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用NE555時基電路制作的蓄電池充電電路,NE555 battery charger

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2017-12-10

用NE555時基電路制作的蓄電池充電電路,NE555 battery charger

關鍵字:NE555,電池充電電路圖,NE555時基電路

 

作者:黃曉春

此電路由充電回路、CC7555構成的可控硅觸發電路和充電端短路保護電路構成。
  電源變壓器T的次級電壓(9~12V)經二極管VD1、VD2整流后,獲得全波直流脈沖電壓,再經穩壓管VD4穩壓,產生觸發同步電壓。與VD4串聯的發光二極管VD3用于電源指示。
  CC7555時基電路與外接電阻、電容和電位器構成可控硅觸發電路。充放電電容C1接至(5)腳再經電容C2接地,通電后,C1、C2同時充電,(5)腳電位很快上升至2/3VDD,這時C1上的電壓Vcl≈0V,即(2)、(6)腳的電位稍大于2/3VDD,輸出端(3)腳為低電平。
  CC7555內部的放電管飽和導通,即(7)腳為低電平。于是C1通過電阻R3,可調電阻RP進行放電,使(2)、(6)腳的電位逐漸下降,至1/3VDD時,輸出由低電平變為高電平,IC內部的放電管截止,(7)腳由低電平變為高電平。電容C1再次充電,(2)、(6)腳的電位按指數規律上升,至2/3VDD時,輸出由高電平變為低電平。如此周而復始,形成振蕩。
  CC7555的(3)腳輸出的觸發脈沖加到可控硅VS1的控制極,VS1導通,蓄電池G開始充電。充電電壓和充電電流的大小可通過電位器RP進行調節。充電使二極管VD5導通,使電路產生正向窄脈沖,直流電流表PA指示充電電流的數值。
  當充電端出現短路故障時,晶體管VT飽和,發光二極管VD6發光,CC7555強制復位端(4)腳的電位近似為0V,觸發電路無脈沖輸出,CC7555(3)腳為0V,可控硅VS1關斷,PA無指示,從而使充電回路T、VD1、VD2和VS1等得到保護。待故障排除后,蓄電池G又開始充電。

用NE555時基電路制作的蓄電池充電電路,NE555 battery charger 

  元器件選擇
  按照下表所列選擇元器件:

名稱

參數

名稱

參數

R1、R5電阻

510Ω×2

VD6發光二極管

BT205紅色

R3電阻

300Ω

VD7發光二極管

2CW108(10V)

R2、R4電阻

1kΩ×2

VS1SCR可控硅

3A100V

R6電阻

100kΩ

T電源變壓器

220V/18V×225W

Rp電位器

4.7kΩ

PA直流電流表

0~2A

C1電解電容

2.2μF/16V

F保險絲(含座)

0.5A

C2滌綸電容

0.01μF

S船形開關

單擲

C3電解電容

47μF/16V

XP電源插頭

單相二芯

VD1、VD2二極管

1N54013A100V

×1、×2

接線柱

VD3發光二極管

BT205綠色

散熱板

2mm鋁板,面積不小于9060平方毫米

VD4穩壓二極管

2CW104(5.5V~6.5V)

IC定時器

CC7555(NE555)

VD5二極管

1N4002

 

 

  組裝
  按照如下圖所示裝配圖進行組裝。
  只要焊接正確,就可進行調試。

用NE555時基電路制作的蓄電池充電電路裝配圖 


  調試
  安裝完畢。核查無誤后可進行調試。調試時斷開電阻R5,接通電源,綠色發光二極管VD3亮。用萬用表測量VD4兩端的電壓VDD約為6V,測量IC的(5)腳電位應為2/3VDD,約4V。IC的輸出電壓若低于VDD,且隨電位器RP的阻值變化而變化,說明觸發電路工作正常。電阻R6阻值的確定除了考慮在充電端短路的情況下,晶體管VT能完全飽和外,還應兼顧蓄電池的端電壓為4.8V時(此時R6下端與、VT的發射極之間的電壓約為12V),晶體管VT的集電極電壓不得低于O.7V,CC7555的強制復位端(4)腳的電位低于0.7V電路就不能正常工作。調試時,可將R6的下端斷開,在R6下端與VT發射極之間加一個約12V的直流電壓,適當調節R6的阻值,使CC7555的④腳的電位大于1V,測量③腳應有電壓輸出。當外加電壓為17V,VT飽和,CC7555輸出近似為OV,因此需反復調節R6,選擇一個適當的電阻值以滿足使用要求。
  將R5和R6重新焊好,在充電端X1、X2接線柱上,接上被充電蓄電池或負載電阻,調節電位器RP,電流表PA的指示應連續變化,說明整機工作正常。
  調試完畢后,用合適的外殼封裝好。面板上裝有電位器RP旋鈕、直流電流表PA、電源開關S1和接線柱X1、X2。至此,蓄電池充電器就制作完成了。

 

Tags:時基電路,NE555,555電路,充電電路  
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