铅酸电池充电器.
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48V 铅酸储电池充电器设计方案第一章 总体设计方案1 系统设计根据课题的要求,系统采用开关电源,通过脉冲电流的方式来实现充电的目的。
由市电送来的220V 交流电经变压器降压、桥式整流、可控硅调频后送给蓄电池进行充电。
2 方案策略用单结晶体管触发电路实现触发信号频率的调制方案。
蓄电池充电时,先通过变压器将220V 市电降压为56V 交流电,然后通过桥式整流得到全波直流电、最后通过可控硅调频后的脉冲电流为蓄电池供电。
脉冲电流的频率主要取决于单节晶体管触发电路发出的触发信号的频率,通过调节RC 电路的R 值,使电容器的充电时间发生改变,单节晶体管的关断时间发生改变,从而改变了输出触发信号的占空比,这个触发信号送给可控硅,从而便调节可控硅在一个周期关断和导通的时间,从而实现控制可控硅输出脉冲电流大小。
这种方法技术简单、成熟、有多年的实用经验、所需的元器件少、成本低,安全可靠,适应市电输入围宽都是其主要的优点。
如下图1.1方框图图1.1 总体方框图第二章 蓄电池的选择蓄电池是电瓶式扫地车上主要能源装置,其作用包括:向驱动系统、滚扫系统和仪表供电。
1 蓄电池的种类、特点蓄电池的种类一般可分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等,它们各自的特点如下:铅酸电池:也称为汽车用电池(需加水维护),充放电时会产生氢气,安置地点必须设置在通风处以免造成危险;电解液呈酸性,会腐蚀金属;价格低廉。
铅酸免维护电池:密封式充电不会产生任何有害气体,摆设容易,不需考虑安置地点通风问题,免保养,免维护;放电率高,特性稳定,价格较高。
镍镉电池:用于特殊场合及特殊设备上,水为介质,充放电不会产生.有害气体;失水率低,但需要固定时间加水及保养;放电特性最佳;可放置于任何恶劣环境。
2 蓄电池的选择电机是电瓶式扫地车主要消耗源,其次是继电器和仪表车,根据驱动组和电器控制组提供的资料,电机总功率为1600W ,额定电压为48V;继电器和仪表总功率为5W,额定电压为48V 。
铅酸电池充电器原理
铅酸电池充电器是一种常见的充电设备,它通过特定的原理将电能传递给铅酸电池,使其充满电能。
铅酸电池充电器的原理主要包括充电器工作原理和铅酸电池充电原理两个方面。
首先,我们来了解一下充电器的工作原理。
充电器的工作原理是基于电磁感应的。
当充电器接通电源后,内部的变压器会将交流电转换成低压交流电,然后通过整流桥变成直流电。
接下来,直流电会通过控制电路进行调节,最终输出恰当电压和电流的直流电,以满足铅酸电池的充电需求。
其次,我们来了解铅酸电池的充电原理。
铅酸电池的充电原理是基于化学反应的。
在充电的过程中,铅酸电池中的正极板和负极板会发生化学反应,将电能储存起来。
当外部电源施加电压时,正极板上的铅酸会转化为过氧化铅,同时负极板上的铅会转化为氧化铅。
这些化学反应会随着充电器输出的电压和电流而进行,直到电池充满电能。
综上所述,铅酸电池充电器的原理是通过充电器的工作原理和铅酸电池的充电原理相结合实现的。
充电器通过电磁感应将电能传
递给铅酸电池,而铅酸电池则通过化学反应将电能储存起来。
这种原理使得铅酸电池充电器成为了一种高效、可靠的充电设备,广泛应用于各种领域,如汽车、UPS电源等。
希望通过本文的介绍,能够使大家对铅酸电池充电器的原理有一个更深入的了解。
电动自行车铅酸电池充电的正确方法
充电电动自行车铅酸电池的正确方法如下:
1. 使用原厂配套的充电器进行充电,确保充电器适用于铅酸电池充电。
2. 首次充电前,先将铅酸电池内的电量用完,并保持完全放空状态。
3. 将电动自行车连接到充电器,确保连接安全牢固。
4. 将充电器插入电源插座,确保电源稳定。
5. 在充电过程中,保持通风良好的环境,避免过热。
6. 在充电过程中,严禁将电池直接暴露在阳光下或雨水中。
7. 等待充电器自动切断电源,或指示灯显示充电完成。
8. 拔下充电器,并断开电动自行车与电源之间的连接。
9. 使用电动自行车之前,确保电池已完全充电。
10. 切勿长时间保持电动自行车处于充电状态,以免造成电池过度充电。
11. 定期检查电池的充电状态,确保其处于良好的工作状态。
请注意,使用铅酸电池充电时,一定要遵循正确的操作方法,并在通风良好的环境下进行操作,以确保安全和延长电池的使用寿命。
铅酸蓄电池充电器原理
铅酸蓄电池充电器原理:
铅酸蓄电池充电器是一种用来给铅酸蓄电池充电的设备。
其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 正向充电(Constant Current Charging):在开始阶段,充电
器会提供一个恒定的充电电流。
这使得电池内部的化学反应开始进行,通过将电流通过电池电解液中的铅酸和水分子,将它们转化为铅二氧化物和氢气。
2. 吸收充电(Constant Voltage Charging):当电池电压接近其标准充电电压时,充电器会切换到吸收充电模式。
在这个阶段,充电器会以恒定的电压(通常为2.4-2.45V/单体)维持充电过程。
此时,电流逐渐减小,转化为电池中的化学反应来实现充电。
3. 浮充充电(Float Charging):当电池充满后,充电器会将
充电电压降低到浮充电压(通常为2.25-2.3V/单体)。
在浮充
充电模式下,充电器会持续提供小电流以维持电池的充电状态,同时避免过度充电和电池过热。
此外,充电器还包括一些保护措施,如过流保护、过压保护和过热保护等。
这些保护措施可以确保充电器和电池的安全性,并延长电池的使用寿命。
铅酸电池充电器参数一、导言铅酸电池充电器是一种常见的充电设备,广泛应用于各类电动车辆、备用电源等领域。
本文将从充电器参数的角度,对铅酸电池充电器进行详细介绍,包括输入电压、输出电压、充电电流和充电时间等参数。
二、输入电压铅酸电池充电器的输入电压一般为交流电,常见的输入电压有220V、110V等。
充电器根据不同地区的电网标准设计,以满足用户的使用需求。
在选择铅酸电池充电器时,需要根据所在地区的电网电压来确定合适的充电器型号,以确保正常使用。
三、输出电压铅酸电池充电器的输出电压是指充电器在充电过程中提供给电池的电压。
一般来说,铅酸电池的额定电压为12V,因此充电器的输出电压也应为12V。
充电器的输出电压应与电池的额定电压相匹配,以充分保护电池的安全和寿命。
四、充电电流充电电流是指充电器在充电过程中提供给电池的电流大小。
铅酸电池的充电电流一般建议为电池容量的10%至20%,以确保充电效果最佳且电池寿命最长。
例如,对于一块容量为100Ah的铅酸电池,充电电流应设置在10A至20A之间。
五、充电时间充电时间是指铅酸电池从放电完全到充满所需的时间。
充电时间与充电器的充电电流有关,一般来说,充电时间越短,充电器的充电电流就越大。
但是,过大的充电电流可能会引起电池过热、气体生成等问题,因此需要根据电池的性能和使用环境来选择合适的充电时间。
六、智能保护功能铅酸电池充电器通常具备智能保护功能,以确保充电过程的安全和可靠性。
智能保护功能包括过流保护、过压保护、短路保护等,可以有效预防电池过充、过放、过载等情况,延长电池的使用寿命。
同时,充电器还会具备温度保护功能,当环境温度过高时,充电器会自动降低充电电流,以防止电池过热。
七、充电指示灯铅酸电池充电器通常会设计有充电指示灯,用于显示充电过程中的状态。
常见的指示灯颜色包括红色、绿色和黄色,分别代表充电中、充满和故障等状态。
通过观察充电指示灯的变化,用户可以了解充电器是否正常工作及充电进度。
铅酸蓄电池充电器过压断电保护电路下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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铅酸电池充电器原理
铅酸电池充电器是一种常见的充电设备,它的原理是通过控制电压和电流,将
电能转化为化学能,从而实现对铅酸电池的充电。
铅酸电池是一种重要的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能储能系统等领域。
了解铅酸电池充电器的原
理对于正确使用和维护铅酸电池具有重要意义。
铅酸电池充电器的原理可以简单概括为恒流充电和恒压充电两种方式。
在恒流
充电阶段,充电器通过控制输出电流,使电池内的电解液中的硫酸铅被还原成铅和过氧化铅,同时电池的电压逐渐提高。
一旦电池的电压达到一定值,充电器会切换到恒压充电阶段,此时充电器会保持输出电压不变,直到电池充满为止。
在实际的充电过程中,充电器还需要考虑电池的状态和温度等因素。
比如,当
电池处于低温状态时,充电器需要提供更高的充电电压以促进电池内部的化学反应;而当电池已经充满或者温度过高时,充电器需要自动停止充电以避免过充和过热。
除了基本的充电原理外,现代铅酸电池充电器还普遍采用了微处理器控制、数
字显示、温度补偿等先进技术,以实现更加智能化和精准化的充电管理。
通过实时监测电池的电压、电流、温度等参数,充电器可以根据电池的实际状态进行调整,从而延长电池的使用寿命,并确保充电过程的安全性和可靠性。
总的来说,铅酸电池充电器的原理是基于恒流充电和恒压充电的基本原理,并
结合了电池状态和温度等因素的综合考虑,通过先进的控制技术实现对铅酸电池的高效、安全、可靠的充电管理。
对于用户来说,了解铅酸电池充电器的原理有助于正确选择和使用充电器,提高电池的使用效率和寿命,同时也有利于避免因充电不当而引发的安全问题。
铅酸电池充电方法铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能储能等领域。
正确的充电方法可以有效延长铅酸电池的使用寿命,提高其性能。
下面将介绍铅酸电池的充电方法及注意事项。
首先,选择合适的充电器非常重要。
铅酸电池的充电器应当能够提供适当的充电电压和电流,以充分充电电池,但又不能过度充电。
一般来说,铅酸电池的充电电压为2.3-2.4V/单体,充电电流不超过电池容量的十分之一。
因此,在选择充电器时,要根据电池的额定电压和容量来选择合适的充电器,以免损坏电池。
其次,进行充电时要注意充电环境。
充电环境应该通风良好,避免高温和潮湿环境,以免影响充电效果和安全性。
另外,充电过程中要避免火种和明火,以免引发安全事故。
在进行充电之前,需要对电池进行检查,确保电池外壳完好无损,端子连接牢固,电解液液位正常。
如果发现电池外壳有损坏或者端子松动,应当及时进行维修或更换,以免在充电过程中发生安全事故。
接下来,连接充电器。
在连接充电器之前,应先将正负极接线端子连接好,确保接线牢固可靠。
然后再将充电器插头插入电源插座,开启充电器进行充电。
在充电过程中,要注意观察电池的充电状态,一旦发现异常情况,应立即停止充电,检查原因并排除故障后再继续充电。
最后,充电结束后,应及时拔掉充电器插头,避免过度充电。
同时,还应检查电池的电解液液位,如有需要,可适量补充蒸馏水。
另外,充电结束后的电池会有一定的放电现象,因此在充电结束后应让电池静置一段时间,让其自然放电至稳定状态,再进行使用。
总之,正确的充电方法能够有效延长铅酸电池的使用寿命,提高其性能。
选择合适的充电器、注意充电环境、检查电池状态、连接充电器和充电结束后的处理都是非常重要的。
只有严格按照正确的充电方法进行操作,才能保证铅酸电池的安全性和稳定性,延长其使用寿命。
重要安全说明1.请保存好此说明书该手册包括G60-12A系列电池充电器重要的安全注意事项及其操作指南。
2.使用前请充分了解被充电池的安全注意事项。
同时请详细阅读使用该电池的设备说明书中和充电有关的安全注意事项。
3.当充电时,电池可能会释放出挥发性的气体,所以要防止明火及火星的产生。
4.在充电时要保持良好的通风环境。
5.使用非标准配置之附件会导可能会有导致火灾,电击及严重的人身伤害等风险。
6.为减少插头与电线带来的危险,在断开充电器时请拔掉插头,禁止用手扯拽电源线。
7.除非完全必要,不要使用其它电源线。
使用不合适的其它电源线会导致火灾及电击的危险。
如其它电源线必须使用,请确认以下几个事项:A)其它电源线路插头之插片必须与原充电器插头具有相同型号,尺寸及形状。
B)其它电源线路必须选用合适的电源线材及具有良好的电子性能。
C)线材线径必须如`技术参数`中的规定,应具备足够尺寸以适合相应的交流额定电流。
8.禁止使用损坏的插头与电源线材,如出现故障,请将充电器退交销售处处理。
9.如购到的充电器出现划伤,跌伤及其它损伤,应停止使用,交由具资格认定的服务人员处理。
10.禁止拆开充电器,当需要维修及服务时请送交具资格认定的服务人员处理。
不正确的拆装会导致火灾及电击事故的发生。
11. 为减少电击危险,在维护及清理电池前应将充电器与市电插座断开。
G60-12A 12V铅酸电池充电器 使用说明书深圳谷润数字电源有限公司2013年9月 第4.2版简 介G60-12A 是深圳谷润数字电源有限公司2011年推出的一款具有最新充电技术的智能12V 铅酸电池充电器。
G60-12A 是3PA3015的技术升级版,无论是在输出功率、操作简便性、电池电量显示等众多方面都比3PA3015有显著提升。
G60-12A 使用四阶段全自动Ud-I-Uh-Uf 充电程序操作, Ud 阶段输出高频高电压小电流的去硫化脉冲,自动修复蓄电池内部的硫化结晶,激活电池活性物质;之后自动进入恒流(I=3.3A )主充电阶段,直到电池达到最大充电电压14.7V ; 此时充电器进入脉冲均衡充电阶段(Uh ),充电电流会逐渐降低,直到电池被完全充满;然后充电器会切换到浮充维护阶段(Uf ),如果此时电池端口电压低于12.9V ,充电器会按其充电特性的第一阶段重新自动启动。
智能铅酸蓄电池充电器的设计与实现关键字:蓄电池充电过程大电流充电引言20世纪60年代末期,美国科学家马斯对蓄电池充电过程的析气问题做了大量的研究工作,提出了以最低析气率为前提的蓄电池可接受的充电电流曲线,如图1所示。
其充电电流轨迹近似为一条呈指数规律下降的曲线。
基于铅酸蓄电池的特性以及图1的充电曲线,本文采用了三阶段充电模式:预充、直充和浮充。
通过检测蓄电池的电压,进入不同的充电阶段。
预充电:对于长期不用的电池、新电池或在充电初期已经处于深度放电的蓄电池,刚开始就采用大电流直接充电会突然增加蓄电池的析气量,缩短蓄电池的寿命。
因此,必须先用小电流对蓄电池充电,当蓄电池电压上升到能接受大电流充电时再进行大电流直接充电。
直充电:此阶段充电器以恒定电压对蓄电池进行充电。
充电开始时电流很大,随着电池端电压上升,充电电流按指数规律下降。
因此电池的析气量小,耗水少,有利于延长电池使用寿命,不过充入电量约在90%左右,不能有效地给电池充足电。
浮充电:也叫涓流充电,主要作用是补充蓄电池自放电所消耗的能量,使电池能接近100%容量。
充电电压仅略高于蓄电池组的断路电压且维持恒定,充电电流很小,并逐渐减小到0。
方案设计总体设计如图2所示,系统主要硬件电路包括辅助电源、开关电源和MXT8051单片机控制部分。
其中,辅助电源给单片机和运算放大器提供工作电压,由线性变压器、整流滤波和DC/DC转换电路等组成;开关电源输出充电电压和电流,由高频磁芯单端反激式变压器、整流滤波和DC/DC转换电路等组成;MXT8051单片机控制部分负责控制充电电压电流,检测电压电流并通过LCD和发光二极管实时显示充电信息,并驱动蜂鸣器报警和风扇转动,由充电电压电流控制、电压电流检测、充电阶段指示、液晶显示、蜂鸣器和风扇控制电路组成。
如图3所示,系统软件主要包括电压电流控制、电压电流检测、液晶显示、风扇和蜂鸣器控制模块。
通过设置寄存器,控制MXT8051内建的10位PWM,产生不同占空比的PWM波,经放大、滤波后通过TL431及光耦隔离接至UC3842的反馈端,产生PWM波,以驱动功率MOSFET管,从而控制开关电源输出;由MXT8051提供的10位ADC对充电电压和负载电流进行检测;通过LCD显示充电电压和电流的采集值,以及电池型号、充电模式、充电时间等信息;由MXT8051的PWM控制风扇和蜂鸣器,实现散热和报警;由GPIO口控制充电阶段指示灯(发光二极管);通过UART连接上位机进行调试、诊断。
铅酸电池充电器
这个充电器可以快速方便的对任何铅酸电池充电。
充电器始终以最大电流对电池进行充电,直到电池电量充满才回落到150mA。
这时,变为低电压结束充电,已防止过充。
当电池充满后,电路的开关将断开,并点亮发光管,告诉你充电已完成。
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元件列表:
R1 1 500欧 1/4 W 电阻
R2 1 3K 1/4 W 电阻
R3 1 1K 1/4 W 电阻
R4 1 15欧 1/4 W 电阻
R5 1 230欧 1/4 W 电阻
R6 1 15K 1/4 W 电阻
R7 1 0.2欧 10 W 电阻
C1 1 0.1uF 瓷片电容
C2 1 1uF 25V 电解电容
C3 1 1000pF 瓷片电容
D1 1 1N457 二极管
Q1 1 2N2905 PNP三极管
U1 1 LM350 三端稳压
U2 1 LM301A 运算放大器
S1 1 微动开关
杂件各1 电线、印板、U1的散热片、外壳、电池夹
注意:
1.电路需要一个外置电源提供电源,这就是为什么电路图中没有变压器、整流块、滤波电容的缘故。
2.U1必需加散热片。
3.电路的使用:首先你需要插上外置电源的插头,然后把待充电的电池连接在电路输出端的电池夹上。
现在你需要作的是按一下S1(就是开始充电的开关),等待充电过程的结束。
4.如果你没有外置电源的话,你可以试一下下面的电路。
元件列表:
C1 1 6800uF 25V 电解电容
T1 1 3A 15V 变压器
BR1 1 5A 50V 整流桥堆
S1 1 5A 开关
F1 1 4A 250V 保险管
5.第一次使用之前,你必需小心的检查每一个元件,并保证它们是完好的。
连接电池时不要把极性搞反了。