Як зібрати зарядний пристрій на 24 вольти. Зарядний автомобільний акумулятор

Як зібрати зарядний пристрій на 24 вольти. Зарядний автомобільний акумулятор

При тривалій стоянці автомобільний акумулятор з часом розряджається. Бортове електрообладнання постійно споживає невеликий струм, а АКБ відбувається процес саморозряду. Але навіть регулярна експлуатація машини не завжди забезпечує достатній заряд.

Особливо це помітно взимку при коротких поїздках. У таких умовах генератор не встигає відновити заряд, витрачений працювати стартера. Тут допоможе тільки зарядний пристрій автомобільного акумулятора, Яке можна зробити своїми руками.

Навіщо потрібно заряджати АКБ

У сучасних автомобілях використовують свинцево-кислотні акумулятори. Їхня особливість у тому, що при постійному слабкому заряді відбувається процес сульфатації пластин. В результаті акумулятор втрачає ємність і не може впоратися із запуском двигуна. Уникнути цього можна, регулярно заряджаючи батарею від мережі. З його допомогою можна підзарядити батарею і запобігти, а в деяких випадках навіть обернути назад процес сульфатації.

Зарядний пристрій (УЗ) для акумуляторів, зроблений своїми руками, є незамінним у випадках, коли ви залишаєте машину в гаражі на зимовий період. Через саморозряд АКБ втрачає 15-30% ємності за місяць. Тому завести машину на початку сезону без попереднього заряджання не вийде.

Вимоги до ЗУ для автомобільних акумуляторів

  • Наявність автоматики.Акумулятор встановлюється на заряд переважно вночі. Тому ЗУ не повинно вимагати контролю струму та напруги з боку автовласника.
  • Достатня напруга.Джерело живлення (ІП) має видавати 14,5 В. При падінні напруги на ЗУ потрібно вибирати ІП більшої напруги.
  • Захисна система.При перевищенні струму заряду автоматика повинна незворотно вимикати акумулятор. Інакше прилад може вийти з ладу і навіть спалахнути. Система має скидатися у вихідний стан лише після втручання людини.
  • Захист від переполюсування.При неправильному підключенні клем АКБ до ЗУ ланцюг має миттєво відключатися. Система, описана вище, справляється із цим завданням.


Поширені помилки конструкції саморобних ЗУ

  • Підключення акумулятора до домашньої електромережі через діодний міст та баласт у вигляді конденсатора з опором. Необхідний у такому випадку паперово-масляний конденсатор великої ємності обійдеться дорожче за покупну «зарядку». Така схема підключення створює велике реактивне навантаження, яке може "збити з пантелику"сучасні прилади захисту та електролічильники.
  • Створення ЗУ на основі потужного трансформатора з первинною обмоткою 220Вта вторинної на 15В. Проблем з експлуатацією такого обладнання не буде, а його надійність може позаздрити космічна техніка. Але виготовлення такого зарядного пристрою для акумулятора своїми руками стане наочною ілюстрацією виразу «стріляти з гармати по горобцях». Та й важка громіздка конструкція не відрізняється ергономікою та зручністю використання.

Схема захисту

Імовірність того, що на виході ЗУ для АКБ рано чи пізно виникне коротке замикання 100% . Причиною може бути переполюсування, клема, що злетіла, або інша помилка оператора. Тому треба починати з конструкції пристрою захисту (УЗ). Вона має швидко і чітко спрацьовувати при перевантаженні та обривати вихідний ланцюг.

Розрізняють дві конструкції УЗ:

  • Зовнішні, виготовлені у вигляді окремого модуля. Їх можна підключати до будь-якого джерела постійної напруги 14 вольт.
  • Внутрішні, вбудовані в корпус конкретної «зарядки».

Класична схема на діодах Шоттка рятує лише при неправильному підключенні акумулятора. Але діоди просто згорять від навантаження при підключенні до розрядженого акумулятора або короткому замиканні на виході ЗУ

Найкраще використовувати універсальну схему, представлену на малюнку. У ній використовується гістерезис реле та повільна реакція кислотної батареї на стрибки напруги.

При стрибку навантаження в ланцюзі падає напруга на котушці реле і відключається, запобігаючи перевантаження. Проблема в тому, що ця схема не захищає під час переполюсування. Також система остаточно не відключається при перевищенні струму, а не короткому замиканні. При перевантаженні контакти почнуть безперервно «плескати» і цей процес не зупиниться, поки вони не обгорять. Тому найкращою вважається інша схема на парі транзисторів та реле.

Обмотка реле тут підключена діодами за логічною схемою «або» до схеми самоблокування та модулів контролю. Перед експлуатацією ЗУ потрібно налаштувати, підключивши до нього баластне навантаження.

Яке джерело струму використовувати

Зарядний пристрій, зроблений своїми руками, потребує джерела живлення. Для АКБ необхідні параметри 14,5-15 В/ 2-5 А (ампер годинник). Такі характеристики є у імпульсних блоків живлення (ДБЖ) та блоків на трансформаторі.

Гідність ДБЖ в тому, що він цілком може вже бути в наявності. Але трудомісткість створення ЗП для АКБ на його основі набагато вища. Тому купувати імпульсний блок живлення для використання в автомобільному ЗП не варто. Краще тоді зробити простіше і дешевше джерело живлення з трансформатора та випрямляча.

Схема зарядника акумулятора:


Джерело живлення для «зарядки» з ІПБ

Перевага БП від комп'ютера в тому, що він має вбудовану захисну схему. Однак доведеться попрацювати, щоби трохи переробити конструкцію. Для цього треба зробити таке:

  • видалити всі вихідні дроти крім жовтих (+12В), чорних (маса) та зеленого (провід увімкнення ПК).
  • закоротити зелений та чорний дроти;
  • встановити вимикач мережі (за відсутності штатного);
  • знайти резистор зворотного зв'язку в ланцюзі +12В;
  • замінити змінним резистором на 10 ком;
  • увімкнути БП;
  • обертаючи змінний резистор, встановити на виході 14,4 В;
  • виміряти поточний опір змінного резистора;
  • замінити змінний резистор постійним того ж номіналу (допуск 2%);
  • підключити до виходу блока живлення вольтметр контролю процесу зарядки (опціонально);
  • з'єднати жовті та чорні дроти у два джгути;
  • підключити до них дроти із затискачами для з'єднання з клемами.


Порада: замість вольтметра можна використати універсальний мультиметр. Для його живлення слід залишити один червоний провід (+5).

Зарядний пристрій для акумулятора готовий. Залишається лише підключити прилад до електромережі та зарядити батарею.

Зарядне на трансформаторі

Перевага трансформаторного джерела живлення в тому, що його електрична інерція вища, ніж у акумулятора. Це підвищує безпеку та надійність схеми.

На відміну від ДБЖ, тут немає вбудованого захисту. Тому потрібно потурбуватися про запобігання перевантаженню зарядного пристрою, зробленого своїми руками. Для автомобільних АКБ це також дуже важливо. Інакше при перевантаженні по струму та напрузі можливі будь-які неприємності: від перегорання обмоток до розплескування кислоти і навіть вибуху акумулятора.

ЗУ з електронного трансформатора (Відео)

У цьому відео розповідається про регульований блок живлення, основою якого є перероблений електронний 12в трансформатор потужністю 105 Вт. У поєднанні з модулем імпульсного стабілізатора виходить надійний та компактний ЗУ для всіх типів АКБ. 1.4-26V 0-3А.

Саморобне джерело живлення складається з двох блоків: трансформатора та випрямляча.

Можна знайти готову деталь з відповідними обмотками або намотати самому. Другий варіант кращий, оскільки знайти трансформатор з виходом 14,3-14,5 вольтвам навряд чи вдасться. Прийде використовувати готові рішення, що видають 12,6 В. Підвищити напругу приблизно на 0,6 можна за допомогою складання випрямляча з середньою точкою на діодах Шоттки.

Потужність обмоток має бути не меншою 120 ват, параметри діодів - 30 ампер/35 вольт. Цього достатньо для нормального заряджання акумулятора.

Можна використовувати тиристорний випрямляч. Щоб отримати 14 Вна виході, вхідна змінна напруга на випрямлячі має бути близько 24 вольт. Не важко знайти трансформатор з такими параметрами.

Найпростіший спосіб- купити регульований випрямляч на 18 або 24 вольт і відрегулювати, щоб він видавав 14,4 В

Вам знадобиться

  • Трансформатор силовий ТС-180-2, дроти перерізом 2,5 мм2, чотири діоди Д242А, мережева вилка, паяльник, припій, запобіжники 0,5А і 10А;
  • побутова лампочка потужністю до 200 Вт;
  • напівпровідниковий діод, що проводить електрику лише в одному напрямку. Як такий діод можна використовувати зарядку від ноутбука.

Інструкція

Простий зарядний пристрій можна зробити зі старого блока живлення комп'ютера. Так як для потрібен струм у розмірі 10% від усієї ємності батареї, будь-який блок живлення з потужністю понад 150 вольт може стати ефективним джерелом заряду. Майже всі блоки живлення мають ШІМ-контролер на мікросхемі TL494 (або аналогічній KA7500). Насамперед потрібно випаяти зайві дроти (з джерел -5В, -12B, +5B, +12B). Потім прибрати R1 і замінити на підстроювальний резистор з найвищим значенням 27 кОм. Від основного дроту відключається також шістнадцятий висновок, чотирнадцятий та п'ятнадцятий перерізаються дома з'єднання.

На задній планці блоку необхідно встановити потенціометр-регулятор струму R10. Там же проводяться 2 шнури: один для мережі, інший – для клем АКБ.

Тепер потрібно зайнятися висновками 1, 14, 15 та 16. Спочатку їх необхідно обдурити. Для цього провід очищається від ізоляції та припікається паяльником. Це прибере оксидну плівку, після чого провід прикладається до шматка каніфолі, а потім знову притискається паяльником. Провід має придбати жовто-коричневий колір. Тепер необхідно прикласти його до шматочка припою і втретє, востаннє притиснути паяльником. Провід має стати сріблястим. Після закінчення цієї процедури залишилося підпаяти багатожилисті тонкі дроти.

Холостий хід слід виставити змінним резистором при середньому положенні потенціометра R10. Напруга холостого ходу задаватиме повний заряд у межах від 13,8 до 14,2 вольт. На кінці клем встановлюються затискачі. Ізоляційні трубки краще зробити різнокольоровими, щоб не плутатися у дротах. Це може призвести до псування приладу. Червоний колір зазвичай відноситься до "плюсу", а чорний - до "мінуса".

Якщо пристрій використовуватиметься лише для заряду акумулятора, можна обійтися без вольтметра та амперметра. Досить використовувати відградуйовану шкалу потенціометра R10 зі значенням 5,5-6,5 ампера. Процес заряджання від такого пристрою повинен бути легким, автоматичним і не вимагати додаткових зусиль. Цей зарядний пристрій практично унеможливлює перегрівання або перезаряджання АКБ.

Ще один спосіб виготовлення автомобільного акумулятора заснований на використанні пристосованого адаптера дванадцятивольтного. Для нього не потрібно зарядного пристрою для автомобільного акумулятора. Важливо пам'ятати, що напруга акумулятора та напруга джерела живлення повинні бути рівними, інакше зарядний пристрій буде марним.

Спочатку потрібно обрізати та оголити до 5 см кінець дроту адаптера. Потім різноїменні дроти розводяться на 40 см. Тепер потрібно на кожен із дротів надіти затискач типу «крокодил». Не забудьте взяти різнобарвні затискачі, щоб не переплутати полярності. Потрібно послідовно підключити кожен затискач до акумулятора, дотримуючись принципу "від плюса до плюсу" та "від мінуса до мінуса". Тепер залишилося увімкнути адаптер. Цей метод досить простий, єдина складність – у виборі правильного джерела питания. Такий акумулятор може перегрітися в процесі заряджання, тому важливо стежити за ним і переривати на певний час у разі перегріву.

Зарядний пристрій автомобільного акумулятора можна зробити зі звичайної лампочки та діода. Такий пристрій буде дуже простим і для потрібно зовсім небагато вихідних елементів: лампочка, напівпровідниковий діод, дроти з клемами і штекер. Лампочка має бути потужністю до 200 вольт. Що її потужність – то швидше буде процес зарядки. Напівпровідниковий діод повинен проводити електрику лише в одному напрямку. Можна взяти, наприклад, заряджання від ноутбука.

Лампочка повинна горіти в половину напруження, якщо вона зовсім не горить, потрібно доопрацювати схему. Є можливість, що лампочка вимикатиметься при повному заряді автомобільного акумулятора, але це малоймовірно. Заряджання з таким пристроєм триватиме близько 10 години. Потім обов'язково потрібно відключити його від мережі, інакше неминучий перегрів, який виведе акумулятор із ладу.

Якщо ситуація екстрена, і часу на спорудження складніших зарядних приладів немає, можна зарядити акумулятор за допомогою потужного діода та обігрівача, використовуючи струм від мережі. Підключати до мережі потрібно в такій послідовності: діод, потім обігрівач, акумулятор. Такий спосіб малоефективний, тому що на нього йде багато електроенергії, а коефіцієнт корисної дії становитиме лише 1%. Тому цей зарядний пристрій є ненадійним, але і найпростішим у виготовленні.

Для того, щоб зробити найпростіший зарядний пристрій, потрібні значні зусилля та технічні знання. Краще завжди мати під рукою надійну фабричну зарядку, але при необхідності і достатніх технічних вміннях, можна зробити її своїми руками.

У кожного автомобіліста наступав у житті момент, коли, повернувши ключ у замку запалювання, не відбувалося абсолютно нічого. Стартер не провертався, а як наслідок – машина не заводилася. Діагноз простий і ясний: акумулятор повністю розряджений. Але маючи під рукою навіть найпростіше з вихідною напругою 12 В, можна протягом однієї години відновити АКБ та поїхати у своїх справах. Як зробити такий пристрій своїми руками, описано далі у статті.

Як правильно заряджати акумуляторну батарею

Перед тим як зробити зарядний пристрій для акумулятора своїми руками, слід дізнатися про основні правила щодо його правильної зарядки. Якщо їх не дотримуватись, то ресурс батареї різко зменшиться і доведеться купувати нову, оскільки відновити акумулятор практично неможливо.

Щоб встановити правильний струм, слід знати просту формулу: струм заряду дорівнює струму розряду батареї за період часу дорівнює 10 годин. Це означає, що ємність АКБ слід розділити на 10. Наприклад, для АКБ, ємністю 90 А/год, необхідно встановити струм заряду 9 Ампер. Якщо поставити більше, то відбудеться швидке нагрівання електроліту і можуть бути пошкоджені свинцеві стільники. При меншій силі струму знадобиться багато часу до повного заряду.

Тепер потрібно розібратися з напругою. Для АКБ, різниця потенціалів яких становить 12 В, напруга заряду не повинна перевищувати 16.2 В. Це означає, що для однієї банки напруга має бути в межах 2.7 Ст.

Найголовніше правило правильного заряду АКБ: не переплутати клеми під час приєднання батареї. Неправильно підключені клеми отримали назву переполюсування, що призведе до негайного закипання електроліту та остаточного виходу з ладу акумулятора.

Необхідні інструменти та витратні матеріали

Зробити якісний зарядний пристрій своїми руками можна тільки у випадку, якщо під цими руками будуть знаходитися приготовані інструменти та витратні матеріали.

Перелік інструментів та витратних матеріалів:

  • Мультиметр. Повинен перебувати в інструментальній сумці кожного автомобіліста. Стане в нагоді не тільки при складанні зарядного, а й надалі, при ремонті. Стандартний мультиметр включає такі функції як вимірювання напруги, сили струму, опору і продзвонювання провідників.
  • Паяльник. Достатньо потужності в 40 або 60 Вт. Занадто потужний паяльник брати не можна, оскільки висока температура призведе до псування діелектриків, наприклад, у конденсаторах.
  • Каніфоль. Необхідна для швидкого підвищення температури. При недостатньому прогріванні деталей якість паяння буде занадто низькою.
  • Олово. Основний скріплюючий матеріал, що використовується для покращення контакту двох деталей.
  • Термозбіжна трубка. Новіший варіант старої ізоленти, легка у використанні і має кращі діелектричні якості.

Звичайно, завжди під рукою повинні бути такі інструменти як плоскогубці, плоска і фігурна викрутка. Зібравши всі вищеперелічені елементи, можна розпочати складання зарядного пристрою для акумуляторної батареї.

Послідовність виготовлення зарядки на основі імпульсного блоку живлення

Зарядка для акумуляторів своїми руками повинна бути не тільки надійною і якісною, але й мати невелику вартість. Тому нижченаведена схема підходить ідеально, для досягнення подібних цілей.

Готова зарядка на основі імпульсного джерела живлення

Що потрібно:

  • Трансформатор електричного типу від китайського виробника Tashibra.
  • Діністор КН102. Закордонний диністор має маркування DB3.
  • Силові ключі MJE13007 у кількості двох штук.
  • Діоди КД213 у кількості чотирьох штук.
  • Резистор, з опором не менше 10 Ом та потужністю 10 Вт. При установці резистора меншої потужності, він буде постійно грітися і незабаром вийде з ладу.
  • Будь-який трансформатор зворотного зв'язку, який може перебувати у старих радіоприймачах.

Розмістити схему можна на будь-якій старій платі або купити пластину недорого діелектричного матеріалу. Після збирання схеми її необхідно буде заховати в металевому корпусі, який можна виготовити з простої жерсті. Схема має бути ізольована від корпусу.

Приклад зарядного пристрою змонтованого в корпусі старого системного блоку

Послідовність виготовлення зарядного пристрою своїми руками:

  • Переробити силовий трансформатор. Для цього слід розмотати його вторинну обмотку, оскільки імпульсні трансформатори Tashibra дають лише 12, що дуже мало для автомобільного АКБ. На місце старої обмотки слід намотати 16 витків нового здвоєного дроту, перетин якого не буде менше 0.85 мм. Нова обмотка ізолюється, і поверх неї намотується наступна. Тільки тепер необхідно зробити всього 3 витки, перетин дроту – не менше 0.7 мм.
  • Змонтувати захист від короткого замикання. Для цього знадобиться цей резистор на 10 Ом. Його слід впаяти в розрив обмоток силового трансформатора та трансформатора зворотного зв'язку.

Резистор як захист від короткого замикання

  • За допомогою чотирьох діодів КД213 спаятиме випрямляч. Діодний міст простий, може працювати зі струмом високої частоти, та його виготовлення відбувається за стандартною схемою.

Діодний міст на основі КД213А

  • Робимо ШІМ-контролер. Необхідний у зарядному пристрої, тому що контролює всі силові ключі у схемі. Його можна зробити самостійно, використовуючи польовий транзистор (наприклад, IRFZ44) та транзистори зворотної провідності. Для цього ідеально підходять елементи типу КТ3102.

ШІМ = контролер високої якості

  • Зробити стикування основної схеми з силовим трансформатором та ШІМ-контролера. Після чого збірку, що вийшла, можна закріплювати в самостійно зробленому корпусі.

Даний зарядний пристрій досить простий, не вимагає великих витрат при складанні, має невелику вагу. Але схеми, створені з урахуванням імпульсних трансформаторів не можна зарахувати до категорії надійних. Навіть найпростіший стандартний силовий трансформатор видаватиме стабільніші показники ніж імпульсні пристрої.

При роботі з будь-яким зарядним пристроєм слід пам'ятати, що не можна допускати переполюсування. Ця зарядка захищена від подібного, але все ж таки переплутані клеми скорочують термін служби акумуляторної батареї, а резистор змінного типу в схемі дозволяє контролювати струм заряду.

Простий зарядний пристрій своїми руками

Для виготовлення даної зарядки потрібні елементи, які можна знайти в телевізорі старого типу, що відслужив. Перед їх монтажем у нову схему деталі необхідно перевірити за допомогою мультиметра.

Основною деталлю схеми є силовий трансформатор, який можна знайти не скрізь. Його маркування: ТС-180-2. Трансформатор такого типу має 2 обмотки, напруга яких становить 6.4 і 4.7 В. Щоб отримати необхідну різницю потенціалів, ці обмотки слід з'єднати послідовно - вихід першої з'єднати з входом другий за допомогою пайки або звичайного клемника.

Трансформатор типу ТС-180-2

Також знадобляться діоди типу Д242А у кількості чотирьох штук. Так як дані елементи будуть зібрані в бруківку, знадобиться відведення зайвого тепла від них під час роботи. Тому також необхідно знайти або придбати 4 радіатори охолодження для радіодеталей, площею не менше 25 мм2.

Залишилася тільки основа, для якої можна взяти пластину зі склотекстоліту та 2 запобіжники, на 0.5 та 10А. Провідники допускається використовувати будь-який переріз, тільки вхідний кабель має бути не менше 2.5 мм2.

Послідовність збирання зарядного пристрою:

  1. Першим елементом у схемі необхідно зібрати діодний міст. Збирається він за стандартною схемою. Місця висновків мають бути опущені вниз, а всі діоди треба розмістити на радіаторах охолодження.
  2. Від трансформатора, з висновків 10 і 10′ провести 2 дроти до входу діодного моста. Тепер слід трохи доопрацювати первинні обмотки трансформаторів, а для цього припаяти між висновками 1 і 1 перемичку.
  3. Припаяти вхідні дроти до висновків 2 і 2′. Вхідний провід можна зробити з будь-якого кабелю, наприклад, від або будь-якого побутового приладу, що відслужив. Якщо ж є тільки провід, то до нього необхідно приєднати вилку.
  4. У розрив проводу, що йде трансформатора, слід встановити запобіжник, розрахований на 0.5А. У розрив плюсового, що піде безпосередньо на клему АКБ – запобіжник на 10А.
  5. Мінусовий провід, що йде від діодного моста, послідовно припаюють до звичайної лампи, розрахованої на 12 В, потужністю не більше 60 Вт. Це допоможе не тільки контролювати заряджання акумулятора, але й обмежити зарядний струм.

Всі елементи даного зарядного пристрою можна розмістити в жерстяному корпусі, також зробленому своїми руками. Пластину склотекстоліту закріпити болтами, а трансформатор змонтувати прямо на корпус, попередньо розмістивши між ним та жерстю таку ж склотекстолітову пластину.

Ігнорування законів електротехніки може призвести до того, що зарядний пристрій постійно виходитиме з ладу. Тому заздалегідь варто розпланувати потужність заряджання, залежно від якої і збирати схему. Якщо перевищити потужність ланцюга, то належної зарядки АКБ не буде, якщо не буде перевищення робочої напруги.

На фотографії представлений саморобний автоматичний зарядний пристрій для зарядки автомобільних акумуляторів на 12 В струмом величиною до 8 А, зібраного в корпусі від мілівольтметра В3-38.

Чому потрібно заряджати акумулятор автомобіля
зарядним пристроєм

АКБ в автомобілі заряджається за допомогою електричного генератора. Для захисту електрообладнання та приладів від підвищеної напруги, яке виробляє автомобільним генератором, після нього встановлюють реле-регулятор, який обмежує напругу в бортовій мережі автомобіля до 14,1±0,2 В. Для повної зарядки акумулятора потрібна напруга не менше 14,5 Ст.

Таким чином, повністю зарядити АКБ від генератора неможливо і перед настанням холодів необхідно заряджати акумулятор від зарядного пристрою.

Аналіз схем зарядних пристроїв

Привабливою є схема виготовлення зарядного пристрою з блоку живлення комп'ютера. Структурні схеми комп'ютерних блоків живлення однакові, але електричні різні, і доопрацювання потрібна висока радіотехнічна кваліфікація.

Інтерес у мене викликала конденсаторна схема зарядного пристрою, ККД високий, тепла не виділяє, забезпечує стабільний струм заряду незалежно від ступеня заряду акумулятора та коливань мережі живлення, не боїться коротких замикань виходу. Але теж має нестачу. Якщо в процесі заряду зникне контакт з акумулятором, то напруга на конденсаторах зростає в кілька разів (конденсатори і трансформатор утворюють резонансний коливальний контур з частотою електромережі), і вони пробиваються. Треба було усунути тільки цю єдину ваду, що мені й вдалося зробити.

В результаті вийшла схема зарядного пристрою без перерахованих вище недоліків. Більше 16 років заряджаю ним будь-які кислотні акумулятори на 12 В. Пристрій працює безвідмовно.

Принципова схема автомобільного зарядного пристрою

При складності, що здається, схема саморобного зарядного пристрою проста і складається всього з декількох закінчених функціональних вузлів.


Якщо схема для повторення Вам здалася складною, то можна зібрати більше працюючу на такому ж принципі, але без функції автоматичного відключення при повній зарядці акумулятора.

Схема обмежувача струму на баластових конденсаторах

У автомобільному конденсаторному зарядному пристрої регулювання величини і стабілізація сили струму заряду акумулятора забезпечується за рахунок включення послідовно з первинною обмоткою силового трансформатора Т1 баластних конденсаторів С4-С9. Чим більша ємність конденсатора, тим більше буде струм заряду акумулятора.


Практично це закінчений варіант зарядного пристрою, можна підключити після діодного моста акумулятор і зарядити його, але надійність такої схеми низька. Якщо порушиться контакт з клемами акумулятора, конденсатори можуть вийти з ладу.

Місткість конденсаторів, яка залежить від величини струму та напруги на вторинній обмотці трансформатора, можна приблизно визначити за формулою, але легше орієнтуватися за даними таблиці.

Для регулювання струму, щоб скоротити кількість конденсаторів, їх можна підключати паралельно до груп. У мене перемикання здійснюється за допомогою двох галетних перемикачів, але можна поставити кілька тумблерів.

Схема захисту
від помилкового підключення полюсів акумулятора

Схема захисту від переполюсування зарядного пристрою при неправильному підключенні акумулятора до виводів виконана на реле Р3. Якщо акумулятор підключений неправильно, діод VD13 не пропускає струм, реле знеструмлено, контакти реле К3.1 розімкнені та струм не надходить на клеми акумулятора. При правильному підключенні реле спрацьовує, контакти К3.1 замикаються і акумулятор підключається до схеми зарядки. Таку схему захисту від переполюсування можна використовувати з будь-яким зарядним пристроєм як транзисторним, так і тиристорним. Її достатньо включити у розрив проводів, за допомогою яких акумулятор підключається до зарядного пристрою.

Схема вимірювання струму та напруги заряджання акумулятора

Завдяки наявності перемикача S3 на схемі вище при зарядці акумулятора є можливість контролювати не тільки величину струму зарядки, але і напруга . При верхньому положенні S3 вимірюється струм, при нижньому – напруга. Якщо зарядний пристрій не підключено до електромережі, то вольтметр покаже напругу акумулятора, а коли заряджається акумулятор, то напруга зарядки. Як головка застосований мікроамперметр М24 з електромагнітною системою. R17 шунтує головку в режимі вимірювання струму, а R18 служить дільником при вимірі напруги.

Схема автоматичного вимкнення ЗУ
при повній зарядці акумулятора

Для живлення операційного підсилювача та створення опорної напруги застосовано мікросхему стабілізатора DA1 типу 142ЕН8Г на 9В. Мікросхема обрана не випадково. При зміні температури корпусу мікросхеми на 10º, вихідна напруга змінюється лише на соті частки вольта.

Система автоматичного відключення зарядки при досягненні напруги 15,6 виконана на половинці мікросхеми А1.1. Висновок 4 мікросхеми підключений до дільника напруги R7, R8 з якого на нього подається опорна напруга 4,5 В. Висновок 4 мікросхеми підключений до іншого дільника на резисторах R4-R6, резистор R5 підлаштування для встановлення порога спрацьовування автомата. Величиною резистора R9 визначається поріг включення зарядного пристрою 12,54 В. Завдяки застосуванню діода VD7 і резистора R9, забезпечується необхідний гістерезис між напругою включення та відключення заряду акумулятора.


Працює схема в такий спосіб. При підключенні до зарядного пристрою автомобільного акумулятора, напруга на клемах якого менше 16,5 В, на виведенні 2 мікросхеми А1.1 встановлюється достатня напруга для відкривання транзистора VT1, транзистор відкривається і реле P1 спрацьовує, підключаючи контактами К1.1 до електромережі первинну обмотку трансформатора та починається зарядка акумулятора.

Як тільки напруга заряду досягне 16,5, напруга на виході А1.1 зменшиться до величини, недостатньої для підтримки транзистора VT1 у відкритому стані. Реле відключиться і контакти К1.1 підключать трансформатор через конденсатор чергового режиму С4, при якому струм заряду дорівнюватиме 0,5 А. У такому стані схема зарядного пристрою перебуватиме, поки напруга на акумуляторі не зменшиться до 12,54 В. Як тільки напруга встановиться рівним 12,54, знову включиться реле і зарядка піде заданим струмом. Передбачена можливість у разі потреби перемикачем S2 відключити систему автоматичного регулювання.

Таким чином, система автоматичного стеження за зарядкою акумулятора виключить можливість перезарядження акумулятора. Акумулятор можна залишити підключеним до зарядного пристрою хоч на цілий рік. Такий режим актуальний для автолюбителів, які їздять лише влітку. Після закінчення сезону автопробігу можна підключити акумулятор до зарядного пристрою та вимкнути лише навесні. Навіть якщо в електромережі пропаде напруга, за його появи зарядний пристрій продовжить заряджати акумулятор у штатному режимі

Принцип роботи схеми автоматичного відключення зарядного пристрою у разі перевищення напруги через відсутність навантаження, зібраного на другій половинці операційного підсилювача А1.2, такий же. Тільки поріг повного відключення зарядного пристрою від мережі живлення обраний 19 В. Якщо напруга зарядки менше 19 В, на виході 8 мікросхеми А1.2 напруга достатня, для утримання транзистора VT2 у відкритому стані, при якому на реле P2 подано напругу. Як тільки напруга зарядки перевищить 19, транзистор закриється, реле відпустить контакти К2.1 і подача напруги на зарядний пристрій повністю припиниться. Як тільки буде підключено акумулятор, він запитає схему автоматики, і зарядний пристрій відразу повернеться до робочого стану.

Конструкція автоматичного зарядного пристрою

Всі деталі зарядного пристрою розміщені в корпусі міліамперметра В3-38, з якого видалено весь вміст, крім стрілочного приладу. Монтаж елементів, крім схеми автоматики, виконаний навісним способом.


Конструкція корпусу міліамперметра являє собою дві прямокутні рамки, з'єднані чотирма куточками. У куточках з рівним кроком зроблено отвори, до яких зручно кріпити деталі.


Силовий трансформатор ТН61-220 закріплений на чотирьох гвинтах М4 на алюмінієвій пластині товщиною 2 мм, пластина, у свою чергу, прикріплена гвинтами М3 до нижніх куточків корпусу. Силовий трансформатор ТН61-220 закріплений на чотирьох гвинтах М4 на алюмінієвій пластині товщиною 2 мм, пластина, у свою чергу, прикріплена гвинтами М3 до нижніх куточків корпусу. На цій пластині встановлено С1. На фото вигляд зарядного пристрою знизу.

До верхніх куточків корпусу закріплена також пластина зі склотекстоліту товщиною 2 мм, а до неї гвинтами конденсатори С4-С9 та реле Р1 та Р2. До цих куточків також прикручено друковану плату, на якій спаяно схему автоматичного керування зарядкою акумулятора. Реально кількість конденсаторів не шість, як за схемою, а 14, так як для отримання потрібного конденсатора номіналу доводилося з'єднувати їх паралельно. Конденсатори та реле підключені до іншої схеми зарядного пристрою через роз'єм (на фото вище блакитний), що полегшило доступ до інших елементів під час монтажу.

На зовнішній стороні задньої стінки встановлений ребристий радіатор алюмінієвий для охолодження силових діодів VD2-VD5. Тут також встановлений запобіжник Пр1 на 1 А і вилка, (взята від блоку живлення комп'ютера) для подачі напруги живлення.

Силові діоди зарядного пристрою закріплені за допомогою двох притискних планок до радіатора всередині корпусу. Для цього в задній стінці корпусу зроблено прямокутний отвір. Таке технічне рішення дозволило до мінімуму звести кількість тепла, що виділяється всередині корпусу і економії місця. Висновки діодів і проводи, що підводять, розпаяні на незакріплену планку з фольгованого склотекстоліту.

На фотографії вигляд саморобного зарядного пристрою праворуч. Монтаж електричної схеми виконаний кольоровими проводами, змінної напруги – коричневим, плюсові – червоним, мінусові – проводами синього кольору. Перетин проводів, що йдуть від вторинної обмотки трансформатора до клем для підключення акумулятора, повинен бути не менше 1 мм2.

Шунт амперметра є відрізок високоомного дроту константана довжиною близько сантиметра, кінці якого запаяні в мідні смужки. Довжина дроту шунта підбирається при калібруванні амперметра. Провід я взяв від шунта згорілого стрілочного тестера. Один кінець із мідних смужок припаяний безпосередньо до вихідної клеми плюса, до другої смужки припаяний товстий провідник, що йде від контактів реле Р3. На стрілочний пристрій від шунта йдуть жовтий і червоний провід.

Друкована плата блоку автоматики зарядного пристрою

Схема автоматичного регулювання та захисту від неправильного підключення акумулятора до зарядного пристрою спаяна на друкованій платі із фольгованого склотекстоліту.


На фото представлений зовнішній вигляд зібраної схеми. Малюнок друкованої плати схеми автоматичного регулювання та захисту простий, отвори виконані з кроком 2,5 мм.


На фотографії вище вигляд друкованої плати з боку установки деталей з нанесеним червоним кольором маркуванням деталей. Таке креслення зручне при складанні друкованої плати.


Креслення друкованої плати вище стане в нагоді при її виготовленні за допомогою технології із застосуванням лазерного принтера.


А це креслення друкованої плати стане в нагоді при нанесенні струмоведучих доріжок друкованої плати ручним способом.

Шкала стрілочного приладу мілівольтметра В3-38 не підходила під необхідні вимірювання, довелося накреслити на комп'ютері свій варіант, надрукував на щільному білому папері і клеєм момент приклеїв зверху на штатну шкалу.

Завдяки більшому розміру шкали та калібрування приладу в зоні вимірювання, точність відліку напруги вийшла 0,2 Ст.

Провід для підключення АЗУ до клем акумулятора та мережі

На дроти для підключення автомобільного акумулятора до зарядного пристрою з одного боку встановлені затискачі типу крокодил, з іншого боку - розрізні наконечники. Для підключення плюсового виведення акумулятора вибрано червоний провід, для підключення мінусового – синій. Перетин проводів для підключення до пристрою акумулятора повинен бути не менше 1 мм2.


До електричної мережі зарядний пристрій підключається за допомогою універсального шнура з вилкою та розеткою, як застосовується для підключення комп'ютерів, оргтехніки та інших електроприладів.

Про деталі зарядного пристрою

Силовий трансформатор Т1 застосований типу ТН61-220, вторинні обмотки якого послідовно з'єднані, як показано на схемі. Так як ККД зарядного пристрою не менше 0,8 і струм заряду зазвичай не перевищує 6 А, підійде будь-який трансформатор потужністю 150 ват. Вторинна обмотка трансформатора повинна забезпечити напругу 18-20 В при струмі навантаження до 8 А. Якщо немає готового трансформатора, можна взяти будь-який відповідний за потужністю і перемотати вторинну обмотку. Розрахувати число витків вторинної обмотки трансформатора можна за допомогою спеціального калькулятора.

Конденсатори С4-С9 типу МБГЧ на напругу не менше 350 В. Можна використовувати будь-які конденсатори типу, розраховані на роботу в ланцюгах змінного струму.

Діоди VD2-VD5 підійдуть будь-якого типу, розраховані на струм 10 А. VD7, VD11 – будь-які імпульсні крем'яні. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 і VD13 будь-які, що витримують струм 1 А. Світлодіод VD1 – будь-який, VD9 я застосував типу КИПД29. Відмінна риса цього світлодіода, що він змінює колір свічення при зміні полярності підключення. Для його перемикання використано контакти К1.2 реле Р1. Коли заряджається основним струмом, світлодіод світить жовтим світлом, а при перемиканні в режим підзарядки акумулятора – зеленим. Замість бінарного світлодіода можна встановити будь-які два одноколірні, підключивши їх за нижче наведеною схемою.

Як операційний підсилювач обраний КР1005УД1, аналог зарубіжного AN6551. Такі підсилювачі застосовували у блоці звуку та відео у відеомагнітофоні ВМ-12. Підсилювач хороший тим, що не вимагає двополярного живлення, ланцюгів корекції і зберігає працездатність при напрузі живлення від 5 до 12 В. Замінити його можна практично будь-яким аналогічним. Добре підійдуть для заміни мікросхеми, наприклад, LM358, LM258, LM158, але нумерація висновків у них інша, і потрібно внести зміни в малюнок друкованої плати.

Реле Р1 і Р2 будь-які на напругу 9-12 і контактами, розрахованими на комутований струм 1 А. Р3 на напругу 9-12 В і струм комутації 10 А, наприклад РП-21-003. Якщо в реле кілька контактних груп, їх бажано запаяти паралельно.

Перемикач S1 будь-якого типу, розрахований на роботу при напрузі 250 В і має достатню кількість контактів, що комутують. Якщо не потрібен крок регулювання струму в 1 А, можна поставити кілька тумблерів і встановлювати струм заряду, припустимо, 5 А і 8 А. Якщо заряджати тільки автомобільні акумулятори, то таке рішення цілком виправдане. Перемикач S2 служить для вимкнення системи контролю рівня заряджання. У разі заряду акумулятора великим струмом можливе спрацювання системи раніше, ніж акумулятор повністю зарядиться. У такому випадку систему можна вимкнути та продовжити заряджання в ручному режимі.

Електромагнітна головка для вимірювача струму та напруги підійде будь-яка, зі струмом повного відхилення 100 мкА, наприклад типу М24. Якщо немає необхідності вимірювати напругу, а тільки струм, можна встановити готовий амперметр, розрахований на максимальний постійний струм вимірювання 10 А, а напругу контролювати зовнішнім стрілочним тестером або мультиметром, підключивши їх до контактів акумулятора.

Налаштування блоку автоматичного регулювання та захисту АЗУ

При безпомилковому збиранні плати та справності всіх радіоелементів, схема запрацює відразу. Залишиться лише встановити поріг напруги резистором R5, при досягненні якого заряджання акумулятора буде переведено в режим заряджання малим струмом.

Регулювання можна виконувати безпосередньо під час заряджання акумулятора. Але все ж краще підстрахуватися і перед встановленням в корпус, схему автоматичного регулювання та захисту АЗУ перевірити і налаштувати. Для цього знадобиться блок живлення постійного струму, який має можливість регулювати вихідну напругу в межах від 10 до 20 В, розрахованого на вихідний струм величиною 0,5-1 А. З вимірювальних приладів знадобиться будь-який вольтметр, стрілочний тестер або мультиметр, розрахований на вимірювання постійного струму. напруги, з межею виміру від 0 до 20 В.

Перевірка стабілізатора напруги

Після монтажу всіх деталей на друковану плату потрібно подати від блока живлення напругу живлення величиною 12-15 В на загальний провід (мінус) і виведення 17 мікросхеми DA1 (плюс). Змінюючи напругу на виході блоку живлення від 12 до 20 В, потрібно за допомогою вольтметра переконатися, що величина напруги на виході мікросхеми 2 стабілізатора напруги DA1 дорівнює 9 В. Якщо напруга відрізняється або змінюється, то DA1 несправна.

Мікросхеми серії К142ЕН та аналоги мають захист від короткого замикання по виходу і якщо закоротити її вихід на загальний провід, то мікросхема увійде в режим захисту і не вийде з ладу. Якщо перевірка показала, що напруга на виході мікросхеми дорівнює 0, це не завжди означає про її несправність. Цілком можливо наявність КЗ між доріжками друкованої плати або несправний один із радіоелементів решти схеми. Для перевірки мікросхеми достатньо від'єднати від плати її виведення 2 і якщо на ньому з'явиться 9, значить, мікросхема справна, і необхідно знайти і усунути КЗ.

Перевірка системи захисту від перенапруги

Опис принципу роботи схеми вирішив почати з простішої частини схеми, до якої не пред'являються строгі норми з напруги спрацьовування.

Функцію відключення АЗУ від електромережі у разі від'єднання акумулятора виконує частину схеми, зібрана на операційному диференціальному підсилювачі А1.2 (далі ОУ).

Принцип роботи операційного диференціального підсилювача

Без знання принципу роботи ОУ розібратися у роботі схеми складно, тому наведу короткий опис. ОУ має два входи та один вихід. Один із входів, який позначається на схемі знаком «+», називається неінвертуючим, а другий вхід, який позначається знаком «-» або кружком, називається інвертуючим. Слово диференціальний ОУ означає, що напруга на виході підсилювача залежить від різниці напруги на його входах. У цьому схемі операційний підсилювач включений без зворотний зв'язок, як компаратора – порівняння вхідних напруг.

Таким чином, якщо напруга на одному з входів буде незмінною, а на другому зміняться, то в момент переходу через точку рівності напруги на входах, напруга на виході підсилювача стрибкоподібно зміниться.

Перевірка схеми захисту від перенапруги

Повернемося до схеми. Неінвертуючий вхід підсилювача А1.2 (висновок 6) підключений до дільника напруги, зібраного на резисторах R13 та R14. Цей дільник підключений до стабілізованої напруги 9 і тому напруга в точці з'єднання резисторів, ніколи не змінюється і становить 6,75 В. Другий вхід ОУ (висновок 7) підключений до другого дільника напруги, зібраному на резисторах R11 і R12. Цей дільник напруги підключений до шини, якою йде зарядний струм, і напруга на ньому змінюється в залежності від величини струму та ступеня заряду акумулятора. Тому і величина напруги на виведенні 7 теж буде відповідно зміняться. Опір дільника підібрані таким чином, що при зміні напруги зарядки акумулятора від 9 до 19 напруга на виведенні 7 буде менше, ніж на виведенні 6 і напруга на виході ОУ (висновок 8) буде більше 0,8 В і близько до напруги живлення ОУ. Транзистор буде відкритий, на обмотку реле Р2 надходитиме напруга і воно замкне контакти К2.1. Напруга на виході також закриє діод VD11 і резистор R15 у роботі схеми не братиме участі.

Як тільки напруга зарядки перевищить 19 В (це може трапитися тільки у випадку, якщо від виходу АЗУ буде відключений акумулятор), напруга на виведенні 7 стане більшою, ніж на виведенні 6. У цьому випадку на виході ОУ напруга стрибкоподібно зменшиться до нуля. Транзистор закриється, реле знеструмиться і контакти К2.1 розімкнуться. Подача напруги живлення на ОЗУ буде припинена. У момент, коли напруга на виході ОУ дорівнюватиме нулю, відкриється діод VD11 і, таким чином, паралельно до R14 дільника підключиться R15. Напруга на 6 виведення миттєво зменшиться, що виключить помилкові спрацьовування в момент рівності напруги на входах ОУ через пульсації і перешкод. Змінюючи величину R15, можна змінювати гістерезис компаратора, тобто напруга, при якому схема повернеться у вихідний стан.

При підключенні акумулятора до ОЗУ напруги на виведенні 6 знову встановиться рівним 6,75, а на виведенні 7 буде менше і схема почне працювати в штатному режимі.

Для перевірки роботи схеми достатньо змінювати напругу на блоці живлення від 12 до 20 і підключивши вольтметр замість реле Р2 спостерігати його показання. При напрузі менше 19, вольтметр повинен показувати напругу, величиною 17-18 (частина напруги впаде на транзисторі), а при більшому - нуль. Бажано все ж таки підключити до схеми обмотку реле, тоді буде перевірена не тільки робота схеми, але і його працездатність, а по клацанням реле можна буде контролювати роботу автоматики без вольтметра.

Якщо схема не працює, потрібно перевірити напруги на входах 6 і 7, виході ОУ. При відмінності напруги від зазначених вище, потрібно перевірити номінали резисторів відповідних дільників. Якщо резистори дільників та діод VD11 справні, то, отже, несправний ОУ.

Для перевірки ланцюга R15, D11 достатньо відключити одні з висновків цих елементів, схема буде працювати, тільки без гістерезису, тобто включатися і відключатися при одному і тому ж напругі, що подається з блоку живлення. Транзистор VT12 легко перевірити, від'єднавши один із висновків R16 і контролюючи напругу на виході ОУ. Якщо виході ОУ напруга змінюється правильно, а реле постійно включено, отже, має місце пробою між колектором і емітером транзистора.

Перевірка схеми вимкнення акумулятора при повній його зарядці

Принцип роботи ОУ А1.1 нічим не відрізняється від роботи А1.2, за винятком можливості змінювати поріг вимкнення напруги за допомогою підстроювального резистора R5.

Для перевірки роботи А1.1, напруга живлення, подана з блоку живлення плавно збільшується і зменшується в межах 12-18 В. При досягненні напруги 15,6 В повинно відключитися реле Р1 і контактами К1.1 переключити АЗУ в режим зарядки малим струмом через конденсатор С4. При зниженні рівня напруги нижче 12,54 В реле повинно включитися та переключити АЗУ в режим заряджання струмом заданої величини.

Напруга порогу включення 12,54 можна регулювати зміною номіналу резистора R9, але в цьому немає необхідності.

За допомогою перемикача S2 можна відключати автоматичний режим роботи, включивши реле Р1 безпосередньо.

Схема зарядного пристрою на конденсаторах
без автоматичного відключення

Для тих, хто не має достатнього досвіду зі складання електронних схем або не потребує автоматичного відключення ЗУ після закінчення зарядки акумулятора, пропоную спрощений варіант схеми пристрою для заряджання автомобільних кислотних акумуляторів. Відмінна особливість схеми в її простоті для повторення, надійності, високому ККД та стабільним струмом заряду, наявність захисту від неправильного підключення акумулятора, автоматичне продовження зарядки у разі зникнення напруги живлення.


Принцип стабілізації зарядного струму залишився незмінним та забезпечується включенням послідовно з мережевим трансформатором блоку конденсаторів С1-С6. Для захисту від перенапруги на вхідній обмотці та конденсаторах використовується одна з пар нормально розімкнених контактів реле Р1.

Коли акумулятор не підключений, контакти реле Р1 К1.1 і К1.2 розімкнені і навіть якщо зарядний пристрій підключений до мережі живлення струм не надходить на схему. Те саме відбувається, якщо помилково підключити акумулятор за полярністю. При правильному підключенні акумулятора струм надходить через діод VD8 на обмотку реле Р1, реле спрацьовує і замикаються його контакти К1.1 і К1.2. Через замкнуті контакти К1.1 мережна напруга надходить на зарядний пристрій, а через К1.2 на акумулятор надходить зарядний струм.

На перший погляд здається, що контакти реле К1.2 не потрібні, але якщо їх не буде, то при помилковому підключенні акумулятора струм потіче з плюсового виведення акумулятора через мінусову клему ЗУ, далі через діодний міст і далі безпосередньо на мінусовий вивід акумулятора та діоди мосту ЗУ вийдуть з ладу

Запропонована проста схема для заряджання акумуляторів легко адаптується для заряджання акумуляторів на напругу 6 або 24 В. Достатньо замінити реле Р1 на відповідну напругу. Для зарядки 24 вольтових акумуляторів необхідно забезпечити вихідну напругу з вторинної обмотки Т1 трансформатора не менше 36 В.

При бажанні схему простого зарядного пристрою можна доповнити приладом індикації зарядного струму та напруги, увімкнувши його як у схемі автоматичного зарядного пристрою.

Порядок заряджання автомобільного акумулятора
автоматичним саморобним ЗУ

Перед зарядкою знятий з автомобіля акумулятор необхідно очистити від бруду і протерти його поверхні для видалення кислотних залишків водним розчином соди. Якщо кислота лежить на поверхні, то водний розчин соди піниться.

Якщо акумулятор має пробки для заливки кислоти, то всі пробки потрібно викрутити, для того, щоб гази, що утворюються при зарядці в акумуляторі, могли вільно виходити. Обов'язково потрібно перевірити рівень електроліту, і якщо він менший за необхідний, долити дистильованої води.

Далі потрібно перемикачем S1 на зарядному пристрої виставити величину струму заряду і підключити акумулятор дотримуючись полярності (плюсовий висновок акумулятора потрібно приєднати до плюсового виведення зарядного пристрою) до його клем. Якщо перемикач S3 знаходиться в нижньому положенні, то стрілка приладу на зарядному пристрої відразу покаже напругу, яку видає акумулятор. Залишилося вставити штепсельну вилку в розетку і процес зарядки акумулятора почнеться. Вольтметр вже почне показувати напругу заряджання.

Розбір більше 11 схем для виготовлення ЗУ своїми руками в домашніх умовах, нові схеми 2017 та 2018 року, як зібрати принципову схему за годину.

ТЕСТ:

Щоб зрозуміти, чи маєте ви необхідну інформацію про акумулятори та зарядні пристрої для них, слід пройти невеликий тест:
  1. З яких основних причин відбувається розряджання автомобільного акумулятора на дорозі?

А) Автомобіліст вийшов із транспорту та забув вимкнути фари.

Б) Акумуляторна батарея надто нагрілася під впливом сонячних променів.

  1. Чи може акумулятор вийти з ладу, якщо авто не користуються довгий час (коштує в гаражі без запуску)?

А) При тривалому простої акумулятора вийде з ладу.

Б) Ні, батарея не зіпсується, її потрібно лише зарядити і вона знову функціонуватиме.

  1. Яке джерело струму використовується для заряджання АКБ?

А) Є тільки один варіант - мережа з напругою 220 вольт.

Б) Мережа на 180 Вольт.

  1. Чи обов'язково знімати акумулятор при підключенні саморобного пристрою?

А) Бажано проводити демонтаж батареї зі встановленого місця, інакше виникне ризик пошкодити електроніку надходженням великої напруги.

Б) Необов'язково знімати АКБ із встановленого місця.

  1. Якщо переплутати мінус і плюс при підключенні ЗУ, то акумуляторна батарея вийде з ладу?

А) Так, при неправильному підключенні апаратура згорить.

Б) Зарядний пристрій просто не ввімкнеться, потрібно перемістити на належні місця необхідні контакти.

Відповіді:

  1. А) Не вимкнені фари при зупинці та мінусова температура – ​​найпоширеніші причини розряду АКБ на дорозі.
  2. А) АКБ виходить з ладу, якщо довго не заряджати її при простої автомобіля.
  3. А) Для підзарядки застосовується напруга мережі 220 В.
  4. А) Не бажано робити зарядку батареї саморобним пристроєм, якщо її не знято з автомобіля.
  5. А) Не слід плутати клеми, інакше саморобний апарат перегорить.

Акумуляторна автотранспорті вимагають періодичної зарядки. Причини розряджання можуть бути різні - починаючи від фар, що господар забув вимкнути, і до негативних температур у зимовий період на вулиці. Для підживлення АКБзнадобиться гарний зарядний пристрій. Такий пристрій у великих різновидах представлено в магазинах автозапчастин. Але якщо немає можливості чи бажання покупки, то ЗУможна зробити своїми руками у домашніх умовах. Є також велика кількість схем - їх бажано все вивчити, щоб вибрати найбільш підходящий варіант.

Визначення:Зарядний пристрій для автомобіля призначається для передачі електричного струму із заданою напругою безпосередньо в АКБ.

Відповіді на 5 запитань

  1. Чи потрібно робити якісь додаткові заходи перед тим, як приступати до зарядки акумуляторної батареї на своєму автомобілі?– Так, потрібно почистити клеми, оскільки під час роботи на них з'являються кислотні відкладення. Контактидуже добре потрібно почистити, щоб струм без труднощів надходив до батареї. Іноді автомобілісти використовують мастило для обробки клем, його теж слід прибрати.
  2. Чим протерти клеми зарядних пристроїв?— Спеціалізований засіб можна придбати в магазині або приготувати самостійно. Як самостійно виготовлений розчин використовують воду і соду. Компоненти змішуються та перемішуються. Це чудовий варіант для обробки всіх поверхонь. Коли кислота зіткнеться з содою, то відбудеться реакція і автомобіліст обов'язково помітить її. Це місце і потрібно ретельно протерти, щоб позбутися всієї кислоти.Якщо клеми раніше оброблялися мастилом, то вона забирається будь-якою чистою ганчіркою.
  3. Якщо на акумуляторі стоять кришки, їх потрібно розкривати перед початком зарядки?— Якщо кришки є на корпусі, їх обов'язково знімають.
  4. Чому потрібно відкручувати кришки з акумуляторної батареї?— Це потрібно, щоб гази, що утворюються в процесі заряджання, безперешкодно виходили з корпусу.
  5. Чи є необхідність звертати увагу на рівень електроліту в акумуляторній батареї?– Це робиться обов'язково. Якщо рівень нижче необхідного, необхідно додати дистильовану воду всередину акумулятора. Рівень визначити не складе труднощів - пластини повинні бути повністю покриті рідиною.

Ще важливо знати: 3 нюанси про експлуатацію

Саморобка за способом експлуатації дещо відрізняється від заводського варіанта. Це тим, що у покупного агрегату є вбудовані функції,допомагають у роботі. Їх складно встановити на апараті, зібраному вдома, а тому доведеться дотримуватися кількох правил при експлуатації.

  1. Зарядний пристрій, зібраний своїми руками, не вимикатиметься при повній зарядці акумулятора. Саме тому необхідно періодично стежити за обладнанням та підключати до нього мультиметр- Для контролю заряду.
  2. Потрібно бути дуже акуратним, не плутати «плюс» та «мінус», інакше зарядний пристрійзгорить.
  3. Устаткування має бути вимкнено, коли відбувається з'єднання з зарядним пристроєм.

Виконуючи ці прості правила, вдасться правильно підживити АКБі не допустити неприємних наслідків.

Топ-3 виробників зарядних пристроїв

Якщо немає бажання чи можливості своїми руками зібрати ЗУ,то зверніть увагу на наступних виробників:

  1. Стек.
  2. Сонар.
  3. Hyundai.

Як уникнути 2-х помилок під час заряджання акумуляторної батареї

Необхідно дотримуватися основних правил, щоб правильно підживити батареюавтомобілем.

  1. Безпосередньо до електромережі акумуляторну батареюзаборонено підключати. Для цього і призначається зарядні пристрої.
  2. Навіть якщо пристрійвиготовляється якісно та з хороших матеріалів, все одно потрібно періодично спостерігати за процесом. зарядки,щоб не сталися неприємності.

Виконання простих правил забезпечить надійну роботу самостійно зробленого обладнання. Набагато простіше стежити за агрегатом, ніж потім витрачатися на складові для ремонту.

Найпростіший зарядний пристрій для АКБ

Схема 100% робочого ЗУ на 12 вольт

Подивіться на картинці на схему ЗУна 12 В. Обладнання призначене для заряджання автомобільних акумуляторів з напругою 14,5 Вольт. Максимальний струм, що отримується при заряді, становить 6 А. Але апарат також підходить і для інших акумуляторів - літій-іонних, оскільки напруга і вихідний струм можна відрегулювати. Усі основні компоненти для збирання пристрою можна знайти на сайті Aliexpress.

Необхідні компоненти:

  1. dc-dc знижуючий перетворювач.
  2. Амперметр.
  3. Діодний міст КВРС 5010.
  4. Концентратори 2200 мкф на 50 вольт.
  5. трансформатор ТС 180-2.
  6. Запобіжники.
  7. Вилка для підключення до мережі.
  8. Крокодили для підключення клем.
  9. Радіатор для діодного мосту

Трансформаторвикористовується будь-який, на власний розсуд Головне, щоб його потужність була не нижче 150 Вт (при зарядному струмі 6 А). Необхідно встановити на обладнання товсті та короткі дроти. Діодний міст фіксується на великому радіаторі.

Подивіться на зображенні на схему зарядного пристрою Світанок 2. Вона складена за оригінальним ЗУ.Якщо освоїти цю схему, то самостійно вийде створити якісну копію, яка нічим не відрізняється від оригінального зразка. Конструктивно пристрій є окремим блоком, що закривається корпусом, щоб захистити електроніку від вологи і впливу поганих погодних умов. На основу корпусу необхідно приєднати трансформатор та тиристори на радіаторах. Потрібна плата, що стабілізуватиме заряд струму та керуватиме тиристорами та клеми.

1 схема розумного ЗУ


Подивіться на картинці принципову схему розумного зарядного пристрою. Пристрій необхідний для підключення до свинцево-кислотних акумуляторів, що мають ємність - 45 ампер на годину або більше. Підключають такий вид апарата не тільки до акумуляторів, що щодня використовуються, але також до чергових або в резерві. Це досить бюджетна версія обладнання. У ній не передбачено індикатор,а мікроконтролер можна купити найдешевший.

Якщо є необхідний досвід, трансформатор збирається своїми руками. Немає необхідності встановлювати також звукові сигнали оповіщення — якщо акумуляторпідключиться неправильно, то лампочка розряду, що загорілася, буде повідомляти про помилку. На обладнання необхідно поставити імпульсний блок живлення на 12 вольт – 10 ампер.

1 схема промислового ЗУ


Подивіться на схему промислового зарядного пристроювід обладнання Барс 8А Трансформатори використовуються з однією силовою обмоткою на 16 Вольт, додається кілька діодів vd-7 та vd-8. Це потрібно для того, щоб забезпечити мостову схему випрямляча від однієї обмотки.

1 схема інверторного пристрою


Подивіться на зображенні схему інверторного зарядного пристрою. Цей пристрій перед початком заряджання розряджає акумуляторну батарею до 10,5 Вольт. Струм використовується з величиною С/20: C позначає ємність встановленого акумулятора. Після цього процесунапруга підвищується до 14,5 Вольт за допомогою розрядно-зарядного циклу. Співвідношення величини заряду та розряду становить десять до одного.

1 електросхема ЗУ електроніка


1 схема потужного ЗУ


Подивіться на зображенні на схему потужного зарядного пристрою для автомобільного акумулятора. Пристосування застосовується для кислотних АКБ,мають високу ємність. Пристрій легко заряджає автомобільний акумулятор, що має ємність в 120 А. Вихідна напруга пристрій регулюється самостійно. Воно становить від 0 до 24 вольт. Схемапримітна тим, що в ній встановлено мало компонентів, але додаткових налаштувань під час роботи вона не вимагає.


Багато хто вже міг бачити радянське зарядний пристрій. Воно схоже на невелику коробку з металу і може здатися зовсім ненадійною. Але це зовсім негаразд. Головна відмінність радянського зразка від сучасних моделей – надійність. Обладнання має конструктивну потужність. У тому випадку, якщо до старого пристроюприєднати електронний контролер, то зарядниквийде пожвавити. Але якщо під рукою такого вже немає, але є бажання зібрати його, необхідно вивчити схему.

До особливостейїх обладнання відносять потужний трансформатор та випрямляч, за допомогою яких виходить швидко зарядити навіть сильно розряджену батарею.Багато сучасних апаратів не зможуть повторити цей ефект.

Електрон 3М


За годину: 2 принципові схеми заряджання своїми руками

Прості схеми

1 найпростіша схема на автоматичне ЗУ для авто АКБ




© 2023 globusks.ru - Ремонт та обслуговування автомобілів для новачків