Carregadores de Baterias
Carregador de bateria NiCAD
Pode debitar 1 ampere e pode ser modificado para suportar correntes superiores alterando o Q1.
Este circuito usa corrente alterna de 220V, use precauções adicionais durante a montagem e teste.
As baterias de NiCAD têm especificações de capacidade em miliampere-hora. Este valor chamado “C” é uma medida da corrente total que podem fornecer numa hora. Os Miliampere-hora são outra forma de expressar a energia na bateria.
Para recarregar uma bateria NiCAD é comum enviar uma corrente de carga de 0,1C no ânodo ou no terminal positivo durante aproximadamente 12 Horas. Eventualmente se possuir uma pilha tamanho-D NiCAD com uma capacidade de 4000mAh, teria de carregar com um débito de 400mA durante aproximadamente 12 horas. Esta técnica de carga das baterias faz com que as baterias tenham uma longevidade superior em relação a cargas rápidas
Circuito:
A corrente de saída deste dispositivo é controlada pela soma do diodo da referência do bandgap e pela junção do emissor de base do transístor PNP. O transístor PNP fornece potencial negativo à porta do MOSFET. Como se pode notar no diagrama esquemático, as baterias em carga podem ter um total de 12V que é equivalente a aproximadamente 8 NiCAD em série. A corrente de saída é determinada pelo valor de R1 que é determinado por:
R1=3.2Volts/Iout
A dissipação de R1 será:
Pr1=3.2Volts*Iout
Tenha atenção para fornecer dissipação de calor suficiente ao Q1 e escolher uma resistência apropriada para R1. A tabela seguinte define algumas das combinações possiveis para a resistência R1.
Iout | Valor do resistor | Potência do resistor |
---|---|---|
100mA | 33 ohms | 1 watt |
500mA | 6.2 ohms | 2 watts |
1Amp | 3.3 ohms | 5 watts |
Carregador baterias ácidas
Ref | Qt. | Desc. | Equiv. |
R1 | 1 | 500 Ohm 1/4 W resistência | |
R2 | 1 | 3K 1/4 W resistência | |
R3 | 1 | 1K 1/4 W resistência | |
R4 | 1 | 15 Ohm 1/4 W resistência | |
R5 | 1 | 230 Ohm 1/4 W resistência | |
R6 | 1 | 15K 1/4 W resistência | |
R7 | 1 | 0.2 Ohm 10 W resistência | |
C1 | 1 | 0.1uF 25V Condensador Ceramico | |
C2 | 1 | 1uF 25V Condensador Electrolitico | |
C3 | 1 | 1000pF 25V Condensador Cerâmico | |
D1 | 1 | 1N457 Diode | |
Q1 | 1 | 2N2905 PNP Transístor | |
U1 | 1 | LM350 Regulador | |
U2 | 1 | LM301A Op Amp | |
S1 | 1 | Botaõ de pressão normalmente aberto | |
vários | 1 | Fios, Placa, Ferro de soldar U1, Caixa |
1. O circuito foi desenhado para ser operado através de uma fonte de alimentação de CC, isso implica não ter tranformador, rectificadores ou filtros no esquema.
Não exise nenhuma razao para que não os possa adicionar.
2. É necessário um dissipador para o U1.
3. Para usar o circuito ligue a uma fonte de alimentação, posteriormente ligue a bateria com necessidade de carga aos terminais; Após o que necessita pressionar o S1 (start), e esperar que o circuito carregue a bateria
4. Se pretende utilizar o circuito sem fonte de alimentação efectue a montagem seguinte e pode então ligar o carregador directamente aos 220V.
Ref. | Qt. | Desc. | Equiv. |
C1 | 1 | 6800uF 25V Condensador Electrolitico | |
T1 | 1 | 3A 15V Transformador | |
BR1 | 1 | 5A 50V Ponte Rectificador | 10A 50V Ponte Rectificador |
S1 | 1 | 5A SPST Interruptor | |
F1 | 1 | 4A 250V Fusivel |
Carregador de Baterias 12 V
Referência | Qt. | Descr. | Equivalências |
---|---|---|---|
R1, R3 | 2 | 330 Ohm 1/4W resistência | |
R2 | 1 | 100 Ohm 1/4W Pot | |
R4, R5, R7, R8 | 4 | 82 Ohm 2W resistência | |
R6 | 1 | 100 Ohm 1/4W resistência | |
R9 | 1 | 1K 1/4W resistência | |
C1 | 1 | 220uF 25V Electrolytic Capacitor | |
D1 | 1 | P600 díodo | Diodo 50V 5A ou superior |
D2 | 1 | 1N4004 díodo | 1N4002, 1N4007 |
D3 | 1 | 5.6V Zener díodo | |
D4 | 1 | LED (Red, Green or Yellow) | |
Q1 | 1 | BT136 TRIAC | |
Q2 | 1 | BRX49 SCR | |
T1 | 1 | 12V 4A Transformador | Ver Notas |
F1 | 1 | 3A Fusível | |
S1 | 1 | SPST Switch, 220VAC 5A | |
Diversos | 1 | Dissipador para U1, Caixa, Cabo c/ crocodilos para os bornes da bateria, Suporte para Fusiv |
NOTAS:
- Este carregador de baterias carrega qualquer bateria de 12V é totalmente automático e fornece uma carga de 4A até a voltagem da bateria ficar com carregada fornecendo posteriormente uma corrente muito reduzida. Se a bateria perder a carga o carregador reactiva-se novamente até estar novamente com a carga completa, desta forma a bateria pode estar ligada de forma permanente ao carregador mantendo a caarga completa sem se danificar. Um LED acende indicando carga completa para a bateria.
- R2 tem de ser ajustada de modo a fornecer uma voltagem de saída correcta. A maior parte das baterias tem uma tensão de 13,8 V as baterias AGM ou Gel podem ter uma tensão entre 14,5v e 14,9V. Para ajustar o Carregador, coloque o potenciometro a meio, ligue a bateria à saída, verifique a tensão com um voltimetro até o valor chegar ao valor normal para a bateria ajuste então até o LED apagar. O carregador está ajustado após ests procedimentos. para carregar baterias com diferentes tensões pode substituir a R2 por resistências ajustáveis e um interruptor com várias posições.
- Q1 necessita de dissipação. Se o circuito for montado numa caixa de dimensões reduzidas é preferivel colocar uma ventoinha de dissipação e pode ser ligada directamente na saída do D1
- T1 é um transformador com uma voltagem no primário de 120V ou 220V depende da sua zona, e um secundário de 12V. Usar um transformador com um secundário maior (16V-18V) permite carregar baterias de 16V usadas algumas vezes em competições desportivas.
- ATENÇÃO - Se o circuito está desligado, a bateria deve ser desligada do circuito, de outra forma a carga da bateria escoa-se lentamente pelo circuito do carregador.