5 melhores circuitos automáticos de carregador de bateria de 6V 4Ah usando relé e MOSFET

As 5 versões a seguir dos circuitos de carregador de bateria de 6 volts e 4 AH foram projetadas por mim e publicadas aqui em resposta à solicitação do Sr. Raja, vamos aprender toda a conversa.

As especificações técnicas

“Prezado senhor, poste um circuito para carregar uma bateria de chumbo-ácido de 6 volts e 3,5 h de uma bateria de 12 volts. O carregador deve parar automaticamente de carregar quando a bateria estiver totalmente carregada.

Use o transistor em vez do relé para parar de carregar e também me diga como usar o relé de 12 volts para o mesmo circuito.

Explique qual é seguro e durável, seja relé ou transistor, para cortar a carga. (No momento, estou carregando minha bateria mencionada anteriormente, usando simplesmente o LM317 com resistores de 220 ohm e 1 quilo ohm e um par de capacitores) Estou aguardando o seu item, obrigado. “

O desenho

O circuito a seguir mostra um circuito automático simples de carregador de bateria de 4 volts e 4 a 10 AH usando um relé de 12 volts, projetado para desligar automaticamente o fornecimento da bateria assim que o nível de carga total da bateria for atingido.

Como funciona

Supondo que não haja bateria conectada ao circuito, quando a energia estiver conectada, o contato do relé estará no N / C e não poderá alcançar o IC 741.

Agora, quando a bateria estiver conectada, o suprimento de bateria ativará o circuito e, assumindo que a bateria está descarregada, o pino 2 será menor que o pino 3, causando uma parada no pino 6 do IC. Isso ativará o controlador do relé do transistor, que, por sua vez, mudará o contato do relé de N / C para N / O conectando o suprimento de carga à bateria.

A bateria começará a carregar lentamente e, assim que seus terminais atingirem 7V, o pino 2 tenderá a ser maior que o pino 3, fazendo com que o pino 6 do IC fique baixo, desligando o relé e cortando o alimentação à bateria.

A queda existente no pino n. ° 6 também fará o pino n. O ° 3 é permanentemente abaixado através do diodo 1N4148 vinculado e, portanto, o sistema trava até ser desligado e ligado novamente.

Se você não quiser ter esse arranjo de bloqueio, poderá remover o diodo de feedback 1N4148.

Nota: A seção do indicador LED para os três diagramas a seguir foi modificada recentemente após um teste prático e confirmação

Circuito # 1

Circuito de carregador automático de 6V

CONECTE 10UF ATRAVÉS DE PIN2 E PIN4, PARA QUE A SAÍDA DO AMP OP OPCIONE SEMPRE COM UM INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO “ALTO”

O circuito a seguir mostra um circuito simples de carregador de bateria automático de 6 volts e 4 AH sem o uso de um relé, e sim diretamente através de um transistor; você pode substituir o BJT por um mosfet também para permitir um alto nível de carga de Ah também .

Layout de PCB para o circuito acima

O design do PCB foi contribuído por um dos seguidores ávidos deste site, o Sr. Jack009

5 melhores circuitos automaticos de carregador de bateria de 6v

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Circuito # 2

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CONECTE 10UF ATRAVÉS DE PIN2 E PIN4, PARA QUE A SAÍDA DO AMP OP OPCIONE SEMPRE COM UM INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO “ALTO”

Atualizar:

O circuito do carregador do transistor de 6V acima apresenta um erro. No nível de carga total, assim que o negativo da bateria é cortado pelo TIP122, esse negativo da bateria também é cortado para o circuito IC 741.

Isso implica que o IC 741 agora não pode monitorar o processo de descarga da bateria e não poderá restaurar a carga da bateria quando ela atingir o limite mais baixo de descarga.

Para corrigir isso, precisamos garantir que, no nível de carga total, o negativo da bateria seja cortado apenas da linha de alimentação, e não da linha de circuito do IC 741.

O circuito a seguir corrige essa falha e garante que o IC741 possa monitorar e rastrear continuamente a condição da bateria em todas as circunstâncias.

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CONECTE 10UF ATRAVÉS DE PIN2 E PIN4, PARA QUE A SAÍDA DO AMP OP OPCIONE SEMPRE COM UM INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO “ALTO”

Como configurar o circuito

Inicialmente, mantenha o resistor de feedback pin6 desconectado e sem conectar nenhuma bateria, ajuste R2 para obter exatamente 7,2V na saída LM317, para o circuito IC741.

Agora, basta brincar com a predefinição de 10k e identificar uma posição em que os LEDs mudem ou mudem ou mudem sua iluminação.

Esta posição dentro da predefinição pode ser considerada como o ponto de corte ou limite.

Ajuste-o cuidadosamente para um ponto em que o LED VERMELHO no primeiro circuito acenda …… mas para o segundo circuito, deve ser o LED verde que deve acender.

O ponto de corte está agora configurado para o circuito, sele a predefinição nesta posição e reconecte o resistor do pino 6 nos pontos mostrados.

Seu circuito está agora configurado para carregar qualquer bateria de 6V 4 AH ou outras baterias similares com uma função de corte automático assim que cada vez que a bateria estiver totalmente carregada nos 7,2V acima.

Os dois circuitos acima funcionarão da mesma maneira; no entanto, o circuito superior pode ser modificado para lidar com altas correntes de até 100 e 200 AH simplesmente modificando o IC e o relé. O circuito inferior pode ser feito para fazer isso apenas até um determinado limite, pode ser de até 30A ou mais.

O segundo circuito acima foi construído e testado com sucesso por Dipto, que é um ávido leitor deste blog, e as imagens enviadas pelo protótipo do carregador solar de 6V podem ser vistas abaixo:

Imagem do protótipo de carregador de bateria de 6V e 4ah

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Adicione um controle atual:

Uma função automática de regulador de controle de corrente pode ser adicionada aos projetos mostrados acima, simplesmente introduzindo um circuito BC547, como mostrado no diagrama a seguir:

Circuito # 3

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A resistência de detecção atual pode ser calculada usando a fórmula simples da lei de Ohm:

Rx = 0,6 / corrente de carga máxima

Aqui, 0,6V se refere à tensão de ativação do transistor BC547 no lado esquerdo, enquanto a corrente máxima de carga significa a carga máxima segura para a bateria, que pode ser de 400 mA para uma bateria de ácido-chumbo de 4AH.

Portanto, resolver a fórmula acima nos dá:

Rx = 0,6 / 0,4 = 1,5 ohms.

Watts = 0,6 x 0,4 = 0,24 watts ou 1/4 watts

Ao adicionar esse resistor, você garantirá que a velocidade de carregamento seja totalmente controlada e que o limite de corrente de carregamento seguro especificado nunca seja excedido.

Vídeo do relatório de teste:

O vídeo a seguir mostra o teste do circuito do carregador automático anterior em tempo real. Como não tinha bateria de 6V, testei o design com uma bateria de 12V, o que não faz diferença, e trata-se de definir a predefinição de acordo com a bateria de 6V ou 12V, de acordo com a preferência do usuário. A configuração do circuito mostrada acima não foi modificada de forma alguma.

O circuito foi ajustado em 13,46V, que foi selecionado como o nível de corte de carga total. Isso foi feito para economizar tempo, porque o valor real recomendado de 14,3V poderia levar muito tempo, então, para fazê-lo rapidamente, selecionei 13,46V como o alto limite de corte.

No entanto, um ponto a ser observado é que o resistor de realimentação não foi empregado aqui, e o disparo do limiar inferior foi implementado automaticamente a 12,77V pelo circuito, com base na propriedade de histerese natural do IC 741.

Projeto do carregador 6V # 2

Aqui está outro circuito simples, mas preciso, do carregador de bateria de ácido-chumbo regulado de 6V que desconecta a energia da bateria assim que a bateria atinge a carga máxima. Um LED aceso na saída indica o status de carga total da bateria.

Como funciona

O DIAGRAMA DO CIRCUITO pode ser entendido com os seguintes pontos:

Fundamentalmente, o controle e a regulação da tensão são feitos usando o versátil cavalo de trabalho IC LM 338.

Uma tensão de alimentação CC de entrada na faixa de 30 é aplicada à entrada do IC. A tensão pode ser derivada de uma rede de transformadores, pontes e capacitores.

O valor de R2 é definido para obter a tensão de saída necessária, dependendo da tensão da bateria a ser carregada.

Se uma bateria de 6 volts precisar ser carregada, R2 é selecionado para produzir uma voltagem de cerca de 7 volts na saída, para uma bateria de 12 volts se torna 14 volts e para uma bateria de 24 volts, o ajuste é feito em aproximadamente 28 volt.

As configurações acima cuidam da tensão que deve ser aplicada à bateria sob carga; no entanto, a tensão de disparo ou a tensão na qual o circuito deve ser cortado é ajustada ajustando o potenciômetro ou a predefinição de 10K.

A predefinição de 10K é associada ao circuito que envolve o IC 741, que é basicamente configurado como um comparador.

A entrada inversora do IC 741 é submetida a uma tensão de referência fixa de 6 a um resistor de 10K.

Com referência a essa tensão, o ponto de disparo é definido através da predefinição de 10K conectada através da entrada não inversora do IC.

A fonte de saída IC LM 338 vai para a bateria positiva para carregar. Essa tensão também atua como o sensor e a tensão operacional do IC 741.

Com base na configuração predefinida de 10 K quando a tensão da bateria durante o processo de carregamento atinge ou ultrapassa o limite, a saída do IC 741 aumenta.

A tensão passa pelo LED e atinge a base do transistor, que por sua vez aciona e desliga o IC LM 338.

O suprimento da bateria é imediatamente cortado.

O LED aceso indica a condição carregada da bateria conectada.

Circuito # 4

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Este circuito automático de carregador de bateria pode ser usado para carregar todas as baterias SMF ou de chumbo-ácido com tensões entre 3 e 24 volts.

Alguns leitores descobriram que o circuito acima não era tão satisfatório, então modifiquei o circuito acima para obter um desempenho melhor e garantido. Por favor, veja o design modificado na figura abaixo.

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Projeto de placa de circuito impresso para circuito automático de carregador de bateria de 6V, 12V, 24V, concluído acima

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Circuito do carregador de bateria solar de 6V com proteção contra sobrecorrente

Até agora, aprendemos como usar um circuito simples de carregador de bateria de 6V com proteção contra sobrecorrente usando a entrada principal. Na discussão a seguir, tentaremos entender como o mesmo pode ser configurado junto com um painel solar e também com uma entrada do adaptador CA / CC.

O circuito também inclui uma função de indicação do status da bateria de quatro estágios, um estágio do controlador de sobrecorrente, desligamento automático para carregamento e carregamento da bateria e também uma saída de carregamento de celular separada. A idéia foi solicitada pelo Sr. Bhushan Trivedi.

As especificações técnicas

Saudações, confio que você esteja bem. Sou Bhushan e atualmente estou trabalhando em um projeto de hobby. Estou muito impressionado com o conhecimento que você compartilha no seu blog e espero que você queira me guiar um pouco com o meu projeto.

Meu projeto é carregar uma bateria selada de 6V 4,5 Ah com grade e painel solar.

Esta bateria fornecerá energia para as luzes LED e o ponto de carregamento de um telefone celular. Na verdade, a bateria será mantida em uma caixa. e a caixa terá duas entradas para carregar a bateria. Essas duas entradas são solares (9V) e CA (230V) para carregar a bateria de 6V.

Não haverá alteração automática. É como se o usuário tivesse a opção de carregar a bateria com energia solar ou de rede. mas ambas as opções de entrada estarão disponíveis.

Por exemplo, se em um dia chuvoso ou por algum motivo a bateria não puder ser carregada de um painel solar, a rede deverá ser carregada.

Então, eu estou procurando uma escolha de ambas as entradas para a bateria. Não há nada automático aqui. O LED indicador de nível da bateria deve indicar vermelho amarelo e verde no nível da bateria.

A bateria automática é cortada após a tensão cair abaixo de certos limites para garantir uma vida útil longa da bateria. Estou anexando uma breve declaração do problema neste e-mail para sua referência.

Estou procurando um circuito para o arranjo mostrado nele. Eu realmente quero ouvir de você sobre isso

Cumprimentos,

Bhushan

O quinto desenho

O circuito do carregador de bateria solar de 6V necessário pode ser visto no diagrama abaixo.

Referindo-se ao diagrama, os diferentes estágios podem ser entendidos com a ajuda dos seguintes pontos:

O LM317 IC, que é um regulador de tensão padrão, está configurado para produzir uma saída fixa de 7V determinada pelos resistores de 120 ohm e 560 ohm.

O transistor BC547 e seu resistor de base de 1 ohm garantem que a corrente de carga da bateria de 6V / 4,5AH nunca exceda a marca ideal de 500mA.

A saída do estágio LM317 é conectada diretamente à bateria de 6V para a carga esperada da bateria.

A entrada para este IC pode ser selecionada através de um comutador SPDT, a partir do painel solar fornecido ou de uma unidade de adaptador CA / CC, dependendo de o painel solar estar produzindo tensão suficiente ou não, o que pode ser monitorado através de um voltímetro conectado através da saída de pinos do LM317 IC.

Os quatro opamps do LM324 IC, que é um quad opamp em um pacote, são conectados como comparadores de tensão e produzem indicações visuais para os vários níveis de tensão a qualquer momento, durante o processo de carregamento ou durante o processo de descarga através do Painel esquerdo conectado ou qualquer outra carga.

Todas as entradas inversoras dos opamps são submetidas a uma referência fixa de 3V através do diodo zener correspondente.

As entradas não inversoras dos opamps são conectadas individualmente a predefinições que são configuradas corretamente para responder aos níveis de tensão relevantes, tornando suas saídas sequencialmente altas.

As indicações para isso podem ser monitoradas através dos LEDs coloridos conectados.

O LED amarelo associado a A2 pode ser configurado para indicar o limite de corte de baixa tensão. Quando esse LED se apaga (luzes brancas), o transistor TIP122 não consegue acionar e corta o suprimento da carga, garantindo assim que a bateria nunca seja descarregada para limites perigosos e irrecuperáveis.

O LED A4 indica o nível superior da carga total da bateria … essa saída pode ser alimentada na base do transistor LM317 para cortar a tensão de carga da bateria e evitar sobrecarga (opcional).

Observe que, como o A2 / A4 não inclui histerese, ele pode causar oscilações nos limites de corte, o que não será necessariamente um problema ou afetará o desempenho ou a vida útil da bateria.

Circuito 5

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Adicione um corte automático à carga total da bateria Batery

O diagrama modificado com corte automático de sobrecarga pode ser implementado conectando a saída A4 ao BC547.

Mas agora a atual fórmula de resistência limitante será a seguinte:

R = 0,6 + 0,6 / corrente de carga máxima

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Comentários do Sr. Bhushan

Muito obrigado por seu suporte contínuo e projetos de circuitos anteriores.

Agora, tenho algumas pequenas alterações no projeto, que gostaria de pedir para você incorporar ao projeto do circuito. Gostaria de expressar que o custo de PCB e componentes é uma grande preocupação, mas entendo que a qualidade também é muito importante.

Portanto, peço que você encontre um bom equilíbrio entre o desempenho e o custo desse circuito. Portanto, para iniciantes, temos essa CAIXA, que abrigará a bateria SMF de 6V 4.5Ah SMF e a PCB.

A bateria de 6V 4,5 Ah será carregada através das seguintes opções em uma única entrada:

a) Um adaptador de 230 V CA a 9 V CC (eu quero ir em frente com um carregador de 1 amp, a sua opinião?) “O”

b) Um módulo solar de 3-5 watts (tensão máxima: 9V (6V nominal), corrente máxima: 0,4 a 0,5 amperes)

Diagrama de blocos

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A bateria pode ser carregada com uma única fonte de cada vez, portanto, ela terá apenas uma entrada no lado esquerdo da caixa.

Quando a bateria carregar, haverá uma pequena luz LED vermelha que acenderá na fonte da caixa (indicador de carga da bateria no diagrama). Agora, nesse ponto, o sistema também deve ter um nível da bateria (indicador de nível da bateria no diagrama)

Eu quero ter três níveis de indicações para o status da bateria. Essas tabelas indicam a tensão do circuito aberto. Agora, com o pouco conhecimento eletrônico que tenho, acho que essa é a tensão ideal e não as condições reais, certo?

Acho que vou deixar isso para você decidir e usar quaisquer fatores de correção, se necessário para os cálculos.

Quero ter os seguintes níveis de indicador:

  1. Nível de carga 100% a 65% = pequeno LED verde aceso (LED amarelo e vermelho apagado)
  2. Nível de carga 40% a 65% = pequeno LED amarelo aceso (LED verde e vermelho apagado)
  3. Nível de carga 20% a 40% = pequeno LED vermelho aceso (LED verde e amarelo apagado)
  4. Com um nível de carga de 20%, a bateria desconecta e para de fornecer energia de saída.

No lado Sair agora (veja no lado direito no diagrama)

O sistema fornecerá energia para os seguintes aplicativos:

a) Lâmpada LED de 1 Watt, 6V DC – 3 no

b) Uma tomada para carregamento de celular Quero incorporar uma função aqui. Como você pode ver, as cargas CC conectadas à bateria têm relativamente menos energia. (apenas um telefone celular e três lâmpadas LED de 1 watt). Agora, o recurso a ser adicionado no circuito deve funcionar como um fusível (não quero dizer um fusível real aqui).

Suponha que se uma lâmpada CFL estiver conectada aqui ou em alguma outra aplicação de potência mais alta, a fonte de alimentação deve ser cortada. Se a energia total consumida for maior que 7,5 watts DC conectada a este sistema, o sistema deverá desligar a energia e só será retomado quando a carga for menor que 7,5 watts.

Basicamente, quero garantir que este sistema não seja mal utilizado ou consuma energia excessiva, danificando a bateria.

Isto é apenas uma idéia. No entanto, entendo que isso pode potencialmente aumentar a complexidade e o custo do circuito. Procurarei sua recomendação sobre a inclusão ou não desse recurso, pois estamos cortando o fornecimento de bateria quando o estado de carga atingir 20%.

Espero que você ache este projeto interessante de trabalhar. Estou ansioso para receber sua contribuição valiosa sobre isso.

Desde já agradeço toda a sua ajuda e antecipadamente por sua ampla cooperação nisso.

Cumprimentos,

Bhushan

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O desenho

Aqui está uma breve explicação dos vários estágios incluídos no circuito do carregador de bateria de 6V proposto com proteção contra sobrecorrente:

O lado esquerdo do LM317 é responsável por produzir uma tensão de carga fixa de 7,6V através do pino de saída e aterramento da bateria, que cai para cerca de 7V através de D3 para se tornar um nível ideal para a bateria.

Essa tensão é determinada pela resistência de 610 ohms associada, esse valor pode ser diminuído ou aumentado para alterar a tensão de saída proporcionalmente, se necessário.

O resistor de 1 ohm associado e o BC547 restringem a corrente de carga a cerca de 600 mA, segura para a bateria.

Os opamps A1-A4 são todos idênticos e desempenham a função de comparadores de tensão. De acordo com as regras, se a tensão no seu pino3 exceder o nível no pino2, as saídas correspondentes tornam-se altas ou no nível da fonte ….. e vice-versa.

As predefinições associadas podem ser configuradas para permitir que os opamps detectem qualquer nível desejado no seu pino3 e façam suas saídas correspondentes aumentarem (como explicado acima), portanto, a predefinição A1 é configurada para que a saída se torne alta em 5V (nível de carga de 20% a 40%) …. A predefinição A2 está configurada para responder com uma alta saída em 5,5V (nível de carga de 40% a 65%), enquanto A3 desarma com uma saída alta em 6,5V (80%) e, finalmente, A4 alarma o proprietário com o LED azul no nível da bateria que atinge a marca de 7,2V (100% carregada).

Nesse ponto, a energia de entrada precisará ser desligada manualmente, pois você não solicitou uma ação automática.

Depois que a entrada é desativada, o nível da bateria de 6V mantém as posições acima para os amplificadores operacionais, enquanto a saída A2 garante que o TIP122 seja acionado enquanto mantém as cargas relevantes conectadas à bateria e operacionais.

O estágio LM317 à direita é um estágio do controlador de corrente que foi manipulado para restringir o consumo do amplificador de saída para 1,2 amperes ou cerca de 7 watts, conforme necessário. A resistência de 0,75 ohm pode variar para alterar os níveis de restrição.

O próximo estágio do 7805 IC é uma inclusão separada que gera um nível de tensão / corrente adequado para carregar telefones celulares padrão.

Agora, quando a energia é consumida, o nível da bateria começa a reverter na direção oposta, indicada pelos LEDs correspondentes …

O azul é o primeiro a desligar, iluminando o LED verde, que se desliga abaixo de 6,5V, iluminando o LED amarelo que se desliga de forma idêntica a 5,9V, certificando-se de que agora o TIP122 não mova mais e as cargas estejam desligadas …

Mas aqui, a condição pode oscilar por um momento até que a tensão finalmente caia abaixo de 5,5V, acendendo o LED branco e alertando o usuário a ligar a energia e iniciar o processo de carregamento.

O conceito acima pode ser aprimorado ainda mais adicionando uma função de corte automático a plena carga, como mostrado abaixo:

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FONTE

Nota: Este foi traduzido do Inglês para português (auto)

Pode conter erros de tradução

Olá, se tiver algum erro de tradução (AUTO), falta de link para download etc…

Veja na FONTE até ser revisado o post.

Status (Não Revisado)

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