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蓄电池充电状态显示器

【摘要】:为了监视充电器工作状态,在充电器线路中可设置充电状态指示器。电池充电时,电流流过R0并产生电压降,从而使三极管导通,发光二极管VH亮。图4-24蓄电池充电状态指示器之一图4-25蓄电池充电状态指示器之二2.线路之二线路如图4-25所示。密封的6V或12V铅酸蓄电池在正常充电条件下,每个子电池都是在2.3V的恒定电压下充电的。充电期间充电电流逐渐下降,当它降到10mA时,蓄电池就算充足了。

为了监视充电器工作状态,在充电器线路中可设置充电状态指示器。这在前面线路中也有涉及。

1.线路之一

线路如图4-24所示。它由三极管VT、发光二极管VH、检测电阻R0和R1组成。R2为限流电阻。

电池充电时,电流流过R0并产生电压降,从而使三极管导通,发光二极管VH亮。当电池充足后,充电电流很小,R0两端的电压不足使三极管VT导通,VH灭。检测电阻R0可按下式计算:

式中 I——充电电流(A)。

图4-24 蓄电池充电状态指示器之一

图4-25 蓄电池充电状态指示器之二

2.线路之二

线路如图4-25所示。

密封的6V或12V铅酸蓄电池在正常充电条件下,每个子电池都是在2.3V的恒定电压下充电的。充电期间充电电流逐渐下降,当它降到10mA时,蓄电池就算充足了。为了监视充电的工作状态,可采用此电路。

工作原理:开始充电时,充电电流较大,因此在检测电阻R0上的电压降也较大,当R0上的电压降达到三极管VT基射结正向偏压值时(约0.6V),VT导通,绿色发光二极管VH1亮,表示蓄电池在充电。

当蓄电池充足时,即充电电流小于10mA,或当电池极性接反,或当输出发生短路时,三极管因得不到基极偏压而截止,绿色发光二极管VH1灭。如果红色发光二极管VH2亮,则表明电池极性接反了。

图中,二极管VD1的作用是:限制电阻R0上的电压降大于0.7V,以保护三极管VT免受损坏;电阻R3为三极管和发光二极管的限流电阻。

最大充电电流取决于二极管VD1额定电流,其值可在1~3A之间。相应的二极管VD1分别采用IN4001和IN5401。