
电路图:

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电路功能介绍:

此示例中的电路可以在12V电池充电至14.4V时实现保护.
整个电路的工作过程:
充电期间电池电压发生变化. 铅酸电池通常采用三阶段充电方法: 恒定电流,恒定电压和浮动充电.
当电池电压高于10.5V时,将进行恒流充电. 当恒流充电至电池电压升至14.4V时,它将变为恒压充电. 当充电电流小于特定值时,它进入浮动充电阶段,并且浮动充电电压可以设置为13.5V. 当然,需要根据环境温度的变化有效地改变这些电压点.

首先,让我们介绍一下整个电路的保护过程:
连接12V电池时,继电器的常闭触点闭合,常开触点断开. 随着恒流充电开始,电池电压从10.5V缓慢升高. 由于VCC充电输入也连接到电池,因此VCC电压也会上升.
当电池电压上升到14.4V时,晶体管Q1导通. 晶体管Q1导通后,电流流过晶体管Q2的基极,晶体管Q2也开始导通.
晶体管Q2导通后,Q2的集电极电流将流到晶体管Q1的基极,从而形成互锁形式来导通继电器.

打开继电器后,常开触点闭合12v电池触点氧化12v电池触点氧化,常闭触点断开,连接到B的指示灯点亮,提醒电池充电. 同时,VCC和电池之间的连接断开.
但是,与上一个示例相比,该电路需要调节电位计R2的电阻以确保14.4V,继电器才能工作.
调整方法如下:
1. 用其他类型的负载(例如指示灯A)更换电池. 然后将VCC连接到可调电源.

2. 然后从最小的点开始向上缓慢调节R2的电阻,直到VCC为14.4V,继电器被激活. 调整完成.
但是,在此示例中,只能将电池充电至恒定电流. 没有浮动和恒定电压充电阶段,因此仍然存在一些缺陷.
注意:
在实际生产期间,可以相应地调整本示例的电路参数,以便可以根据您手中的不同电压调节器和电阻值来使晶体管Q1和Q2导通并且可以操作继电器.
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