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3v, 4.5v, 6v, 9v, 12v, 24v, circuito de carregador de bateria automático com indicador

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Um circuito de carregador de bateria de tensão automática tudo-em-um é discutido na postagem a seguir; o circuito pode ser modificado de muitas maneiras diferentes de acordo com os requisitos e aplicações individuais.

O circuito a seguir permitirá que você carregue qualquer bateria de 1,5 V a 24 V simplesmente configurando uma determinada predefinição.

Como funciona usando o LM3915 IC

O funcionamento do circuito pode ser entendido com os seguintes pontos: O IC LM3915 que é um chip de exibição de tensão Dot/Bar forma a seção principal do circuito.

O IC tem dez saídas de incremento linear que se sequenciam uma após a outra em resposta a um potencial crescente alimentado em seu pino 5. Assim, a sequência de saída corresponde ao nível de tensão instantâneo no pino de “entrada de sinal” fora do IC.

A predefinição de 10K associada ao IC acima é definida de acordo com a tensão da bateria que precisa ser carregada. Após isso os LEDs conectados na saída indicam linearmente o nível de carga da bateria acendendo em sequência, e finalmente quando o último LED acender o que acontece quando a bateria fica totalmente carregada, o SCR é acionado desligando o processo de carregamento permanentemente até que o a energia é reiniciada.

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O estágio que compreende o IC LM338 é um IC regulador de tensão padrão, a predefinição associada ao IC é definida de acordo com o limite de carga total necessário da bateria conectada. O transistor BC547 fornece 3V fixos para os LEDs conectados para controlar a dissipação do CI.

O transistor BC557 permanece DESLIGADO enquanto o último LED do array que pode ser selecionado para a indicação de carga completa não estiver aceso. Assim que o último LED de “carga total” acende, o BC557 também é ligado acionando o SCR.

O SCR aterra instantaneamente o pino ADJ do LM338, desativando completamente o IC e a saída para a bateria. A bateria agora para de receber qualquer tensão e, portanto, é inibida de ficar sobrecarregada.

Como configurar este circuito

O circuito pode ser usado para carregar baterias de 1,5V, 3V, 6V, 9V, 12V, 15V, 18V, 21V e 24V, na verdade qualquer tensão que possa estar entre 1 e 24V. Suponha que você queira carregar uma bateria de 6V, o nível de carga total para esta bateria seria de 7V.

A configuração do circuito pode ser feita da seguinte maneira:

  1. Não conecte a bateria inicialmente e também mantenha a porta SCR desconectada da rede BC557. Aplique um potencial DC relativamente maior na entrada do IC LM338, pode ser uma entrada de 9V ou 12V.
  2. Ajuste a predefinição de 10K no LM338 de modo que os pontos terminais da bateria recebam uma saída de 7V.
  3. Agora ajuste a predefinição de 10K sob o IC LM3915 de modo que o último LED apenas pisque nesta tensão, ou seja, nos 7V aplicados.
  4. Restaure a conexão da porta SCR conforme o diagrama de circuito. É isso, o circuito está tudo pronto agora.
  5. Durante o processo de carregamento cada LED corresponderá a 7/10 = 0,7 volts, ou seja, digamos que em 5V o 7º LED acenderá e com um aumento de 0,7V o LED subsequente acenderá e a sequência prosseguirá de 7t a 8 a 9 e finalmente para o 10º LED desligando o circuito e carregando a bateria.

Alternativamente, se você estiver interessado em fazer o circuito responder com todas as baterias de 3V a 12V, você pode ajustar a predefinição do LM3915 de modo que o último LED acenda apenas em 14,4V.

Agora, cada pinagem do IC correspondente ao LED relevante seria sequenciado na taxa de 14,4/10 = 1,4V, portanto, para uma bateria de 6V, a pinagem do LED de carga total seria 7/1,4 = 5, significando que o 5º LED aceso indicaria que a bateria de 6V conectada agora está totalmente carregada.

Para habilitar o corte automático para a situação acima, apenas certifique-se de que a base do BC557 esteja conectada à 5ª pinagem do IC LM3915 da esquerda para a direita.

Para uma bateria de 9V seria 9/1,4 = 6,4º LED, ou seja, quando o 6º LED está totalmente aceso e o 7º LED está piscando pouco, o 7º LED pode ser selecionado e unido à base BC557 para adquirir o corte automático necessário.

Diagrama de circuito

3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V, 24V, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO COM CIRCUITO INDICADOR
3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V, 24V, CIRCUITO DE CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO COM INDICADOR 5

Usando Trava de Transistor em vez de SCR

Se o circuito acima não responder com um SCR, o seguinte circuito usando uma trava de transistor pode ser empregado:

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3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V, 24V, CIRCUITO DE CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO COM INDICADOR 6

Para uma função automática de ligar/desligar

Se você quiser que o circuito do carregador de bateria multifuncional acima corte o carregador enquanto a bateria atinge o limite de mudança total e, em seguida, ligue rapidamente o carregamento quando a bateria começar a cair abaixo do limite de carga total e continue flip-flop nesse nível de limite, nesse caso, você pode tentar modificar o design da seguinte maneira:

IMG 62431BEA6A105
3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V, 24V, CIRCUITO DE CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO COM INDICADOR 7

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FONTE


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