Меню

Емкость конденсатора для зарядного устройства

Емкость конденсатора для зарядного устройства

Прежде чем приступить к обзору второй схемы зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, мне бы хотелось обозначить один вопрос, и конечно увидеть в Ваших комментариях мнения и личный опыт по этому поводу. Вопрос заключается в следующем: какая форма тока наиболее эффективна при зарядке кислотно-свинцовых АКБ?

Существуют мнения, что наиболее эффективная зарядка — импульсным током , а некоторые категорически утверждают, что зарядка должна производится только постоянным . Я использовал и тот и другой метод. И не пришёл к какому-либо выводу. Ведь, чтобы определиться, надо одновременно эксплуатировать два одинаковых аккумулятора, и при прочих равных условиях, заряжать их разными ЗУ . Такой возможности у меня не было.

В отличие от первой схемы, здесь форма зарядного тока — это выпрямленное напряжение диодным мостом VD1 и сглаженное конденсатором большой ёмкости С1 . Схема имеет функцию автоматического отключения АКБ .

Зарядный ток в схеме ограничен мощностью трансформатора и сопротивлением канала n-mosfet транзистора VT1 IRFZ48N . Транзистор не при каких условиях работы схемы не открывается полностью. Максимальное напряжение на затворе составляет 17,9 В , что позволят получить максимальный ток заряда АКБ в 10 А .

Напряжение на затворе формирует делитель из R5, DA1(7) и DA1(1), R6 .

Выводы 7 и 1 компаратора DA1 LM311N — это переход коллектор-эмиттер внутреннего выходного транзистора микросхемы. Сопротивление перехода будет тем меньше чем больше разница между установкой напряжения окончания заряда на 3 входе микросхемы и напряжением снимаемом с АКБ2 вход DA1 .

Таким образом на первом этапе зарядка проходит с максимальным током, в зависимости от степени разряженности и ёмкости АКБ , а к концу заряда ток плавно уменьшается. Когда напряжения установленное и снимаемое сравняются, внутренний операционный усилитель DA1 закроет выходной транзистор, сопротивление КЭ станет высоким VT1 закроется.

Установка напряжения для окончания заряда формируется с опорного напряжения 15 В параметрического стабилизатора R1, VD2 делителем R2, R3, R4 .

Конструкция печатной платы устройства такая же, как и в первом варианте — транзистор и диодный мост крепятся к теплоотводу.

Также хочу напомнить о правильном выборе напряжения окончания заряда для АКБ . Поскольку даже на АКБ одной марки оно будет различается. Например, у « нулёвого » ЭДС — 14,2 В , а у « видавшего виды » — 13,2 В . Для этого ЗУ можно оборудовать отдельным вольтметром для удобства.

Источник



Как рассчитать емкость гасящего конденсатора простого блока питания

Блок питания с гасящим конденсатором представляет собой простейший вариант запитать какое нибудь маломощное устройство.

При всей своей простоте он имеет и два минуса:
1. Он гальванически связан с сетью! потому такие БП используются там, где нет вероятности прикосновения к контактам.
2. Такой Бп имеет не очень большой выходной ток. При увеличении выходного тока надо увеличивать емкость гасящего конденсатора и его габариты становятся существенными.

Внимание, будьте очень аккуратны, не прикасайтесь к контактам этого БП когда он включен.

Простейшая схема данного БП выглядит так:

Как можно увидеть из схемы, последовательно с сетью стоит конденсатор. Он то и является балластом,, на котором гасится часть напряжения.
Конденсатор не пропускает постоянный ток, но так как в сети переменный и конденсатор в итоге постоянно перезаряжется, то и получается, что в таком случае ток на выходе есть. Причем сила тока напрямую зависит от емкости конденсатора.

Собственно потому для расчета емкости конденсатора необходимо знать как минимум выходной ток нашего будущего БП, причем надо учесть и потребление стабилизатора, обычно это несколько мА.

И так. Есть две формулы, сложная и простая.
Сложная — подходит для расчета при произвольном выходном напряжении.
Простая — подходит в ситуациях, когда выходное напряжение не более 10% от входного.
I — выходной ток нашего БП
Uвх — напряжение сети, например 220 Вольт
Uвых — напряжение на выходе БП (или до стабилизаторе если такой есть), например 12 Вольт.
С — собственно искомая емкость.

Читайте также:  Датчик времени зарядного устройства

Например я хочу сделать БП с выходным током до 150мА. Пример схемы приведен выше, вариант применения — радиопульт с питанием 5 Вольт + реле на 12 Вольт.
Подставляем наши 0.15 Ампера и получаем емкость 2.18мкФ, можно взять ближайший номинал из стандартных — 2,2мкФ, ну или «по импортному» — 225.

Все как бы вроде хорошо, схема простая, но есть несколько минусов, которые надо исключить:
1. Бросок тока при включении может сжечь диодный мост.
2. При выходе из строя конденсатора может быть КЗ
3. Если оставить как есть, то вполне можно получить разряд от входного конденсатора, так как на нем может долго присутствовать напряжение даже после отключения БП от сети.
4. При снятии нагрузки напряжение на конденсаторе до стабилизатора поднимется до довольно большого значения.

Решения:
1. Резистор R1 последовательно с конденсатором
2. Предохранитель 0.5 Ампера.
3. Резистор R2 параллельно конденсатору.
4. Супрессор на 12 Вольт параллельно конденсатору после диодного моста. Я не рекомендую здесь использовать стабилитроны, супрессоры рассчитаны на большую мощность рассеивания и схема будет работать надежнее.

На схеме красным цветом я выделил новые компоненты, синим — небольшое дополнение в виде светодиода.

Но гасящие конденсаторы используют часто и в дешевых светодиодных лампах. Это плохо, так как у таких ламп меньше надежность и часто высокие пульсации света.
Ниже упрощенный вариант схемы такой лампы.

Попробуем рассчитать емкость для такого применения, но так как напряжение на выходе будет явно больше чем 1/10 от входного, то применим первую формулу.
В качестве выходного напряжения я заложил 48 Вольт, 16 светодиодов по 3 Вольта на каждом. Конечно это все условно, но близко к реальности.
Ток — 20мА, типичный максимальный ток для большинства индикаторных светодиодов.

У меня вышло, что необходим конденсатор емкостью 0.298 мкФ. Ближайший из распространенных номиналов — 0.27 или 0.33мкФ. Первый встречается гораздо реже, а второй уже будет давать превышение тока, потому можно составить конденсатор из двух параллельных, например по 0.15мкФ. При параллельном включении емкость складывается.

С емкостью разобрались, осталось еще пара моментов:
1. Напряжение конденсатора
2. Тип конденсатора.

С напряжением все просто, можно применить конденсатор на 400 Вольт, но надежнее на 630, хоть они и имеют больше размер.

С типом чуть сложнее. Для такого применения лучше использовать конденсаторы, которые изначально предназначены для такого использования, например К73-17, CL21, X2
На фото конденсатор CL21

А это более надежный вариант, не смотрите что на нем указано 280 Вольт, у него это значение переменного действующего напряжения и он будет работать надежнее, чем К73-17 или CL21.

Такие конденсаторы могут выглядеть и так

А вот теперь можно еще раз внимательно посмотреть, что надо для того, чтобы собрать такой «простой» блок питания и решить, нужен ли он.
В некоторых ситуациях да, он поможет, но он имеет кучу минусов, потому на мой взгляд лучше применить просто небольшой импульсный блок питания, который уже имеет стабилизированное выходное напряжение, гальваническую изоляцию и больший выходной ток.
Как пример таких блоков питания я могу дать ссылку на подробный обзор четырех вариантов, с тестами, схемами и осмотров.

Но можно поступить еще лучше. Сейчас получили распространение монолитные блоки питания. По сути кубик, в котором находится миниатюрный БП
Например HLK-PM01 производства Hi-link, стоимостью около двух долларов за штуку.

Или их китайский аналог TSP-05 производства Tenstar robot. Они немного дешевле, 1.93 доллара за штуку.
Практика показала, что качество у них сопоставимое.

Как я писал выше, они представляют из себя импульсный Бп в модульном исполнении. БП в пластмассовом корпусе залитый эпоксидной смолой.
Выпускаются на разные напряжения и способны поддерживать его на довольно стабильном уровне.

Читайте также:  Зарядное устройство аирсофт рус

Внутренности поближе, на фото вариант от Hi-link

На этом вроде все. Надеюсь, что статья была полезна, постараюсь и в будущем находить интересные темы. Также интересны пожелания, что хотелось бы видеть в рубрике — Начинающим.

Источник

Как правильно заряжать конденсаторы

Практически на каждой печатной плате самого простого электронного прибора находится конденсатор – радиоэлектронное устройство, способное оперативно накапливать электрический заряд и так же быстро передавать энергию далее по цепи, питая другие ее элементы. Описанная цикличность является характерным признаком нормальной работы данного устройства.

Содержание статьи

Изделие состоит из двух проводящих обкладок (тонкие металлические пластинки) и диэлектрического материала между ними (бумага, воздух, стекло и керамика, пластик, слюда, оксидные пленки). Несмотря на простую конструкцию, устройство способно выполнять множество полезных функций:

  • фильтровать высокочастотные помехи;
  • накапливать энергию;
  • разделять сигнал на постоянные и переменные составляющие;
  • использоваться в качестве источника опорного напряжения;
  • сглаживать и уменьшать пульсации;
  • усиливать сигнал.

Параметры и принцип работы

Величина электричества, накапливаемого изделием, а также периоды циклов разрядки и зарядки конденсатора определяются характеристиками, зависящими от типа конкретной модели. Благодаря широким пределам параметров и характеристик данные радиодетали могут успешно применяться для различных целей.

Эти параметры без затруднений определяются по маркировке на корпусе элемента. Конденсаторы, произведенные в России и постсоветском пространстве, в обязательном порядке имеют буквенно-цифровую маркировку, обозначающую технологию и тип, ТКЕ, номинальное напряжение, значение емкости и погрешность производства, а также дату изготовления. Для импортных аналогов характерно только обозначение емкости. На схемах конденсатор изображается двумя параллельными черточками.

Основные и дополнительные параметры:

  • Емкость (С) – способность радиодетали накапливать электричество (измеряется в фарадах). Емкость самых мощных конденсаторов достигает нескольких десятков фарад.
  • Удельная емкость – помогает определить отношение емкости к массе или объему изделия (очень важный для микроэлектроники параметр).
  • Номинальное напряжение (Uн) – позволяет определить предельную величину, при которой конденсатор может эксплуатироваться.
  • Полярность – важный параметр, несоблюдение которого может привести к выходу радиоэлемента из строя и даже взрыву.
  • Опасность разрушения – для предотвращения взрыва и замыкания устройство может быть оснащено предохранительным клапаном или специальными насечками на крышке.

Существуют также и паразитные параметры, которые производители стараются снизить при изготовлении продукции. Выбирая радиодетали, следует учитывать стабильность, емкость, ток утечки, рабочее напряжение, точность и температурный коэффициент емкости.

Принцип работы заключается в накоплении электрических зарядов благодаря присутствию диэлектрического материала между металлическими пластинками, на которых собираются электроны и ионы. Проходя через данное устройство, сила тока имеет наибольшее значение и минимальное напряжение, но по мере накопления электроэнергии напряжение возрастает, а сила тока наоборот падает до тех пор, пока не исчезнет совсем. При идеальных условиях время зарядки конденсатора равно нулю.

Виды и области применения

Существует много способов классификации современных конденсаторов, которые позволяют группировать их в зависимости от типа конструкции, рабочего напряжения, видов поляризации и назначения, изменению емкости, а также разновидности диэлектрика.

  • ионная и ионно-релаксационная;
  • объемная;
  • дипольно-релаксационная;
  • электронная и электронно-релаксационная;
  • спонтанная.

Исходя из конструктивных особенностей, различают трубчатые и цилиндрические, монолитные, пластинчатые и секционные, дисковые, горшкообразные и литые, бочоночные, а также секционные разновидности.

Область применения конденсаторов:

  • Электроника – радиотехническое и телевизионное оборудование, запоминающие устройства, автоматика и разнообразная телемеханика, телеграфия и телефония.
  • Электроэнергетика – сварка разрядом, запуск электродвигателей, подавление радиопомех, регулирование напряжения, электроосвещение, отбор энергии, использование в сложных схемах и генераторах, а также защита от напряжения.
  • Промышленность – добывающая, металлургическая и металлообрабатывающая.
  • Техника – медицинская, лазерная, электроизмерительная, радиолокационная, фотографическая, автотракторная.

В зависимости от изменения емкости различают постоянные, переменные (изменение осуществляется механически или электрически) и подстроечные конденсаторы (изменение осуществляется разово или периодически).

Способы зарядки и разрядки конденсатора

При зарядке конденсатора энергия источника питания переходит в энергию электрического поля, возникающего между металлическими пластинками радиоэлектронного устройства. Важно учитывать, что на каждом участке цепи существует явное (резистор) или неявное сопротивление (провода, внутреннее сопротивление). В этом случае скорость зарядки конденсатора будет зависеть от его емкости и сопротивления во всей цепи. Процесс считается завершенным, когда подаваемое напряжение по своей величине становится равным напряжению на металлических пластинках.

Читайте также:  Неисправности зарядного устройства орион pw150

Процесс зарядки и разрядки конденсатора лучше всего определяется мультиметром или при помощи специального измерительного прибора – индикаторной отвертки.

Можно зарядить конденсатор через лампочку. Для этого потребуется подключить «плюс» к аккумулятору через автомобильную лампочку, а «минус» подключить к массе (кузов автомобиля). Лампочка вспыхнет и погаснет. Таким же образом можно зарядить конденсатор для сабвуфера, если он не имеет системы контроля зарядного тока. Данная схема зарядки конденсатора эффективна, проста и безопасна.

Разрядка может понадобиться при ремонте бытовых приборов и электронных устройств. Это можно сделать при помощи отвертки с изолированной рукояткой, поочередно замыкая контакты, одновременно с этим касаясь массы стержнем отвертки. Если конденсатор извлечен из платы, необходимо, не касаясь руками контактов, приложить стержень отвертки к обеим клеммам изделия (должна появиться искра). Также можно собрать разрядное устройство, припаяв к резистору (на несколько кОм) два провода с зажимами, после чего подсоединить их к клеммам конденсатора. Важно проверять напряжение, чтобы убедиться в разреженности прибора.

Источник

Заряжаем автомобильный аккумулятор часть 2

Прежде чем приступить к обзору второй схемы зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, мне бы хотелось обозначить один вопрос, и конечно увидеть в Ваших комментариях мнения и личный опыт по этому поводу. Вопрос заключается в следующем: какая форма тока наиболее эффективна при зарядке кислотно-свинцовых АКБ?

Существуют мнения, что наиболее эффективная зарядка — импульсным током , а некоторые категорически утверждают, что зарядка должна производится только постоянным . Я использовал и тот и другой метод. И не пришёл к какому-либо выводу. Ведь, чтобы определиться, надо одновременно эксплуатировать два одинаковых аккумулятора, и при прочих равных условиях, заряжать их разными ЗУ . Такой возможности у меня не было.

В отличие от первой схемы, здесь форма зарядного тока — это выпрямленное напряжение диодным мостом VD1 и сглаженное конденсатором большой ёмкости С1 . Схема имеет функцию автоматического отключения АКБ .

Зарядный ток в схеме ограничен мощностью трансформатора и сопротивлением канала n-mosfet транзистора VT1 IRFZ48N . Транзистор не при каких условиях работы схемы не открывается полностью. Максимальное напряжение на затворе составляет 17,9 В , что позволят получить максимальный ток заряда АКБ в 10 А .

Напряжение на затворе формирует делитель из R5, DA1(7) и DA1(1), R6 .

Выводы 7 и 1 компаратора DA1 LM311N — это переход коллектор-эмиттер внутреннего выходного транзистора микросхемы. Сопротивление перехода будет тем меньше чем больше разница между установкой напряжения окончания заряда на 3 входе микросхемы и напряжением снимаемом с АКБ2 вход DA1 .

Таким образом на первом этапе зарядка проходит с максимальным током, в зависимости от степени разряженности и ёмкости АКБ , а к концу заряда ток плавно уменьшается. Когда напряжения установленное и снимаемое сравняются, внутренний операционный усилитель DA1 закроет выходной транзистор, сопротивление КЭ станет высоким VT1 закроется.

Установка напряжения для окончания заряда формируется с опорного напряжения 15 В параметрического стабилизатора R1, VD2 делителем R2, R3, R4 .

Конструкция печатной платы устройства такая же, как и в первом варианте — транзистор и диодный мост крепятся к теплоотводу.

Также хочу напомнить о правильном выборе напряжения окончания заряда для АКБ . Поскольку даже на АКБ одной марки оно будет различается. Например, у « нулёвого » ЭДС — 14,2 В , а у « видавшего виды » — 13,2 В . Для этого ЗУ можно оборудовать отдельным вольтметром для удобства.

Источник