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可控硅充电机

发布时间:2018-07-05 00:38:20 浏览次数:

自制可控硅恒流充电器
买了辆电动自行车没怎么玩就没兴趣了,可为电动车制作充电器的兴趣反而越来越浓,看来还是电子制作好玩,百玩不厌。 
前不久在自己的电子垃圾中找到一只单向可控硅(没型号可能是次品),测了一下触发电流仅需5mA,找了些废旧元器件拼凑了一个“可控硅恒流充电器”,使用了近一个月,还没感觉出它的效果可控硅就挂了(断路),不知是电路的问题还是器件的问题。
64V电瓶在电量用尽时其端电压只有56V,容量约60VA、电压68V的变压器,通过5欧限流电阻对电瓶充电,电流较大,变压器和二极管都烫手,过载是不言而喻的。为了防患于未然,用改变可控硅导通角方法、来控制充电电流,使充电平均电流始终控制在0.8A以内,别让变压器、二极管累着,自己也能睡上安稳觉,这就是制作这个充电器的初衷。
“可控硅恒流充电器”电路中各元件的作用
电源变压器容量约60VA、可提供充电电流约800mA
T   通过改变导通角、为蓄电池提供合适的、基本恒定的充电电流
D1~D4  充电电路全波整流
D5、D6 控制电路全波整流
D7   为V2基、射极建立0.6V偏压,使V2射极输出的电压正好等于取样电阻RQ的电压降
R1  为可控硅提供触发电流,(实测可控硅需5mA触发电流)56/10K=5.6mA 可以
R2 是三极管V1的基极限流电阻
R3是三极管V2的集电极限流电阻,调整该电阻可改变C充电的动态范围
R4 是三极管V2的偏流电阻,也为D7建立偏压
RQ 是 充电电流取样电阻(用一小段300W的电炉丝制成),该电阻的电压降(有效值约0.65V)
W 是 电容C的放电电阻,调节该电阻可调整V1截止的时间段,也就能控制可控硅的导通角,从而控制充电电流
V1  三极管导通时,R1的电流被短路;截止时R1的电流全部注入可控硅控制极,而它导通和截止是由C和W组成的放电时间常数决定的
V2   三极管作为射极跟随电路,为电容C提供取样充电电流
可控硅充电机有什么用途
可控硅充电机是一种装有可控硅的电源充电设备。它具有充电效率高,操作简单,重量轻,体积小等特点,可用于蓄电池生产厂对蓄电池进行初充电及极板化成。可控硅又叫晶闸管,具有有可控整流的作用,可构成可控整流电路。
怎么用可控硅做充电器电路
如果把可控硅放在充电器主电路(就是直接阴极接电瓶),是不是当电瓶电压升高到一定程度以后,这个可控硅就会断开,如果是的话,怎样计算这个阴极电压
并不是电池电压高到一定程度就会关断。可控硅上工作的是经整流后的脉动电压(不加滤波电路),在电压过零时,就会自动关断。改变触发电压的起始时间(控制可控硅的导通角),就能调节输出电压。
要使得电池电压到一定值能够自动关断,就得有电压测量(比较)电路,电压上升到某值,使得触发电路停止工作。
自制多功能可控硅充电机
多功能可控硅充电机,是针对常见的6v、12v、18v和24v不同容量的蓄电池的充电要求设计的,它能满足容量在4~12OAh的蓄电池充电,充电输出电压分为4档,由KZ转换输出,对于不同规格的蓄电池可选择不同的档位,充电输出电流连续可调,输出端接有电流表可显示电流数值(电流表设有两个量程,这是为更准确显示充电电流而设计的,一个量程为0~3A,可为小容量蓄电池充电时更精确显示电流数值,另一个量程为0~20A是为大容量蓄电池充电时指示电流数值)。可控硅充电机输出端还接有电压表,以便显示充电电压的数值。
可控硅充电机电路工作原理 
该机由主回路和控制回路两部分组成。 主回路部分(即充电回路部分) 市电22oV经变压器“B”降压后,次级主回路绕组.为5个抽头,KZ一1充6V蓄电池;KZ一2充12V蓄电池或6V蓄电池大电流充电;KZ一3档充18V蓄电池或12V蓄电池大电流充电;KZ一4档对24V蓄电池充电。 变压器次极输出经ZDI桥式整流电路后,得到l。。H:的脉动直流电压,这个脉动直流电压由可控硅控制输出,输出端接有续流二极管Dl及滤波电感L,续流二极管的作用是在可控硅停止导通期间对滤。
我想制作一个用可控硅充电器给汽车电瓶充电用
现有大功率可控硅2个50A的 想做一个电压和电流可调的充电器 希望大师帮忙设计一个最简单的电路图 最好把型号标明 小弟在此先谢谢了
可控硅充器但因其结构简单、性能稳定,目前仍被普遍使用。此类机因没有图纸不便维修,该机由电源、脉冲形成、恒流控制等电路组成。电路简介如下: 
接通电源后,变压器B输出60V交流电压经D1半波整流、R1限流、DW稳压后,经R5对V2供电,同时经W2、W3给C4充电,当C4上的电压达到V2的导通电压时,V2导通,经K给可控硅G极提供触发脉冲,可控硅导通,电源对电瓶充电。调节W2、W3可改变C4的充电时间常数,即可改变V2输出脉冲的延迟时间,从而改变可控硅的导通角,达到控制充电电流的目的。如某种原因使充电电流上升,则RX上电压上升,可控硅的控制极电位相对阴极下降,可控硅的导通角减小,达到了恒流目的。如果充电电流超过W1的整定值,则W1中心抽头的电压经D2、R3作用于V1,使V1呈现的内阻减小,尔后经D3控制V2,V2导通角减小,使充电电流在额定范围内。D2、D3为隔离二极管。

 

关键词: 充电机 可控硅


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