IC741ローバッテリーインジケータ回路

問題を排除するために楽器を試してください





提案された回路は、私のブログの熱心な読者の1人から要求されました。これは、オペアンプIC 741を使用したバッテリ低下警告インジケータ回路であり、特定のバッテリ低下しきい値を監視するために使用できます。

回路動作

この回路は、次の点で理解できます。



1)構成全体がIC 741の周りに配線され、回路の心臓部になります。
2)基本的には、入力の1つが固定基準レベルにクランプされ、もう1つの入力が検出端子として使用されるコンパレータとして構成されます。
3)ここで、図に示されているように、非反転入力には、抵抗ツェナーネットワークを介して固定基準電圧が供給されます。
4)この入力は約5ボルトに固定されています。
5)もう一方の反転入力ピン#2は、電源からの入力電源電圧を検出するためにプリセットを介して配線されています。
6)プリセットは、ソース電圧が目的のしきい値レベルより低くなるとすぐに、この入力の電圧レベルがICの他のピンの固定基準電圧より低くなるように調整されます。
7)これが発生すると、ICの出力がすぐにハイになり、接続されているLEDが点灯します。
8)点灯しているLEDは、必要なアクションを開始できるように、低電圧状態を即座に示します。
9)オプションで、出力をLEDの代わりにピエゾブザーに置き換えて、上記の状況の可聴応答を取得し、LEDの状態を時々監視するという頭痛の種を排除することができます。

上記の回路は、特定のステージを制御するためのリレーステージを追加することによって変更できます。これは、ローバッテリーカットアクションに関連する可能性があります。



リレー制御付きのローバッテリーインジケータ回路図

このローバッテリーインジケーター回路のセットアップ方法

上記のローバッテリインジケータ回路は、充電しきい値の下限と上限の両方を制御するために、次の方法でさらに改善することができます。

最初は、100Kプリセットリンクを切断したままにします。

「バッテリー」側から14.4Vソースを適用し、上部リレーがちょうどアクティブになるように10Kプリセットを調整し、続いてプリセットを前後に動かしてトリガーを確認します。

固定したら接着します。

LEDは、このプリセットの固定にオンに切り替えることで応答します。

次に、100Kのプリセットフィードバックリンクを再接続し、入力電源を約11.2Vに下げます。

次に、リレーが非アクティブになるように100Kプリセットを調整します。

上記のようにプリセットを反転して確認します。入力電源がオンになるとすぐにオンになるので、下側のリレーは無視してください。そのため、その動作は明らかです。

これで、バッテリ低下警告回路がすべて設定され、上記の設定または特定のユーザーが優先して実装する可能性のあるさまざまな設定に正確に応答します。

リレーカットオフ付きローバッテリーインジケーター回路

次の回路は、接続されたバッテリーの自動低充電およびフル充電カット、および低バッテリー状態での負荷のカットオフを実現するために、リレーを使用して上記の低バッテリーインジケーターを強化する方法を示しています。

上部リレーは過充電および低放電レベル中にバッテリーを切断する役割を果たし、下部リレーはバッテリーが危険な低放電ゾーンに到達するとすぐに、および上部リレーが充電モードに戻るとすぐに負荷を切断します

負荷切断を伴うローバッテリーインジケータ回路図

トランジスタエミッタの4.7Vツェナーは必須ではありません。直接リンクに置き換えてください




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