Найти тему
Radio-любитель

Зарядное устройство для аккумуляторов 12В на LM350

Всем здравствуйте. Продолжаю публикации на тему простых зарядных устройств для аккумуляторов. Всем известный регулятор напряжения LM350 также можно использовать для зарядных устройств свинцово-кислотных аккумуляторов.

Этот стабилизатор характеризуется достаточно неплохими электрическими характеристиками, на выходе можно получить регулируемое напряжение (в диапазоне от 1,2 до 33В), выходной ток не менее 3А (внутреннее ограничение микросхемы обычно составляет 4,5А), хорошую температурную стабильность и точность управления лучше, чем 1%.

Схема простого зарядного устройства на микросхеме стабилизатора LM350 показана на рисунке.

Принципиальная схема зарядного устройства
Принципиальная схема зарядного устройства

Аккумулятор заряжается при постоянном напряжении 14,6В с максимальным током около 3-4А. Напряжение порядка 16В и токе обмотки 6А и более от сетевого трансформатора подается на входную клеммную колодку U1, а затем выпрямляется диодным мостом на диодах D2-D5 и сглаживается электролитическим конденсатором C3.

LM350T стабилизатор (IO1) поддерживает напряжение между его выходом (контакт 2 IO1) и измеряется таким образом, чтобы напряжение между клеммами 2 и 1 стабилизатора IO1 было равно внутреннему опорному напряжению 1,25В. В результате постоянный ток протекает через резистор R3 и приблизительно такой же ток протекает через компоненты R2, T1, светодиод D1 и T2.

Поскольку считается идеальным, чтобы выходное напряжение зарядного устройства зависело от температуры окружающей среды, с температурным коэффициентом 8 мВ / C в цепи стабилизатора подключен транзистор T1, который обеспечивает эту зависимость.

Выходное напряжение стабилизатора определяется делителем компонентов R4-R6, к которому подключена база транзистора T1. Подстроечным резистором R6 можно воспользоваться для установки выходного напряжения в диапазоне от +13,5 до +14,6 В, оптимальное напряжение - +14,4 В. Диапазон регулирования выходного напряжения можно регулировать, изменяя сопротивление резистора R5.

Транзистор T2 предотвращает разрядку подключенной батареи через резистор R3, когда зарядное устройство полностью отключено. Транзистор T2 закрывается напряжением от сглаживающего конденсатора C3, который подается через резистор R1 на его базу. При отсутствии напряжения питания T2 отключается, и ток не может течь через цепь компонентов R1, R2 и т. д.

Электролитические конденсаторы C1 и C2 предотвращают возбуждение стабилизатора и должны быть установлены танталовые. Выход зарядного устройства подключен к выходной клеммной колодке U2. Зарядка показывает зеленый светодиод D1.

Как обычно, зарядное устройство выполнено на односторонней печатной плате один из вариантов которой представлен на рисунке.

Возможный вариант печатной платы
Возможный вариант печатной платы

Возможный вариант печатной платы1
Возможный вариант печатной платы1

Даже с этим зарядным устройством все же рекомендуется использовать универсальный достаточно большой пассивный алюминиевый радиатор для охлаждения стабилизатора. Транзистор T1 также должен быть установлен на небольшой радиатор, чтобы он не нагревался за счет собственной рассеиваемой мощности.

Этот радиатор должен быть расположен таким образом, чтобы он имел температуру окружающей среды и не мог влиять на выходное напряжение зарядного устройства в зависимости от температуры. И ни в коем случае не рекомендуется устанавливать транзистор T1 на радиатор микросхемы стабилизатора! Вот на этом все. Спасибо за внимание.

-4