнөөлтэй байдаг). Хариултын хүчдэлийг тохируулдаг Trimmer R6 нь сонгосон эсэргүүцэлтэй тогтмол резисторуудын гинжээр сольж болно.

Блоклох горимоос гарахын тулд та зайг хамгаалалтын босго хэмжээнээс дээш цэнэглээд S1 "Дахин тохируулах" товчийг дарах хэрэгтэй.

Дээрх бүх схемүүдийн тохиромжгүй тал нь хамгаалалтад орсны дараа схемийн ажиллагааг үргэлжлүүлэхийн тулд операторын оролцоо шаардлагатай (SA1-ийг асаах, унтраах эсвэл товчлуурыг дарах). Энэ нь түгжих горимд энгийн, бага эрчим хүч зарцуулдаг тул төлөх үнэ юм.

Хамгийн энгийн схем ли-ион хамгаалалтХэт их цэнэггүй, бүх дутагдалгүй (бараг бүх зүйл) доор харуулав.

Энэ хэлхээний ажиллах зарчим нь эхний хоёртой маш төстэй (өгүүллийн эхэнд), гэхдээ TL431 микро схем байхгүй тул өөрийн одоогийн хэрэглээг маш бага утга болгон бууруулж болно - ойролцоогоор арван микроампер. . Шилжүүлэгч эсвэл дахин тохируулах товчлуур шаардлагагүй; хүчдэл нь тогтоосон босго хэмжээнээс хэтэрмэгц хэлхээ нь батарейг автоматаар холбох болно.

C1 конденсатор нь импульсийн ачаалал дээр ажиллах үед хуурамч дохиоллыг дардаг. Аливаа бага чадалтай диодууд нь хэлхээний ажиллах хүчдэлийг тодорхойлдог шинж чанар, тоо хэмжээ юм (та үүнийг орон нутгийн хэмжээнд сонгох хэрэгтэй болно).

Ямар ч тохиромжтой n сувгийн талбайн эффект транзисторыг ашиглаж болно. Хамгийн гол нь ачааллын гүйдлийг ачаалалгүйгээр тэсвэрлэх чадвартай, хаалганы эх үүсвэрийн бага хүчдэлд нээгдэх боломжтой. Жишээлбэл, P60N03LDG, IRLML6401 эсвэл үүнтэй төстэй (харна уу).

Дээрх хэлхээ нь хүн бүрт сайн, гэхдээ нэг таагүй мөч байдаг - хээрийн транзисторыг жигд хаах. Энэ нь диодуудын гүйдлийн хүчдэлийн шинж чанарын эхний хэсгийн тэгш байдлаас болж үүсдэг.

Энэхүү сул талыг орчин үеийн элементийн суурь, тухайлбал бичил цахилгаан хүчдэлийн мэдрэгч (хэт өндөр хүчдэлийн монитор) ашиглан арилгах боломжтой. бага эрчим хүчний хэрэглээ). Литийг гүн ялгадасаас хамгаалах дараагийн хэлхээг доор үзүүлэв.

MCP100 микро схемийг DIP багц болон хавтгай хувилбараар авах боломжтой. Бидний хэрэгцээнд зориулж 3 вольтын сонголт тохиромжтой - MCP100T-300i/TT. Блоклох горим дахь ердийн гүйдлийн хэрэглээ нь 45 мкА байна. Жижиг бөөний үнэ нь ойролцоогоор 16 рубль / ширхэг юм.

MCP100-ийн оронд BD4730 дэлгэц ашиглах нь илүү дээр юм энэ нь шууд гаралттай тул транзистор Q1-ийг хэлхээнээс хасах шаардлагатай болно (микро схемийн гаралтыг Q2 ба резистор R2-ийн хаалга руу шууд холбож, R2-ийг 47 кОм хүртэл нэмэгдүүлэх).

Уг хэлхээнд 10-12 А-ын гүйдлийг амархан сольдог микро-ом p-суваг MOSFET IRF7210 ашигладаг. Талбайн унтраалга нь 1.5 В орчим хаалганы хүчдэлд аль хэдийн бүрэн нээгдсэн бөгөөд нээлттэй төлөвт бага зэрэг эсэргүүцэлтэй байдаг (бага 0.01 Ом)! Товчхондоо, маш сайхан транзистор. Мөн хамгийн чухал нь хэтэрхий үнэтэй биш юм.

Миний бодлоор хамгийн сүүлийн схем нь хамгийн тохиромжтой зүйл юм. Хэрэв надад радио бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хязгааргүй хандах боломжтой байсан бол би үүнийг сонгох байсан.

Хэлхээнд бага зэрэг өөрчлөлт хийснээр N сувгийн транзисторыг ашиглах боломжийг олгодог (дараа нь сөрөг ачааллын хэлхээнд холбогдсон):

BD47xx цахилгаан хангамжийн мониторууд (хянагч, илрүүлэгч) нь 100 мВ-ын алхамаар 1.9-аас 4.6 В хүртэлх хариу хүчдэл бүхий микро схемийн бүхэл бүтэн шугам тул та тэдгээрийг зорилгодоо нийцүүлэн сонгох боломжтой.

Жижигхэн амралт

Дээрх хэлхээний аль нэгийг хэд хэдэн батерейны батерейнд холбож болно (мэдээж тохируулсны дараа). Гэсэн хэдий ч, банкууд өөр өөр хүчин чадалтай бол хамгийн сул батерей нь хэлхээг ажиллуулахаас өмнө байнга гүн цэнэг алддаг. Тиймээс, ийм тохиолдолд зөвхөн ижил хүчин чадалтай батерейг ашиглахыг зөвлөж байна, гэхдээ нэг багцаас илүү тохиромжтой.

Хэдийгээр ийм хамгаалалт хоёр жилийн турш миний металл илрүүлэгч дээр өөгүй ажиллаж байгаа ч батерей тус бүрийн хүчдэлийг биечлэн хянах нь илүү зөв байх болно.

Хувийн хянагчаа үргэлж ашиглаарай Ли-ион ялгадассав бүрийн зай. Тэгвэл таны аль ч батерей танд аз жаргалтайгаар үйлчлэх болно.

Тохиромжтой талбарт транзисторыг хэрхэн сонгох вэ

Лити-ион батерейг гүн цэнэглэхээс хамгаалах дээрх бүх схемд шилжих горимд ажилладаг MOSFET-ийг ашигладаг. Ижил транзисторыг ихэвчлэн хэт цэнэглэлтээс хамгаалах хэлхээ, богино залгааны хамгаалалтын хэлхээ, ачааллыг хянах шаардлагатай бусад тохиолдолд ашигладаг.

Мэдээжийн хэрэг, хэлхээг хэвийн ажиллуулахын тулд хээрийн транзистор нь тодорхой шаардлагыг хангасан байх ёстой. Эхлээд бид эдгээр шаардлагуудыг шийдэж, дараа нь бид хэд хэдэн транзисторыг авч, тэдгээрийн мэдээллийн хуудасны дагуу авна. техникийн үзүүлэлт) тэдгээр нь бидэнд тохирох эсэхийг тодорхойлъё.

Анхаар! Шилжүүлэгч хурд, хаалганы багтаамж, импульсийн хамгийн их урсах гүйдэл гэх мэт FET-ийн динамик шинж чанаруудыг бид авч үзэхгүй. Эдгээр параметрүүд нь транзистор ажиллаж байх үед маш чухал болдог өндөр давтамжууд(инвертер, генератор, PWM модулятор гэх мэт), гэхдээ энэ сэдвийг хэлэлцэх нь энэ нийтлэлийн хамрах хүрээнээс гадуур юм.

Тиймээс бид угсрах гэж буй хэлхээгээ нэн даруй шийдэх ёстой. Тиймээс талбайн эффектийн транзисторын анхны шаардлага - энэ нь зөв төрөл байх ёстой(N- эсвэл P-суваг). Энэ бол анхных нь.

Хамгийн их гүйдэл (ачааллын гүйдэл эсвэл цэнэгийн гүйдэл - энэ нь хамаагүй) 3А-аас хэтрэхгүй гэж үзье. Энэ нь хоёр дахь шаардлагад хүргэдэг - талбайн ажилтан ийм урсгалыг удаан хугацаанд тэсвэрлэх ёстой.

Гуравдугаарт. Манай хэлхээ 18650 батерейг гүн цэнэггүйдэлээс (нэг банк) хамгаална гэж бодъё. Тиймээс бид ажиллах хүчдэлийг нэн даруй шийдэж болно: 3.0-аас 4.3 вольт хүртэл. гэсэн үг, ус зайлуулах эх үүсвэрийн зөвшөөрөгдөх дээд хүчдэл U ds 4.3 вольтоос их байх ёстой.

Гэсэн хэдий ч, сүүлийн мэдэгдэл нь зөвхөн нэг лити батерей ашиглаж байгаа тохиолдолд (эсвэл хэд хэдэн зэрэгцээ холбогдсон) үнэн болно. Хэрэв таны ачааллыг тэжээхийн тулд хэд хэдэн батерейг цувралаар холбосон зайг ашигладаг бол транзисторын хамгийн их ус зайлуулах эх үүсвэрийн хүчдэл нь бүхэл батерейны нийт хүчдэлээс давсан байх ёстой.

Энэ санааг тайлбарласан зураг энд байна:

Диаграмаас харахад цувралаар холбогдсон 3 18650 батерейны хувьд банк бүрийн хамгаалалтын хэлхээнд U ds > 12.6V хүчдэлтэй хээрийн төхөөрөмжийг ашиглах шаардлагатай (практикт, та үүнийг тодорхой хэмжээний маржингаар авах хэрэгтэй, жишээлбэл, 10%).

Үүний зэрэгцээ, энэ нь хээрийн транзистор нь 3 вольтоос бага U gs хүчдэлийн хаалганы эх үүсвэрт аль хэдийн бүрэн нээгдэх (эсвэл ядаж хангалттай хүчтэй) байх ёстой гэсэн үг юм. Ер нь илүү их зүйлд анхаарлаа хандуулах нь дээр бага хүчдэл, жишээ нь, 2.5 вольт, ингэснээр маржин байна.

Ойролцоогоор (анхны) тооцооллын хувьд та мэдээллийн хуудаснаас "Таслах хүчдэл" заагчийг харж болно ( Хаалганы босго хүчдэл) нь транзисторыг нээх босгон дээр байгаа хүчдэл юм. Энэ хүчдэлийг ихэвчлэн ус зайлуулах гүйдэл 250 мкА хүрэх үед хэмждэг.

Транзисторыг энэ горимд ажиллуулах боломжгүй нь ойлгомжтой, учир нь түүний гаралтын эсэргүүцэл хэтэрхий өндөр хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь илүүдэл хүчнээс болж шатах болно. Тийм ч учраас Транзисторын таслах хүчдэл нь хамгаалалтын хэлхээний ажиллах хүчдэлээс бага байх ёстой. Мөн жижиг байх тусмаа сайн.

Практикт нэг савыг хамгаалах лити ион батерейТа 1.5-2 вольтоос ихгүй таслах хүчдэлтэй талбарт транзисторыг сонгох хэрэгтэй.

Тиймээс тавигдах үндсэн шаардлага талбайн эффект транзисторууддараах:

  • транзисторын төрөл (p- эсвэл n-суваг);
  • хамгийн их зөвшөөрөгдөх ус зайлуулах гүйдэл;
  • ус зайлуулах эх үүсвэрийн зөвшөөрөгдөх дээд хүчдэл U ds (манай батерейг хэрхэн холбохыг санаарай - цуваа эсвэл зэрэгцээ);
  • тодорхой хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэлд бага гаралтын эсэргүүцэл U gs (нэг Li-ion лаазыг хамгаалахын тулд та 2.5 вольт дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй);
  • хамгийн их зөвшөөрөгдөх эрчим хүчний алдагдал.

Одоо тодорхой жишээнүүдийг харцгаая. Жишээлбэл, IRF4905, IRL2505, IRLMS2002 транзисторууд бидний мэдэлд байна. Тэднийг илүү нарийвчлан авч үзье.

Жишээ 1 - IRF4905

Бид мэдээллийн хуудсыг нээж, энэ нь p төрлийн суваг (p-суваг) бүхий транзистор болохыг харлаа. Хэрэв бид үүнд сэтгэл хангалуун байвал бид цаашаа харах болно.

Хамгийн их ус зайлуулах гүйдэл нь 74А байна. Мэдээжийн хэрэг илүү их, гэхдээ энэ нь тохирсон.

Ус зайлуулах эх үүсвэрийн хүчдэл - 55V. Асуудлын нөхцлийн дагуу бид литийн нэг л банктай тул хүчдэл шаардлагатай хэмжээнээс ч их байна.

Дараа нь бид хаалганы нээлтийн хүчдэл 2.5V байх үед ус зайлуулах эх үүсвэрийн эсэргүүцэл ямар байх вэ гэсэн асуултыг сонирхож байна. Бид мэдээллийн хуудсыг хардаг бөгөөд энэ мэдээллийг шууд харахгүй. Гэхдээ бид таслах хүчдэл U gs(th) 2...4 вольтын мужид байгааг харж байна. Бид үүнд огт сэтгэл хангалуун бус байна.

Сүүлчийн шаардлага хангагдаагүй, тиймээс транзисторыг хая.

Жишээ 2 - IRL2505

Энд түүний мэдээллийн хуудас байна. Энэ бол маш хүчирхэг N-суваг хээрийн төхөөрөмж гэдгийг бид харж, тэр даруй олж харлаа. Ус зайлуулах гүйдэл - 104А, ус зайлуулах эх үүсвэрийн хүчдэл - 55 В. Одоогоор бүх зүйл сайхан байна.

Хүчдэлийг шалгана уу V gs(th) - хамгийн ихдээ 2.0 V. Маш сайн!

Гэхдээ транзистор нь хаалганы эх үүсвэрийн хүчдэл = 2.5 вольт байх үед ямар эсэргүүцэлтэй болохыг харцгаая. Графикийг харцгаая:

Хаалганы хүчдэл 2.5В, транзистороор гүйдэл 3А байвал түүн дээр 3В хүчдэл буурах болно. Ом хуулийн дагуу түүний эсэргүүцэл нь одоогийн байдлаар 3V/3A=1Ohm байна.

Тиймээс, батерейны эрэг дээрх хүчдэл ойролцоогоор 3 вольт байх үед энэ нь зүгээр л ачаалалд 3А нийлүүлэх боломжгүй, учир нь транзисторын ус зайлуулах эх үүсвэрийн эсэргүүцэлтэй хамт ачааллын нийт эсэргүүцэл нь 1 Ом байх ёстой. Мөн бид аль хэдийн 1 ом эсэргүүцэлтэй зөвхөн нэг транзистортой.

Түүнээс гадна ийм зүйлтэй дотоод эсэргүүцэлба өгөгдсөн гүйдлийн үед транзистор нь хүчийг (3 А) 2 * 3 Ом = 9 Вт гаргана. Тиймээс та радиаторыг суурилуулах хэрэгтэй болно (радиаторгүй TO-220 хайрцаг нь хаа нэгтээ 0.5 ... 1 Вт хүртэл тархаж болно).

Нэмэлт дохиоллын хонх нь үйлдвэрлэгчээс транзисторын гаралтын эсэргүүцлийг тодорхойлсон хамгийн бага хүчдэл нь 4V байх ёстой.

Энэ нь хээрийн ажилчны U gs 4 В-оос бага хүчдэлд ажиллахыг төлөвлөөгүйг илтгэж байх шиг байна.

Дээрх бүгдийг харгалзан үзвэл, транзисторыг хая.

Жишээ 3 - IRLMS2002

Ингээд гурав дахь нэр дэвшигчээ хайрцагнаас нь гаргая. Мөн түүний гүйцэтгэлийн шинж чанарыг нэн даруй хараарай.

N төрлийн суваг, бүх зүйл эмх цэгцтэй гэж хэлье.

Хамгийн их ус зайлуулах гүйдэл - 6.5 A. Тохиромжтой.

Ус зайлуулах эх үүсвэрийн хамгийн их зөвшөөрөгдөх хүчдэл V dss = 20V. Агуу их.

Таслах хүчдэл - хамгийн их. 1.2 вольт. Одоо ч гэсэн зүгээр.

Энэ транзисторын гаралтын эсэргүүцлийг олж мэдэхийн тулд бид графикуудыг харах шаардлагагүй (өмнөх тохиолдолд хийсэн шиг) - шаардлагатай эсэргүүцлийг зөвхөн бидний хаалганы хүчдэлд зориулж хүснэгтэд нэн даруй өгсөн болно.



Та бас сонирхож магадгүй:

21-р зууны
Екатеринбургийн шинэ дүүрэгт цахилгаан халаагууртай шинэлэг өндөр барилгууд гарч ирлээ...
Ногоон вандуйны нухаштай шөл Хөлдөөсөн ногоон вандуйны нухаш хийх
Буурцагт ургамлууд нь маш их уураг агуулдаг бөгөөд тэдгээрээр хийсэн хоол нь дүүргэгч, илчлэг ихтэй байдаггүй. Удирдагч...
Чанасан манжингийн салат - хамгийн сайн жоруудын сонголт
Чанасан манжингийн салат нь зөвхөн эрүүл төдийгүй амттай, бас маш хямд байдаг. Herring...