Theorie und Funktionsweise des Superkondensatorladegeräts

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In diesem Beitrag wird eine Superkondensator-Ladeschaltung zum Laden von Superkondensatoren erläutert, die eine 12-V-Autobatteriespannung in eine erhöhte 16-V-Spannung zum Laden einer Reihe von Superkondensatoren umwandelt. Die Idee wurde von Miariver angefordert.

Superkondensator für Spitzenleistungskompensation

Der erste Dank für die weitere Veröffentlichung dieses Blogs ist sehr hilfreich. Ich habe eine Frage und weiß nicht, ob dies der richtige Abschnitt ist !!! Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten.



Ich arbeite von meinem Auto aus und laufe: einen Laserkopierer / Drucker, einen Sublimationsfotodrucker, ein Notizbuch, 2 Handys und plus plus.

Mein Wechselrichter ist (1500w 12dc-Batterie ein bis 120ac aus) ein sehr guter.



Nach 4 Stunden Arbeit wird die Batterie zu schwach, sodass der Wechselrichter im Schutzmodus läuft und wie verrückt piept. Deshalb habe ich beschlossen, einen 6er-Pack Superkondensator parallel zur Batterie zu betreiben, um die (Spitzenmomente) zu unterstützen. Das Problem ist, dass die Superkondensatorbank auf 16,2 dB Volt (6 mal 2,7 Volt pro Kondensator) aufgeladen werden muss.

Haben Sie also eine Idee, wie Sie 16,2 Volt aus der 12-Volt-Batterie beziehen können, um die Kondensatoren geladen zu halten und die Spitzenlast zu halten, wenn dies erforderlich wäre?

Jede Idee, Beratung oder Schaltung wäre sehr dankbar.

Superkondensator-Ladeschaltung mit IC 555-Aufwärtswandler

Das Design

Die vorgeschlagene Superkondensator-Ladeschaltung zum Laden von Superkondensatorbänken kann in der obigen Figur gesehen werden.

Die gesamte Schaltung ist um den allgegenwärtigen IC 555 herum verdrahtet zu sehen, der als Hochfrequenz-Astable konfiguriert ist.

Eine hohe Frequenz ist erforderlich, um eine kompakte Ferritspule anzutreiben, die für die Erzeugung der erforderlichen erhöhten Spannung verantwortlich ist.

Der relativ niedrige Strom, der vom IC ausgegeben wird, wird unter Verwendung von T1 verstärkt, das den angeschlossenen Ferritinduktor mit der Rate der zugeführten astabilen Frequenz schaltet.

Die obige Aktion induziert eine berechnete verstärkte Spannung an der Spule, die unter Verwendung der angeschlossenen BA159-Schnellwiederherstellungsdiode in geeigneter Weise gleichgerichtet wird.

Die resultierende Spannung an der Kathode der Diode wird den zugehörigen Superkondensatoren zum beabsichtigten Laden der Vorrichtungen zugeführt.

Vom Ausgang zur Basis von T2 ist eine Rückkopplungsschleife zu sehen, die eine perfekt stabilisierte Spannung für die Superkondensatoren gewährleistet. Falls die Spannung dazu neigt, über den vorgegebenen festen Wert anzusteigen, wird Z1 vorwärts vorgespannt und schaltet T2 ein Erdung Pin5 des IC drosselt wiederum die Impulsbreite der Frequenz Pin3.

Dieses Verfahren reduziert den Ausgang schnell auf die sicheren Grenzen und der Zyklus schaltet weiter, um sicherzustellen, dass die Spannung immer innerhalb der eingestellten Schwellenwerte bleibt.

PWM-Steuerung

In der obigen Ausführung kann R2 durch einen 100k-Topf ersetzt werden, um eine PWM-Ausgabe über die Last zu erzielen, obwohl es möglicherweise nicht zum Laden von Superkondensatoren, sondern für eine andere relevante Anwendung anwendbar ist.

Die obige Superkondensator-Ladeschaltung wurde von Miss Claudia getestet und implementiert, die eine begeisterte Anhängerin dieses Blogs und eine vehemente elektronische Hobbyistin ist. Die verifizierten Ergebnisse dafür können mit den folgenden Bildern beobachtet werden, die von Miss Claudia getestet wurden:




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