Batteriekronenladegerät von Hand. Wie man ein Kronenladegerät herstellt

Diagramm und Beschreibung eines selbstgebauten automatischen Ladegeräts zum Laden von 9-Volt-Batterien (7D-01 „Krone“) und dergleichen.

Die Ladeschaltung ist in Abbildung 1 dargestellt.

Klicken Sie auf das Bild, um es anzuzeigen.

Es besteht aus einem Einweggleichrichter an der Diode VD1, einem Spannungsstabilisator an der Zenerdiode VD2 und Ballastwiderständen R1, R2, einem elektronischen Schalter am Transistor VT1 und der Diode VD3, einem Schwellenwertgerät am Thyristor VS1.

Während der an den XP2-Anschluss angeschlossene Akku geladen wird und die Spannung an ihm unter dem Nennwert liegt, ist der Thyristor geschlossen. Sobald die Spannung an der Batterie auf den Nennwert ansteigt, öffnet der Thyristor. Die Signallampe HL1 leuchtet auf und gleichzeitig schließt der Transistor. Der Ladevorgang des Akkus stoppt.

Die Auslöseschwelle der Maschine hängt vom Widerstandswert des Widerstands R4 ab.

Diode D226D kann durch jede andere aus der gleichen Serie ersetzt werden, D226B - durch eine andere Gleichrichterdiode mit einem gleichgerichteten Strom von mindestens 50 mA und einer Sperrspannung von mindestens 300 V, Zenerdiode D813 - durch Zenerdiode D814D, Transistor KT315B - mit einem weiteren Transistor dieser Serie mit einem Stromübertragungskoeffizienten von mindestens 50, Thyristor KU103V - Thyristor KU103A.

Bauen Sie ein selbstgebautes Ladegerät mit angeschlossener Batterie und einem DC-Steuervoltmeter auf, das die Batteriespannung misst. Sobald die Spannung 9,45 V erreicht, sollte die Warnleuchte blinken. Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie den Widerstand R4. Erst wenn der Akku fest angeschlossen ist, wird das Gerät mit dem Netzwerk verbunden!!!

Beliebte Ladeschemata:

Viele Leute verwenden Standard-9-V-Batterien (Krona), um viele ihrer Elektronikprojekte einzurichten oder zu testen. Natürlich werden nicht immer 9 Volt verwendet – manchmal braucht man 5, 3 oder sogar weniger, aber entweder ist es unmöglich oder es besteht keine Lust, aus Batterien mit niedrigerer Spannung nachzufüllen – schließlich ist es einfacher, die Krone zu durchbohren und zu sehen wie es dort funktionieren wird. Und die Überspannung sinkt aufgrund der Schwäche dieses galvanischen Elements einfach ab. Aber es ist besser, es einmal richtig zu machen – dann haben Sie keine Angst mehr, dass im Diagramm etwas schief geht. Als nächstes empfehlen wir den Zusammenbau von Miniaturbatterieaufsätzen – Netzteilplatinen. Sie bieten die erforderlichen reduzierten Spannungen und verfügen über einen praktischen Formfaktor für den Einsatz mit einer 9-V-Batterie.

Auf der Leiterplatte befindet sich eine Mikroschaltung – ein Regler mit Verdrahtungskomponenten auf der einen Seite und Kontakte für eine 9-V-Batterie auf der anderen Seite. Kurz gesagt besteht die Idee darin, dass die Stromversorgung Teil der Batterie selbst wird!

Mehrere Optionen für Stabilisatorschaltungen

Diese Option verwendet einen speziellen Abwärtswandler:

Die zweite Version verwendet einen Buck/Boost-Wandler:

Und dies ist ein Prototyp, der einen billigen Linearregler LM317 verwendet:

Leiterplatten werden geätzt, gebohrt (die Funkkomponenten selbst sind planar) und nach dem Entlöten haftet die Platine an der Krone und sorgt so für die erforderliche Spannung am Ausgang.

Die meisten Funkamateure verwenden digitale Multimeter, die mit wiederaufladbaren Batterien oder Krona-Batterien betrieben werden.

Gleichzeitig werden sie unter Berücksichtigung des Gemeinheitsgesetzes immer im ungünstigsten Moment entladen, wenn die Leistung des gesamten Projekts von der Genauigkeit der Messungen abhängt.

Nachdem ich den Laden besucht hatte, kam ich zu dem Schluss, dass die Verwendung einer Krona-Batterie wirtschaftlicher ist, als ständig eine Batterie zu kaufen und auf Lager zu halten. Dies ist jedoch nur bei korrekter Verwendung des Akkus möglich.

Daher war ein einfaches Ladegerät erforderlich. Es kann in vielen Geschäften gekauft werden. ABER! Wie viele von Ihnen suche ich nicht nach einfachen Wegen. Und es ist viel interessanter und nützlicher, ein Schema zu entwickeln, es zusammenzustellen und für eine qualitativ hochwertige Arbeit einzurichten.

Das ist das Ladegerät, das ich bekommen habe.

Mit diesem Gerät können Sie Batterien vom Typ Krona laden – 2 Stück. separate Kanäle mit optimalem Ladestrom (1/10 der Kapazität) und verfügt über eine LED-Anzeige.

Die Anzeige besteht aus zwei LEDs. Der erste Wert zeigt an, dass der Akku zu mehr als 50 % entladen ist. 2. – zeigt an, dass der Akku geladen ist und aus dem Gerät entnommen werden kann.

Darüber hinaus erfolgt das Laden einer entladenen Batterie in zwei Stufen: Laden mit konstantem Strom und Laden mit konstanter Spannung.

Lassen Sie uns die Funktionsweise der Schaltung analysieren. Der Stromkreis wird mit einer konstanten (gleichgerichteten) Spannung von 12 bis 30 V versorgt. Eine erhöhte Versorgungsspannung führt jedoch zu einer höheren Spannungsdifferenz am LM317, was zu dessen Erwärmung und der Notwendigkeit der Installation eines Kühlkörpers führt. Daher empfehle ich, den Stromkreis mit 12-15 V zu versorgen.

Durch Einschalten des LM317 im Spannungsstabilisierungsmodus können Sie am Ausgang der Mikroschaltung eine konstante (unveränderliche) Spannung erhalten, wenn sich die Versorgungsspannung ändert.

Nach LM317 wird ein Stromstabilisator mit zwei Transistoren hergestellt. Wenn wir die Anschlüsse an eine entladene Batterie anschließen, übersteigt der Spannungsabfall am 27-Ohm-Widerstand deutlich die Öffnungsschwelle des zweiten Transistors, was dazu führt, dass die LED aufleuchtet und der erste Transistor teilweise schließt und dadurch den Ladestrom begrenzt.

Während des Ladevorgangs der Batterie schließt der Spannungsabfall am 27-Ohm-Widerstand zu einem bestimmten Zeitpunkt den zweiten Transistor, was zu einer fast vollständigen Öffnung des ersten Transistors führt, was bedeutet, dass fast die gesamte Eingangsspannung an den Emitter geht des Transistors, also zum Ausgang.

Dadurch ist ein sicherer Ladestrom für den Akku Krona gewährleistet.

Der Operationsverstärker OP (LM358) fungiert als Komparator, der die Spannung an den Batterieklemmen überwacht und sie mit dem eingebauten variablen Widerstand vergleicht. Sobald die Spannung den eingestellten Wert überschreitet, leuchtet die zweite LED auf und zeigt damit an, dass der Akku geladen ist.

Wir beginnen die Einrichtung mit der Einstellung der Ausgangsspannung. Schließen Sie dazu ein Voltmeter an die Ausgangsklemmen an (ohne Last) und stellen Sie die Spannung mit einem Trimmerwiderstand (im LM317-Stabilisatorkreis) auf 9,1-9,2 V ein.

Um die LED so einzurichten, dass sie das Ende des Ladevorgangs anzeigt, schließen Sie als Nächstes ein Voltmeter an die Ausgangsklemmen an und schließen Sie die Krona-Batterie an. Sobald die Spannung 9 V erreicht, wird durch Drehen des Trimmwiderstands (im LM358-Schaltkreis) die LED eingeschaltet. Dieser Vorgang erfordert viel Geduld und Präzision, daher empfehle ich die Verwendung von Widerständen mit mehreren Windungen.

Nach der Einstellung werden diese Widerstände mit Lack oder Wachs überzogen, um eine Störung der zuvor vorgenommenen Einstellung auszuschließen.

Das Platinenlayout wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Teile erstellt.


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05.06.2015

Im Großen und Ganzen gibt es viele Schaltkreise solcher Ladegeräte. In diesem Artikel wird eine einfache und kostengünstige Option vorgestellt, mit der Sie kostengünstig und mit großem Aufwand ein Ladegerät für den Krona herstellen können. Mit der vorgeschlagenen Schaltung auf Basis eines Handy-Ladegeräts können Sie das Gerät selbst herstellen.

Der Ersteller des Videos ist der Blogger Aka Kasyan.

Eine 9-Volt-Batterie wird übrigens nur in der Russischen Föderation und anderen Ländern, die aus der UdSSR stammten, Krona genannt. Sie ist weltweit als Standard 6 f 22 bekannt. Krona verdankt ihren Namen einer einfachen Batterie gleichen Standards, die in der UdSSR hergestellt wurde.

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Die Batteriekrone ist eine Anordnung aus in Reihe geschalteten Batterien, ein eher seltener 4a-Standard. Im Allgemeinen gibt es 7 davon. In den meisten Fällen handelt es sich um den Typ Nickel-Metallhydrid.

Ladeschaltungen für Batterie Krona

Es wird empfohlen, die Batteriekrone mit einem Strom von nicht mehr als 20 – 30 Milliampere aufzuladen. Es wird empfohlen, den Strom niemals über 40 Milliampere zu erhöhen. Die Ladeschaltung ist recht einfach und basiert auf einem chinesischen Handy-Ladegerät.

Preiswerte chinesische Ladegeräte sind in zwei Haupttypen keine Seltenheit. Beide werden in den meisten Fällen gepulst und mithilfe von Selbstoszillatorschaltungen implementiert. Der Ausgang liefert eine Spannung von ca. 5 Volt.

Erster Ladegerättyp

Die erste Sorte ist die beliebteste. Es gibt keine Steuerung der Ausgangsspannung, sie kann jedoch durch Auswahl einer Zenerdiode geändert werden, die sich in solchen Schaltungen in den meisten Fällen im Eingangskreis befindet. Die Zenerdiode ist mit 4,7 – 5,1 Volt deutlich häufiger anzutreffen.

Um die Krone aufzuladen, benötigen wir eine Spannung von etwa 10 Volt. Auf dieser Grundlage ersetzen wir die Zenerdiode durch eine andere mit der erforderlichen Spannung. Darüber hinaus wird empfohlen, den Elektrolytkondensator am Ausgang des Ladegeräts auszutauschen.

Wir ersetzen es durch 16 - 25 Volt. Kapazität von 47 bis 220 Mikrofarad.

Zweite Ladeart

Der zweite Typ – die Schaltung zum Laden von Mobiltelefonen – ist eine Selbstoszillatorschaltung, jedoch mit Steuerung der Ausgangsspannung über einen Optokoppler und eine Zenerdiode. In solchen Schaltungen kann als Steuerelement entweder eine einfache Zenerdiode oder eine einstellbare Diode wie TL431 verwendet werden.

In diesem Fall beträgt die einfachste Zenerdiode 4,7 Volt. Das Video demonstriert die Umwandlungsmethode basierend auf Schaltung 2. Zuerst entfernen wir alles, was am Ende des Transformators vorhanden ist, mit Ausnahme der Ausgangsspannungssteuereinheit. Dies ist ein Optokoppler, eine Zenerdiode und zwei Widerstände. Wir tauschen auch den Diodengleichrichter aus.

Wir ersetzen die vorhandene Diode durch FR107 (eine gute Budgetoption).

Darüber hinaus ersetzen wir den Ausgangselektrolyten mit enormer Spannung. Wir wählen eine 10-Volt-Zenerdiode. Dadurch begann das Ladegerät, die für Haushaltszwecke erforderliche Spannung auszugeben.

Nach Abschluss der Überarbeitung des Ladegeräts montieren wir eine Stromstabilisierungseinheit auf Basis der Mikroschaltung lm317.

Grundsätzlich kann bei solch unbedeutenden Strömen auf eine Mikroschaltung verzichtet werden. Setzen Sie stattdessen einen Löschwiderstand ein, vorzugsweise jedoch mit guter Stabilisierung. Dennoch handelt es sich bei der Batteriekrone nicht um einen preiswerten Batterietyp.

Der Stabilisierungsstrom hängt vom Widerstandswert des Widerstands r1 ab. Laden Sie hier das Berechnungsprogramm für diese Mikroschaltung herunter.

Dieses Schema funktioniert sehr einfach. Die LED leuchtet, solange die Last am Ausgang anliegt. In diesem Fall Krona, da am Widerstand r2 ein Spannungsabfall auftritt. Wenn die Batterie aufgeladen wird, sinkt der Strom im Stromkreis und gleichzeitig reicht der Spannungsabfall an jedem Widerstand nicht aus. LED aus.

Dies geschieht am Ende des Ladevorgangs, zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannung am Krona gleich der Spannung am Ausgang des Ladegeräts ist. Folglich wird der bevorstehende Ladevorgang nicht durchführbar sein. Mit anderen Worten, ein fast unfreiwilliges Prinzip.

Um Krona müssen Sie sich keine Sorgen machen, da der Strom am Ende des Ladevorgangs praktisch Null ist. Aufgrund des geringen Ladestroms ist es nicht erforderlich, die Mikroschaltung lm317t auf einem Kühler zu installieren. Im Großen und Ganzen wird es nicht heiß.

Am Ende muss nur noch ein Stecker für den Crown an den Ausgang des Ladegeräts angeschlossen werden, der aus dem zweiten nicht funktionierenden Crown hergestellt werden kann. Und denken Sie natürlich auch an das Gehäuse des Gerätes.

Aufladen von Kronen über einen DC-DC-Wandler

Wenn Sie sich eine kleine DC-DC-Wandlerplatine zulegen, können Sie die Krone problemlos über USB aufladen. Das Konvertermodul erhöht die Spannung des USB-Anschlusses auf die erforderlichen 10-11 Volt. Und dann gibt es entlang der Schaltung einen Stromstabilisator auf lm317 und das war’s.

Zufällige Einträge:

CROWN-TELEFON-LADEGERÄT. MIT SEINEN EIGENEN HÄNDEN. Heimwerken

Betrachten wir ein Gerät zum Laden von 9-Volt-Batterien mit geringer Leistung, Typ 15F8K. Die Schaltung ermöglicht das Laden des Akkus mit einem konstanten Strom von ca. 12 mA und schaltet sich nach Abschluss automatisch aus.

Das Ladegerät verfügt über einen Schutz gegen Kurzschlüsse in der Last. Das Gerät ist eine einfache Stromquelle, es enthält zusätzlich eine Referenzspannungsanzeige auf der LED und eine automatische Stromabschaltschaltung am Ende des Ladevorgangs, die auf einer Zenerdiode VD1, einem Spannungskomparator am Operationsverstärker und einem Schalter erfolgt am Transistor VT1.


Schematisches elektrisches Diagramm.

Die Höhe des Ladestroms wird durch den Widerstand R7 nach der Formel eingestellt, die Sie im Originalartikel im Bild sehen können (zum Vergrößern anklicken).


Funktionsprinzip des Ladegeräts

Die Spannung am nichtinvertierenden Eingang der Mikroschaltung ist größer als die Spannung am invertierenden Eingang. Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers liegt nahe der Versorgungsspannung, der Transistor VT1 ist geöffnet und ein Strom von ca. 10 mA fließt durch die LED. Wenn die Batterie aufgeladen wird, steigt die Spannung an ihr, was bedeutet, dass auch die Spannung am invertierenden Eingang steigt. Sobald diese die Spannung am nicht invertierenden Eingang überschreitet, wechselt der Komparator in einen anderen Zustand, alle Transistoren schließen, die LED erlischt und der Akku stoppt den Ladevorgang. Die maximale Spannung, bei der der Batterieladevorgang stoppt, wird durch den Widerstand R2 eingestellt. Um einen instabilen Betrieb des Komparators in der Totzone zu vermeiden, können Sie einen Widerstand (dargestellt in der gestrichelten Linie) mit einem Widerstandswert von 100 kOhm einbauen.

Diese Schaltung ist nicht nur für herkömmliche Batterien gut geeignet. Kronen", aber auch andere Batterietypen. Sie müssen lediglich den Widerstandswert des Widerstands R7 auswählen und ggf. einen leistungsstärkeren Transistor VT3 einbauen.


Der fertige Speicher kann in jede Kunststoffbox geeigneter Größe gelegt werden. Perfekt sind auch Hüllen für nicht funktionierende Handy-Ladegeräte. Zum Beispiel funktioniert einer, der in eine höhere Spannung umgewandelt wird, lädt – eine Spannungsquelle von 15 V, und der andere enthält Schaltungselemente des Ladegeräts selbst und Kontakte zum Anschließen. Kronen„Zusammenbau und Test des Geräts: sterc

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