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6V电瓶全自动充电器电路及用6V电瓶制作的手动开关应急灯(5W 双U节能灯管)

 杜铭源 2015-05-02

 
6V电瓶全自动充电器电路

6V电瓶外形图:
 
 
6V电瓶全自动充电器原理图:
 
 
市面上出现的6V电瓶供电的应急灯,随机配的充电器过于简单,长时间工作发热严重、易烧毁。充电时还容易造成电瓶过充,引起电解液过早干涸而缩短电瓶寿命。针对这—缺点,笔者将其改成自动充电器,经半年多使用,效果良好,电路如上图所示,原理简述 比为T1基极提供基准电压,继电器J实现开关K自锁和自动断电,当接上电瓶后,按动K,电源指示灯L点亮,同时J得电吸合,K被其触点J—0自锁,充电开始,此时由于电瓶欠电,T1发射极电压低于(7.5V+0.65V),T1截止,T2也截止,它们对T3无影响。当电瓶电压充至7.5V时,Tl发射极电压为7.5V+0.65V,T1饱和导通,T2也导通,T3基极电压下降而截止,J失电释放,J—0断开,充电停止。指
示灯L熄灭。通过调节W还可对不同电压的电池充电。电路中的二极管D是隔离二极管,可防止电瓶反向放电。
元件选择 R为充电限流电阻,可在5~10欧间选取,其它元件无特殊要求。所有元件可搭接在一塑料盒上,Ic可不用散热器。调试 短接K,调W使IC输出电压为电瓶充满电压7.5V即可。


 6V应急灯制作

本文介绍的应急灯,采用6V蓄电池作电源,点亮双U节能灯管,功率只有5W,制作简单、耗电省,可作为停电时家庭应急使用。

工作原理
   
图1是电路原理图。220V市电经变压器T1降压后,次级输出6V的交流电,经过二极管VD2~VD5桥式整流后,向蓄电池充电,充电电流约200mA,随着充电的进行,蓄电池的电压不断上升,充电电流将随之减少,直到充满为止。当打开开关S之后,蓄电池的电压加到集成电路IC等元件上,IC是时基电路,它和外围元件构成矩形波振荡电路,产生约25kHz的矩形波信号、由IC的③ 脚输出。经电阻R4限流后加到三极管VT的基极上,使三极管交替导通和截止。这样,通过升压变压器T2上的线圈L1中的电流时通时断,并在线圈L2上感应出高压去点燃节能灯管。
电容C3用于加快灯管的点燃。
6V电池应急灯制作 
元件选择
   
变压器T1选用3W,单6V的小型变压器,集成电路IC用NE
555。三极管VT用MJE13005,β=30。升压变压器T2用EE25的铁氧化磁芯,初级用0.64mm的漆包线在骨架上绕15匝,次级用0.21mm漆包线绕160匝制成,灯管L用5W 双U节能灯管。开关S用2×2的小型拨动开关。蓄电池GB用6V 4AH 的。VD1用Φ3的红色发光管。

制作和调试

 按图2制成线路板,并为三极管制作一个铝散热片。检查焊接元件无误后将变压器T1、线路板和灯管用导线连接起来,先关闭开关S,接上220V的电源,发光管VD1应能发光,用万用表测充电电流应在200mA左右。打开开关S,灯管应能正常发光。如不发光,应检查振荡电路工作是否正常,变压器T2 上的线圈接头是否焊接良好。如能发光,但光线暗,应测T2中线圈L1 的电流是否在700mA左右,如出入太大,可调整电阻R3。同时,还可以检查灯管是否良好,三极管β值选择是否正确,直到正常发光,并且三极管散热片不烫手。
最后,将变压器、线路板和蓄电池装入塑料外壳中,把灯管装在塑料壳的上方。
该应急节能灯能在5.2~6.3V内正常工作。
6V电池应急灯制作 

 
      制作
电池 应急灯 6V


 

 

 
 

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