Ekni mi, můj mozek je už zlomený! O nabíječce. — Fórum o rádiu
Nemohu zprovoznit obvod „Nízkovýkonná nabíječka“, Rádio, č. 7, 2000, na OU KR140UD1208.

Nastavení:
1. Rezistor R3 bez zátěže nastavte na napětí 13,4-13,6 V – je nastaven normálně.
2. Připojte vybitou baterii a nastavte nabíjecí proud R6 od 0,5 do 1,5 A – NENÍ nastaven, ať se děje cokoliv. Proud prostě hloupě vyskočí z 0,1 na 1 A bez ohledu na polohu jezdce rezistoru. Někdy se to ani nezmění.
Díly jsou 100% v dobrém stavu, i když jsem ještě neměnil operační zesilovač, instalace odpovídá schématu. Kontroloval jsem to několikrát. Do C1 jsem dodal jiné vstupní napětí (myslel jsem si, že by to mohlo být kvůli poklesu napětí), ale stále to nelze upravit.
Může to být způsobeno vybitou baterií s U výbojem? = 9-10 V? I když průmyslová nabíječka to nabíjí normálně.
Může mi někdo říct co?
Tim1972: Může mi někdo říct co?
Tim1972: Může to být způsobeno vybitou baterií s U výbojem? = 9-10 V?
Zkuste připojit jinou baterii. Možná má tato baterie příliš nízkou kapacitu? Měl jsem podobný efekt na SLA baterii. Napětí na svorkách při nabíjení po hlubokém vybití prudce vyskočilo z 8V na začátku nabíjení na 13,5V. Pak přišel víceméně normální náboj.
Co mohu navrhnout, obvod je velmi daleko od ideální nabíječky:
1. Na operačním zesilovači je namontován komparátor (nikoli stabilizátor!), který zapíná/vypíná nabíjecí proud na základě maximálního napětí na baterii (a neřídí proud).
2. Nabíjecí proud je nastaven pouze vlastnostmi tranzistoru VT2 (úměrné Ku a proudu přes R6). Silně závisí na teplotě VT2 a hodnotě vstupního napájecího napětí (při zátěži i bez zátěže).
3. V krajně pravé poloze R6 je možnost okamžitého vyhoření VT1 (nutné omezení proudu).
Chování obvodu, který jste sestavili, zcela odpovídá tomu, co je nakresleno.
Ano, vím, že to není v pohodě. Prostě vše bylo po ruce a čas se našel. Myslíte si, že je zbytečné resuscitovat?
Myslím, že vaše baterie má vysoký vnitřní odpor, tak vysoký, že když se objeví nabíjecí proud, napětí na svorkách bude stejné jako u normálně nabité baterie nebo vyšší. Obvod toto napětí vidí a vypne nabíjení, po vypnutí nabíjecího proudu napětí klesne, obvod to znovu snímá a zapne nabíjení.
Domnívám se, že baterii lze nasimulovat, tedy připojit k nabíječce místo baterie laboratorní zdroj zatížený dostatečně výkonnou žárovkou, například světlometem z automobilu.
I když, máte nízkopříkonovou nabíječku, takže výkon menší žárovky 1 A 12 V by stačil.
1) zkuste do této baterie samostatně dodat napětí 13,6 V. pokud napětí klesne a začne se nabíjet, pak je baterie normální, ale pokud okamžitě ukazuje konečné napětí a po odstranění napětí začne klesat, pak baterie není dobrá.
2) pokud je baterie dobrá, zkuste vyjmout C3.
Vše lze mnohem zjednodušit, pokud místo komparátoru použijete TL431 – „nastavitelnou zenerovu diodu“, kterou lze získat z JAKÉKOLI nabíječky telefonu nebo zdroje napájení počítače. A pokud místo KT825 použijete EN12, můžete získat PLNOU NABÍJEČKU, která nastavuje proud i napětí. To znamená, že na EN12 uděláte stabilizátor proudu podle klasického schématu a přidáte k němu omezovač napětí 431 a ještě 1 LED a tranzistor, který to řídí – pro indikaci procesu nabíjení. Tyto mám v provozu 3, první funguje skoro 10 let.
Jediná věc je, že netoleruje, že je omylem připojen „zpětně“ (nepřežije ani ten váš). Pro 100% ochranu je potřeba i relé, které spouští pouze SPRÁVNĚ připojená baterie (tedy přes diodu) a připojuje baterii k nabíječce.
——
P.S.: EN12 umožní proud až 1.5A. Na „nízkopříkonovou nabíječku“ to podle mě stačí. A je tu také EN22 – zvládne 7 Amper!
Nechápal jsem ten pád při opětovném připojení baterie. Jsou tu oddělovací diody, ne?
A pak mi možná můžete dát schéma?
AN1440: Jediná věc je, že netoleruje, že je omylem připojen „zpětně“ (nepřežije ani ten váš).
Ten normálně přežije, jen se při zapnutí hodně zahřeje tranzistor, jelikož na něm klesne dvojnásobné napětí při nastaveném nabíjecím proudu (C3 může trpět zpětným napětím). A pokud není napájení, operační zesilovač tento tranzistor neotevře a napětí baterie bude pouze na E-K přechodu ve správné polaritě. UPS se většinou nepoužívá jako nabíječka, kde není žádný regulační prvek a proud se nastavuje délkou trvání impulsů. Tam je vytvořen uzavřený obvod od vinutí transformátoru, usměrňovacích diod, tlumivky až po svorky baterie.
ALEX-P: 3. V krajně pravé poloze R6 je možnost okamžitého vyhoření VT1 (nutné omezení proudu).
KT825G – maximální přípustný stejnosměrný kolektorový proud je 20 A. Pochybuji, že takový proud poskytne trafo pro nízkopříkonovou nabíječku.
Tim1972: Nechápal jsem ten pád při opětovném připojení baterie. Jsou tu oddělovací diody, ne?
Ve skutečnosti jsou tyto diody navrženy tak, aby chránily tranzistor před zpětným napětím, když je baterie připojena přímo (správně). Při zpětném připojení baterie se na kondenzátor C3 přivede zpětné napětí a může „vybuchnout“, je to bez napájení 220 V s napájením a při zpětném připojení baterie se nabíječka s největší pravděpodobností pokusí baterii nabít, v důsledku sečtení nabíjecího napětí a napětí baterie se výrazně zvýší proud tranzistorem, pro nabíječku je obtížné předvídat, jak to bude.
Radio Forum je stránka věnovaná diskuzi o elektronice, počítačích a souvisejících tématech.
Otázka zní: Existuje nabíječka pro elektrickou baterii? mechanický spínač vinutí transformátoru pro změnu nabíjecího napětí a žádná elektronika.
Při nabíjení akumulátoru 12V 55Ah nastavím přepínač nabíječky do polohy, kdy napětí naprázdno je 13.47V a nabíjecí proud po připojení akumulátoru je 5.5-6A.
Dále, jak se baterie nabíjí, proud klesne na 1-2 ampéry, ale z nějakého důvodu se napětí zvýší na 15.7 V.
Je to jasné. – že jak se baterie nabíjí, proud klesá, ale není jasné, proč roste nabíjecí napětí – ostatně přepínač vinutí trance zůstává v jedné poloze.

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 2963
Registrace: 23.7.2009
Od: Volgodonsk
Uživatelské číslo: 15076
protože napětí xx bylo naměřeno na prázdné paměti, tzn. z prázdného diodového můstku, bez vyhlazovacího kondenzátoru, takže voltmetr ukáže efektivní hodnotu, i když hodnota amplitudy bude o něco větší (cca 17V) a když měříte s připojenou baterií, hraje roli druhu kondenzátoru a voltmetr ukazuje hodnotu amplitudy.
Když manželka mlčí, je tak hezké ji poslouchat.
11.11.2014, 13: 46
Citace(Volt380, 11.11.2014, 13:34)
protože napětí xx bylo naměřeno na prázdné paměti, tzn. z prázdného diodového můstku, bez vyhlazovacího kondenzátoru, takže voltmetr ukáže efektivní hodnotu, i když hodnota amplitudy bude o něco větší (cca 17V) a když měříte s připojenou baterií, hraje roli druhu kondenzátoru a voltmetr ukazuje hodnotu amplitudy.
Uvnitř není kondenzátor, díval jsem se tam. V případě potřeby mohu nafotit.
kromě 6 ks. Nejsou zde žádné diody a tři tlusté přípojnice z trans na spodní straně (jedna přípojnice na každé tři diody a jedna společná přípojnice přímo k baterii). Výrobce nabíječky Bulbashi Bělorusko.
Navíc jsem měřil napětí na začátku nabíjení – je stejné jako na volnoběh +/- setiny voltu, ale pak časem začne nabíjení stoupat.
11.11.2014, 13: 54
takhle vypadá spodní strana

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 630
Registrace: 14.10.2006
Od: Belgorod
Uživatelské číslo: 7130
Příteli, čtěte pozorně, o kondenzátoru v nabíječce se nemluvilo, člověk píše o akumulaci náboje v samotné baterii a ta HRAJE ROLI KONDENZÁTORU – proto se napětí snaží dosáhnout úrovně amplitudy.
Když jím, jsem hluchoněmý, zatraceně rychlý a ďábelsky chytrý
11.11.2014, 14: 39
Citace (Flash, 11.11.2014, 14:11)
Příteli, čtěte pozorně, o kondenzátoru v nabíječce se nemluvilo, člověk píše o akumulaci náboje v samotné baterii a ta HRAJE ROLI KONDENZÁTORU – proto se napětí snaží dosáhnout úrovně amplitudy.

Existují nějaké důkazy na podporu vaší logiky?
v tomto případě by mělo být napětí

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 630
Registrace: 14.10.2006
Od: Belgorod
Uživatelské číslo: 7130
ne tímto způsobem.
Napětí jedné plechovky plně nabité kyselinové baterie je 2,1V, respektive 6 plechovek je 12,6V.
12,6*1,41=17,76V – s klesajícím nabíjecím proudem bude mít napětí tendenci k této hodnotě.
Když jím, jsem hluchoněmý, zatraceně rychlý a ďábelsky chytrý

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 917
Registrace: 22.9.2011
Uživatelské číslo: 24364
Citace (Emelya @ 11.11.2014, 14:17)
Vysvětlete mi prosím mechanismus tohoto procesu.
Otázka zní: Existuje nabíječka pro elektrickou baterii? mechanický spínač vinutí transformátoru pro změnu nabíjecího napětí a žádná elektronika.
Při nabíjení akumulátoru 12V 55Ah nastavím přepínač nabíječky do polohy, kdy napětí naprázdno je 13.47V a nabíjecí proud po připojení akumulátoru je 5.5-6A.
Dále, jak se baterie nabíjí, proud klesne na 1-2 ampéry, ale z nějakého důvodu se napětí zvýší na 15.7 V.
Je to jasné. – že jak se baterie nabíjí, proud klesá, ale není jasné, proč roste nabíjecí napětí – ostatně přepínač vinutí trance zůstává v jedné poloze.
To ukazuje na přebitou baterii nebo zvýšený vnitřní odpor. Je nutné změřit hustotu elektrolytu. Pokud jde o zbytek, bylo vám zodpovězeno, i když nemůžete srovnávat baterii s kondenzátorem. V tomto případě je napětí opravdu blízko amplitudě, protože existuje zdroj, který jakoby „podporuje“ pulzující napětí usměrňovače a zabraňuje jeho poklesu na nulu, jako u „nahého“ usměrňovače.
– jak to, že nabíjecí proud, pulsující, prochází pokaždé mezi půlcykly nulou a proto se váš kondenzátor musí vybít. Nedokážu říct jak, ale pokud by se to nestalo – pak by při odpojení svorek od baterie toto zvýšené napětí 15.7 V zůstalo přinejmenším po velmi dlouhou dobu, ale okamžitě kleslo na 14 V. a tedy čerpání baterie není vůbec to, co myslíte kondenzátorem.
Ano, tady je další diskuse o napětí.
Je známo, že napětí na svorkách generátoru (zdroje) s připojenou zátěží je menší než EMF tohoto generátoru o velikost vnitřního úbytku napětí tohoto zdroje.

No, pokud je to tak, tak čí napětí měříme, pokud jsou zátěž a zdroj zapojeny do série v diagramu.
11.11.2014, 15: 28
Citace (Flash, 11.11.2014, 15:01)
ne tímto způsobem.
Napětí jedné plechovky plně nabité kyselinové baterie je 2,1V, respektive 6 plechovek je 12,6V.
12,6*1,41=17,76V – s klesajícím nabíjecím proudem bude mít napětí tendenci k této hodnotě.
no asi 12,6V – tak se to řekne
ne méně než 12,7 V a dobře nabitá baterie udrží 13,1 V. ověřeno.
11.11.2014, 15: 42
Citace (Flash, 11.11.2014, 15:01)
ne tímto způsobem.
Napětí jedné plechovky plně nabité kyselinové baterie je 2,1V, respektive 6 plechovek je 12,6V.
12,6*1,41=17,76V – s klesajícím nabíjecím proudem bude mít napětí tendenci k této hodnotě.
Ano, tady je další věc, nemluvíme o napětí na bankách, ale o napětí vyvinutém nabíječkou,
tedy amplitudové napětí z průměru je 13,47 V – stále bude více než 19 V.

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 630
Registrace: 14.10.2006
Od: Belgorod
Uživatelské číslo: 7130
Na obrázku měříme napětí na zátěži – s přihlédnutím k vnitřnímu odporu zdroje a ztrátám ve vodičích PŘED zátěží.
Pulzující proud neprochází 0, ale klesá na 0 – a to jsou 2 velké rozdíly nebo (jak říkají obyvatelé Odessa) 4 malé. Moderní nabíječky UPS umožňují „reverzní půlvlnu“ proudu, čímž pomáhají zlepšit stav baterie a zlepšit kvalitu nabíjení.
Přeskočil jsem asi 12,6×1,41 – lituji, protože. pokud se zapojíš, měl bys normálně odpovědět – i když se to krásně shodovalo)))
Tak. Normální napětí na 1 bloku kyselinové baterie je 2,1 V, pouze 12,6 V – to je pod zátěží,
Napětí 95% nabité baterie je 2,4V na článek – odpovídá 14,4V – při tomto napětí se mnoho starých levných nabíječek přestane nabíjet, i když je potřeba snížit proud např. 2x, aby var elektrolytu se zastaví a dobije se na 100 %.
Plně nabitá normální baterie (s nevroucím elektrolytem) produkuje 13,2 V při volnoběhu.
Pokud vaše baterie při nabíjení povoluje vámi uvedené napětí na svorkách – 17 voltů – pak se chová jako kondenzátor a příčinu je třeba hledat buď v nízké hladině elektrolytu, sulfataci desek – jinými slovy má spřátelil se s liškou severní.
Naznačují to i takové znaky jako rychlé nabíjení, ale po několikahodinovém stání bez zátěže klesne napětí pod 12,6V.
Když jím, jsem hluchoněmý, zatraceně rychlý a ďábelsky chytrý

![]()

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 833
Registrace: 2.9.2013
Od: Sverdlovská oblast
Uživatelské číslo: 35308
Citace (Emelya @ 11.11.2014, 16:21)
při odpojení svorek od baterie by toto zvýšené napětí 15.7V vydrželo minimálně velmi dlouho, ale okamžitě klesne na 14V.
Napětí klesá kvůli tomu, že mezi deskami kondenzátoru není ideální dielektrikum, ale elektrolyt.
Otázka musí být položena takto: proč je na konci nabíjení napětí (přesněji emf) baterie stoupá nad 14,4 voltu a pak rychle klesá?
Odpověď: polarizace prvků v důsledku uvolňování molekul vodíku na povrchu kladných desek. Proti tomuto jevu se v nevratných chemických zdrojích (bateriích) používá depolarizátor (sloučeniny manganu nebo i vzduch v těch prvcích, jejichž membrána nebo víčko musí být před aktivací proraženo).
Bezprostředně po skončení nabíjení je materiálem kladné elektrody v podstatě vodík, jehož elektrochemický potenciál je vyšší než u peroxidu olovnatého, který tvoří povlak kladných desek, což znamená, že emf polarizované baterie bude vyšší než nominální hodnota.
Jak se vodík shromažďuje z povrchu kladných desek do bublin a opouští elektrolyt, emf baterie se vrací do normálu.
No, začněme tím, že o 14,4 V nebyla řeč nebo vůbec.
Za druhé: – pokud se zvýšilo pouze jedno EMF baterie, A. zdroj také ne – pak podle skutečnosti, že startovací proud, ne, napětí zdroje, které se rovnalo 13,47 V. – PROUD by začal téct v opačném směru (zpětný proud).
Proto! – Formulujte své myšlenky správně, Vy, ne Mi, Vaše Veličenstvo.
A vůbec, co s tím má společného chemie?
Ještě chvíli počkám a řeknu vám správnou odpověď.
A pro ty, kteří chtějí rychle odpovědět správně, aby mě předběhli, seznamte se prosím se zařízením a s tím, jak funguje běžný postsovětský stabilizátor napětí pro naše první dinosaury barevné televize. Jediný rozdíl je v tom, že televizory nejsou baterie.
12.11.2014, 19: 41
Citace (Host @ 12.11.2014, 17:20)
No, začněme tím, že o 14,4 V nebyla řeč nebo vůbec.
. napětí zdroje, které se rovnalo 13,47 V. – PROUD by začal téci opačným směrem (zpětný proud).
. A vůbec, co s tím má společného chemie?
14,4 voltu je EMF polarizace vodíku (přesně 2,43 voltu na sklenici), nad kterou se náboj nezrychluje, ale pouze zvyšuje rozklad vody na kyslík a vodík.
Proud nepoteče opačným směrem, protože je zde usměrňovač, který mu nedovolí proudit opačným směrem.
Voltmetr měřící neustále pulzující napětí na výstupu usměrňovače (bez vyhlazovacího filtru) jistě ukáže napětí menší, než je hodnota amplitudy zvlnění.
Pokud na výstup usměrňovače připojíte jakýkoli prvek vyhlazující zvlnění (kondenzátor nebo baterii), při stejném nastavení regulátoru výstupního napětí bude voltmetr ukazovat vyšší napětí, blíže amplitudovému.
A zapojit paralelně žárovku, minimálně 21 wattů, napětí opět klesne na původní hodnotu.
A je to pravda: co s tím má společného chemie, když mluvíme o chemických zdrojích proudu?

![]()

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 13415
Registrace: 30.5.2006
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 5663
obyčejný postsovětský stabilizátor napětí pro naše první dinosaury barevné televize
Zde stojí za to být konkrétnější.
Pokud se bavíme o postsovětských televizích, tak ty stabilizátor nepotřebovaly. dokonce kontraindikováno
Pokud ale mluvíme o prvních barevných dinosaurech, pak byl stabilizátor feromagnetický. a nechápu, na co se v diagramu dívat.
Neříkej mi, co mám dělat. a nebudu ti říkat, kam máš jít. ©
12.11.2014, 21: 12
Citace (ZavGar @ 12.11.2014, 19:41)
14,4 voltu je EMF polarizace vodíku (přesně 2,43 voltu na sklenici), nad kterou se náboj nezrychluje, ale pouze zvyšuje rozklad vody na kyslík a vodík.
Proud nepoteče opačným směrem, protože je zde usměrňovač, který mu nedovolí proudit opačným směrem.
Voltmetr měřící neustále pulzující napětí na výstupu usměrňovače (bez vyhlazovacího filtru) jistě ukáže napětí menší, než je hodnota amplitudy zvlnění.
Pokud na výstup usměrňovače připojíte jakýkoli prvek vyhlazující zvlnění (kondenzátor nebo baterii), při stejném nastavení regulátoru výstupního napětí bude voltmetr ukazovat vyšší napětí, blíže amplitudovému.
A zapojit paralelně žárovku, minimálně 21 wattů, napětí opět klesne na původní hodnotu.
A je to pravda: co s tím má společného chemie, když mluvíme o chemických zdrojích proudu?
Výborně, tvrdohlavý chlape! ZAV-GAVR
Ach, tady je můj trumf:
Proud nepoteče opačným směrem, protože je zde usměrňovač, který mu nedovolí proudit opačným směrem.
Právo; Když je kondenzátor nabitý, také neumožňuje průchod proudu.
Ale proud teče dopředným směrem. Co to znamená? (rozhodně ne o vaší chemii) a ne o potenciálech na březích
Pokud na výstup usměrňovače připojíte jakýkoli prvek vyhlazující zvlnění (kondenzátor nebo baterii), při stejném nastavení regulátoru výstupního napětí bude voltmetr ukazovat vyšší napětí, blíže amplitudovému.
tomu se říká časová konstanta t=Rн*Сф
ale nikdo tady nic zbytečného nespojoval ani o tom nemluvil
A možná si řeknete – Eh? jak moc se zvýší napětí a vypočítejte vnitřní odpor a kapacitu kondenzátoru nebo je to jen na základě doslechu z druhé ruky.
A zapojit paralelně žárovku, minimálně 21 wattů, napětí opět klesne na původní hodnotu.
co říkáš, hned to zkontroluji.
Skutečnost, že se sníží o nepatrné množství, není skutečností (i když to není vyloučeno) – protože se jedná pouze o aktivní zátěž a nevytváří proti-EMF a fyzikální zákony týkající se poklesu napětí jak uvnitř, tak při zatížení nebylo zrušeno.
Navíc, a v tom spočívá celé tajemství, že proti-EMF je přesně konstantní EMF a ne pulzující.
– Nyní, když se podíváte na to, jak se zvyšuje sinusový pulzující magnetický tok, který je v průběhu času rušen konstantním EMF, můžete vyvodit závěr o tom, jak se transformátor chová. K tomu všemu nyní můžeme přidat ferorezonanci magnetického obvodu – a dostaneme, co máme. To je ten správný čas říct, že baterie je kapacita – v tom smyslu, že akumuluje energii působící proti působení. Viz vlastnosti ferorezonance.
Diody v obvodu jsou hraniční proudový stav a neovlivňují zpětné EMF. Pokud by byly emf vyvážené, nebyl by žádný proud.
A je to pravda: co s tím má společného chemie, když mluvíme o chemických zdrojích proudu?
Vlastně bych to nenazval chemií, ale fyzikálním procesem, ale to teď není tak důležité.
Samotná podstata vaší chemie je saturace a potenciální bariéra.
Protože si myslíte, že Zavgar, auto lze nastartovat pomocí 8 baterií AAA, také 12 voltů.