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电源电路中的多功能充电器 十
本例介绍一款多功能全自动电池充电器,它除了能为镍隔电池充电外,也可以为小容量铅酸蓄电池和普通干电池补充充电,还可以作为可调稳压电源。
电路工作原理
该多功能充电器电路由稳压电源电路、定时器,脉冲发生器、充电电路和控制电路组成,如图5-72所示。
隐压电源电路由电源开关Sl、熔断器邢、电源变压器T、电源指示发光二极管VLl、整流二极管VDl-VD4、三端稳压集成电路ICl、电位器RPl、电流表PA、电压表PV、电阻器RI、R2、电容器Cl-叫和二极管VD5、VD6组成。
定时器/脉冲发生器电路由二进制加法计数器/振荡器集成电路IC2、晶体管Vl和有关外围元器件组成。
充电电路由晶体管Vl、V2、时基集成电路IC3、控制开关S2、稳压二极管VSl、发光二极管VL2、电位器RP3、RP4、电阻器R8、R9和二极管VD7等组成。
控制电路由四与非门集成电路IC4、晶体管V3、电位器RP2、控制开关S3、S4等组成。
装上电池GB(4节镍铺电池),接通Sl后,电源指示发光二极管VLl点亮,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波及ICl稳压后,产生+VouT,电压。调整RPl,可使+Vo。T电压在1·25-2OV、充电电流在0-1·5A之间变化。
接通充电控制开关S2和S3后,+VouT电压一路加至V2的发射极上;另一路经R3限流、降压后,为IC2-1C4提供工作电压。同时,+VouT电压经C6为1C2的12脚提供一个复位正脉冲,lC2振荡工作后,从4脚输出1·8Hz的方波信号。当IC2第4脚的方波信号为正电平时,Vl和V2导通,+VouT电压经S2和V2对电池GB大电流充电 (充电电流约500础),同时充电指示发光二极管VL3点亮。
当IC2的4脚输出信号为负电平时,Vl和V2截止,IC4内部的与非门Dl(接成非门电路)输出高电平。此时若GB两端电压低于5·lV,则V3处于截止状态,与非门D2和D4均输出低电平,IC3不工作,IC2的4脚输出下一个正电平时,Vl和V2又导通,继续对GB充电。百到IC2的4脚输出低电平、Gi两端电压达到5·lV时,V3导通,与非T]Dl、D2和D4均输班高电平。D4输出的高电平一方面通过VD9使IC2停振,另一方面使lC3工作,从IC3的3脚输出高电平,此高电平经VD7对电池GB进行泪流充电(充电电流约5OmA),同时泪流充电指示发光二极管VL2点亮。
VSl为IC3提供5·lV基准电压。当电池GB两端电压充至6V时,IC3的6脚电压将高于基准电压5·lV,IC3内电路翻转,其3脚由高电平跳变为低电平,VL2熄灭,充电结束。
用此充电器为普通千电池充电时,应将开关S断开,使V3截止,与非门D4输出恒定的低电平,IC3不工作,IC2振荡工作,对GB进行大电流充电 (充电电流约400mA),充电约40m而时,lC2的3脚由低电平变为高电平,此高电平通过VD8使1C2停振,充电结束。若电池末充满电,则可将S2关闭后再接通一次,使充电器继续对干电池充电4Omin。
若用此充电器对小容量铅酸蓄电池 (例如应急灯上的固体蓄电池)充电,则应采用恒流限压充电方式,可将开关科接通,将电源电压调至gV左右即可。
调节电位器R皿的阻值,使电池GB电压充至5·lV时,与非门D4输出高电平。
调节RP4的阻值,使GB电压充至6V时,lC3的3脚由高电平变为低电平。
元器件选择
Rl、R2、R4-RlO均选用1/4W碳膜电阻器,R3选用1/2W碳膜电阻器。
RPl-RP4均选用小型实心电位器。
C1、C4和C5均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C6选用耐压值为16V的钮电解电 容器;C2 ,C3和C7选用独石电容器或涤纶电容器。
VDl-VD4均选用lN5401型硅整流二极管,VD5和VD6 选用1N4001或1N4007硅整流二极管;VD7-VD9选用1N4148硅开关二极管。
VLl-VL3均选用φ5mm的普通发光二极管,VL1选绿色,VL2选红色,VL3选黄色。VS1-VS3均谴用1/2W的硅稳压极管,VSl和VS2的稳压值为5·lV,VS3的稳压值为l2V。
Vl选用S9013型硅NPN晶体管;V2选用3CA4或BD136型硅PNP晶体管。
ICl选用LM317型三端稳压集成电路;lC2选用CD4060型14级二进制加法计数器/振荡器集成电路;lC3选用NE555型时基集成电路;IC4选用CD401l型二输入端四与非门集成电路。
S1-S4均选用常开自锁式开关。
T选用15-2OW、二次电压为2OV的电源变压器。
PA选用0-5A的电流表。
PV选用0-5OV的直流电压表。
来源:university
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