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Tecnología de circuito de cargador inteligente para cargadores inteligentes

Para garantizar la vida útil normal de la batería, es necesario proporcionarle una corriente de carga aceptable y científica. Es en este contexto que se desarrollaron los cargadores inteligentes. En teoría, se puede probar si un cargador inteligente cumple con las especificaciones de diseño utilizando baterías secundarias reales, pero este método es un proceso largo y difícil de operar y no es consistente con las condiciones reales en investigación y producción. Las cargas electrónicas de voltaje constante pueden resolver este problema. muy bien. La carga electrónica es un instrumento de prueba de potencia que utiliza dispositivos semiconductores de alta potencia para absorber la corriente proporcionada por la fuente de alimentación y convertirla en energía térmica para simular la carga. El principio de funcionamiento de una carga electrónica de voltaje constante (CV) se muestra en la Figura 1. Absorberá suficiente corriente de la fuente de alimentación para controlar su voltaje de salida y alcanzar el valor establecido, de modo que pueda simular el voltaje terminal de la batería y probar de manera rápida y precisa las características de salida del cargador de batería inteligente. Se puede utilizar para probar las características limitantes de corriente de la fuente de alimentación.

(a) Principio de la carga electrónica (CV) (b) Características de salida

Figura 1 Principio y características de salida de la carga electrónica El diagrama esquemático de la carga electrónica JTU-100 se muestra en Figura 2 Como se muestra en la figura, puede absorber una corriente máxima de 10 A. En la figura, V1 y V2 son tubos de ajuste, Uref es una fuente de referencia ajustable, 1 y 2 son terminales de salida, ajusta el tamaño de Uref y. se puede ajustar entre 1 y 2 sin importar cómo cambie la carga. El terminal obtiene el voltaje establecido.

Figura 2 Diagrama esquemático de la carga electrónica JTU-100 La Figura 3 es el diagrama de bloques esquemático de un cargador de batería inteligente desarrollado, que cumple con los requisitos de carga de baterías VRLA de 12 V en condiciones de reciclaje. Los indicadores de diseño son: <. /p>

Figura 3 Diagrama de bloques principal del cargador de batería inteligente

(1) Cuando Ub ≤ 14,2 V, carga de corriente constante, la corriente de carga es 2A.

(2) Cuando Ub>14,2 V, la corriente de carga disminuye linealmente a medida que aumenta el voltaje de la batería.

(3) Cuando Ub≥15,5, cargue la batería con una corriente de aproximadamente 10 mA para compensar la corriente de autodescarga de la batería.

(4) El coeficiente de compensación de temperatura del voltaje umbral de carga es -23 mV/℃ (batería 12VVRLA)

Los pasos de la prueba son los siguientes:

① Dar JTU -100 electrónica La carga se conecta a la fuente de alimentación y la salida se ajusta a 13,5V.

②Conecte el cableado como se muestra en la Figura 4.

③ Primero encienda el interruptor de la carga electrónica y luego encienda el interruptor del cargador de batería inteligente. El amperímetro muestra 2A y el voltímetro muestra 13,5V.

④ Aumente gradualmente el voltaje de salida de la carga electrónica. Cuando el voltaje es superior a 14,2 V, la corriente de salida disminuye gradualmente. Cuando el voltaje de salida de la carga electrónica aumenta a 15,5 V, la corriente cae a. alrededor de 10 mA.

⑤ Reduzca gradualmente el voltaje de salida de la carga electrónica y la lectura del amperímetro aumenta linealmente. Cuando el voltaje de salida es inferior a 14,2 V, la lectura del amperímetro aumenta a 2 A y permanece sin cambios.

⑥Para medir si la compensación de temperatura del voltaje umbral de carga cumple con las especificaciones de diseño, coloque el sensor de temperatura del cargador de batería inteligente en una caja termostática y mida la curva de carga a esa temperatura. Los resultados de la medición se muestran en la Figura 5.