
简单的12v全自停电路图(1)
此电路可以避免对12V铅酸电池过度充电. 当电池电压达到14.4V时,电路会检测到该电压并切断充电电路. 电路如图所示.

电池充电器自动关闭电路
电路的工作原理:
运算放大器用于比较电池电压和预设参考电压. 当电池电压超过参考值时,继电器将关闭充电电路. 当从继电器检测到电池电压“溢出”时(当继电器打开时),充电停止,并且电源设置升至其空载电压.

运算放大器的参考电压由R2 / R3设置,约为4V,电池电压由R5 / R6检测. 当电池电压升至14.4V以上(由R5 / R6的比率设置)时,运算放大器输出高电平,并通过继电器切断充电电路与电池之间的连接;变压器负载变轻,其输出电压上升. 确保输出保持关闭状态. 如有必要,请按S1再次触发电路.
一旦电路被触发,C3为电池检测电路提供一个滤波电路,以防止电路周期性地切换. VD1将主滤波电容器C1与电池隔离,以确保为控制电路提供稳定的电源. 如果需要充电电流指示,可以如图所示连接电流表.
简单的12v全自动停止电路图(2)
电路的工作原理:
12V电池充满电后,其端子电压将上升到13.5V. 这时,三极管VT导通,继电器吸合,K-1断开,从而切断了充电器的电源12v电池触点氧化,充电器停止工作.


简单的12v全自停电路图(3)
充电器电路简单,组件易于检修. 它将为每个镍镉电池分别充电,充满电后会自动停止. 该电路如图所示. 充电前,调节R4以使三端可调调节器LM317的输出电压达到预定值Vo. 当可再充电电池的电压Ve上升到Vo-0.65V时,晶体管将截止,并终止充电. 同时,相应的充电指示灯LED熄灭. 充电电流受R11-R14限制.

简单的12v全自停电路图(4)
12V电池恒压自动充电器电路如图所示



简单的12v全自停电路图(5)
带工业变频器的12V电池充电器(恒流全自动自停)

电路分析: 可能充电时电池电压低,充电电流大. 充电回路中有一个电阻R12串. R12的作用是采样. 当电流较大时,R12反馈给TL431的电压较大. TL431下拉充电电压. 当电流较小时,R12反馈给TL431的电压也较小. TL431提高充电电压. 因为充电电压跟随充电电流浮动. 因此充电电流是恒定的.
简单的12v全自停电路图(6)

这款简单的充电器具有完整的指示,充满电后会自动停止. SB是按钮,当按下并重置按钮时连接. 插入连接器,充电器和充电电池未连接. 单击SB. 充电器电源通过R1在稳压管上具有稳定的电压(例如6V),并且通过R2向比较器的同相输入施加了一个电压降(R3 / R2 + R3)x6V(例如IV). 和R3. 结束. 比较器的输出通过R7接通晶体三极T,因此继电器KA被电吸引. 同时,充电器中有电流通过R6点亮LED. 表示电池正在充电.

另一方面,在开始对电池充电时,当电池电压低(例如11.5V)时,在R4和R5分压之后,电压降为(R5 / R4 + R5) ×11.5(V)施加在运算放大器的反相端子上. 如果事先调整R5. 当电池充满电(13.5V)时,R5两端的电压降略大于同相端的固定电压(在这种情况下为1V),并且电路可以反向.
因此12v电池触点氧化,在充电时,运算放大器具有输出,晶体管T导通,并且继电器被电吸引. 即使将按钮重置,其触点也将自锁并保持导通状态.
充电完成后,电路反向,运算放大器输出为零,继电器释放. 电池已从充电器上拔下.
KA是12V小继电器JQX-14FC-常开型,体积仅为12mmx27mmx24mm,但由于其接触电流可以达到安培水平,因此可以用于为较大的电池充电.
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