Az akkumulátor lemerülésének áramköre csak két tranzisztort használ

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A következő bejegyzés egy egyszerű, alacsony akkumulátorszintű jelző áramkört ír le, mindössze két olcsó NPN tranzisztor használatával. Ennek az áramkörnek a fő jellemzője, hogy nagyon alacsony az áramfogyasztása.

Az áramkör koncepciója

Eddig láttuk, hogyan lehet alacsony töltöttségjelző áramköröket létrehozni a használatával 741 IC és a 555 IC , amelyek kétségkívül kiemelkedő képességükkel ismerik fel és jelzik az akkumulátor alacsony feszültségi küszöbértékeit.



Azonban a következő bejegyzés egy másik hasonló áramkörre vonatkozik, amely sokkal olcsóbb, és csak néhány NPN tranzisztort alkalmaz a szükséges alacsony akkumulátor jelzések előállításához.

A tranzisztor előnye az IC-vel szemben

A javasolt két tranzisztoros alacsony akkumulátor-jelző áramkör fő előnye, hogy nagyon alacsony az áramfogyasztása a viszonylag nagyobb áramot fogyasztó IC-társaihoz képest.



Az IC 555 körülbelül 5 mA, az IC741 3 mA körüli energiát fogyasztana, míg a jelenlegi áramkör csak 1,5 mA áramot fogyasztana.

Így a jelen áramkör hatékonyabbá válik, különösen azokban az esetekben, amikor a készenléti áramfogyasztás általában problémát jelent, tegyük fel például, hogy olyan egységekben, amelyek alacsony áramú akkumulátor-ellátástól függenek, például egy 9 V-os PP3 akkumulátortól.

Az áramkör 1,5 V-on működik

Ennek az áramkörnek még egy előnye, hogy képes még 1,5 V körüli feszültség mellett is dolgozni, ami egyértelmű előnyt biztosít számára az IC alapú áramkörökkel szemben.

Amint azt a következő kapcsolási rajz mutatja, a két tranzisztor feszültségérzékelőként és inverterként van konfigurálva.

A bal oldali első tranzisztor érzékeli a küszöbfeszültség szintjét a 47K preset beállítása szerint. Amíg ez a tranzisztor vezet, a jobb oldali második tranzisztort kikapcsolt állapotban tartják, ami a LED-et is kikapcsolt állapotban tartja.

Amint az akkumulátor feszültsége a beállított küszöbérték alá esik, a bal tranzisztor már nem képes vezetni.

Ez a helyzet azonnal elindítja a jobb oldali tranzisztort, bekapcsolva a LED-et.

A LED bekapcsol és biztosítja az akkumulátor lemerülésének figyelmeztetését.

Kördiagramm

Videó bemutató:

https://youtu.be/geZBm_sTqTI

A fenti áramkört Mr. Allan sikeresen kiépítette és telepítette az övében paranormális kimerülés detektor egység . A következő videó bemutatja a megvalósítás eredményeit:

A fenti tranzisztoros alacsony akkumulátor-áramkör frissítése alacsony akkumulátor-áramkörre

A fenti ábra alapján az alacsony töltöttségi szintet jelző jelet a két NPN tranzisztor alkotja, míg a kiegészítő BC557 és a relé az akkumulátor levágására szolgál a terhelésről, amikor az eléri az alsó küszöböt, ebben az állapotban a relé csatlakoztatja az akkumulátort a rendelkezésre álló töltési bemenetre.

Amikor azonban az akkumulátor normális állapotban van, a relé összeköti az akkumulátort a terheléssel, és lehetővé teszi, hogy a rakomány akkumulátorral működjön.

A hiszterézis hozzáadása

A fenti kialakítás egyik hátránya lehet a relé csattanása a küszöbfeszültség szintjén, az akkumulátor feszültségének a relé átkapcsolási folyamata alatt azonnal csökkenő következménye miatt.

Ezt úgy lehet megakadályozni, hogy 100 uF-ot adunk a BC547 középső tövéhez. Ez azonban még mindig nem akadályozza meg a relét abban, hogy folyamatosan bekapcsoljon / kikapcsoljon az akkumulátor alacsony váltási küszöbén.

Ennek kijavítása érdekében hiszterézis-hatást kell bevezetni, amelyet a BC557 kollektora és a középső BC547 tranzisztor közötti visszacsatoló ellenálláson keresztül lehet megvalósítani.

A fenti feltétel végrehajtásának módosított kialakítása az alábbi ábrán látható:

A két ellenállás, az egyik a BC547 tövénél, a másik a BC557 kollektoránál határozza meg a relé váltás másik küszöbét, vagyis az akkumulátor teljes töltöttségi határát. Itt az értékeket önkényesen választják ki, a pontos eredmények érdekében ezeket az értékeket némi próbával és hibával kell optimalizálni.




Előző: Nagy hatótávolságú adó áramköre - 2–5 km távolság Következő: Nagy áramú MOSFET IRFP2907 adatlap