Praktická elektronika/Nabíjení akumulátorů

Z testwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Akumulátory hrají klíčovou roli v moderní elektronice a energetice. Od mobilních telefonů a notebooků přes elektrická vozidla až po záložní napájecí systémy – všechny tyto aplikace závisí na efektivním a bezpečném nabíjení akumulátorů. Správné nabíjení je zásadní nejen pro prodloužení jejich životnosti, ale také pro zachování výkonu a bezpečnosti. Každý typ akumulátoru má specifické vlastnosti, které vyžadují odpovídající nabíjecí metody. Zatímco olověné akumulátory snesou pomalejší nabíjení a určitou míru přebití, lithium-iontové články vyžadují přesné řízení napětí a proudu, aby se zabránilo jejich přehřátí či poškození.

Partyzánská nabíječka

Stabilizátor LM7805

Jednoduchý obvod umožňující nabíjení mobilu z autobaterie. V podstatě se nejedná o nabíječku, protože nemá regulaci proudu, ta je integrována přímo v mobilu. Tento obvod pouze zajišťuje napájecí napětí 5V. Výstupem je tedy USB konektor, jehož dva napájecí piny se používají k nabíjení. Běžně je mezi napětí​ 5 V​ a může protékat maximální proud 1 A Většina mobilů má při nabíjení odběr cca​ 0,6 A. Vstupem je olověný akumulátor, který má na svých svorkách napětí cca 12-14 V​. Jako nejjednodušší řešení použijeme integrovaný stabilizátor napětí LM7805, který má přesně vyhovující parametry. Ten stabilizuje výstupní napětí právě na 5 V a dokáže dodat proud 1 A. Aby správě fungoval, musí být jak jeho vstupu napětí alespoň o dva volty větší než je požadované výstupní. Maximální napětí, které nesmí být překročeno je 35 V. Platí tak:[1]

  • UIN=7−35V
  • UOUT=5V;IOUT≤1A
    Zapojení USB

Podle doporučení výrobce doplníme na vstup a výstup kondenzátory o příslušné kapacitě:

  • CIN=330nF
  • COUT=100nF
    Schéma nabíječky

Dále pak přidáme LED diodu (zelená: uD = 2,6 V) pro signalizaci přítomnosti výstupního napětí, kterou doplníme vhodným předřadným odporem:

  • R≥UOUT−uDIMAX=5−2,60,02=120Ω; volíme z řady E12 → ​ 150 Ω
  • Kontrola na ztrátový výkon: ΔP=(UOUT−uD)2R=(5−2,6)2150=0,038W; běžný 0,25 W vyhoví.

Na vstup je potřeba připojit pojistku pro ochranu před nadproudem a zkratem. Jelikož proud tekoucí do pinu 2 je velice malý (cca 15 mA), stejně jako proud tekoucí diodou (cca 20mA), můžeme je zanedbat a uvažovat, že vstupní proud je stejný jako výstupní. Podle toho volíme velikost jmenovitého proudu pojistky:

  • IN⪈IIN≈IOUT→ volíme 1 A

Šablona:Upozornění

Test funkce nabíječky

Seznam součástek:

  • XIN - Bateriové svorky 69mm
  • XOUT - USB - A (♀)
  • F - přístrojová pojistka 5×20 mm; 1A (F)
  • Q - LM7805 + chladič (TO-220)
  • CIN = 330 nF/50 V
  • COUT = 100 nF/50 V
  • R = 150 Ω / 0,25 W
  • D - LED ⌀ 5mm; 2,6 V/20 mA (zelená)

Šablona:PoznámkaŠablona:Příklad

Nabíječka Li-ion a Li-pol akumulátorů

Průběhy proudu a napětí při nabíjení
Schéma nabíječky

Tento obvod slouží k nabíjení Li-ion a Li-pol akumulátorů. Stejně jako v předchozím případě se jedná o stabilizátor napětí, v tomto případě ale s nastavitelným výstupním napětím a rovněž zpětnou vazbou zajišťující proudové omezení. Čip Q1 je regulátor napětí LM317, jehož výstup je nastaven pomocí rezistorů R1 a R2. Čip pracuje tak, že se snaží udržet mezi piny 1 a 2 konstantní napětí (o velikosti rovné vnitřní napěťové referenci 1,25 V) při téměř nulovém proudu tekoucím do pinu 1; potom tedy platí:[2]

UREFR1=UOUTR1+R2→UOUT=1,25⋅(1+R2R1).

Přestože tento typ akumulátorů má jmenovité napětí 3,6 až 3,7 V; výstup nabíječky se nastavuje na hodnotu vyšší, a to tzv. cílové napětí. To odpovídá napětí plně nabitého článku a je rovno zhruba 4,2 V. Na tuto hodnotu se pomocí trimru R2 nastaví výstupní napětí ve stavu naprázdno, tedy s odpojeným akumulátorem. Aby se omezily ztráty způsobené proudem protékajícím rezistory R1 a R2, musí být jejich odpor minimálně v řádu stovek ohmů.

K omezení proudu při nabíjení slouží tranzistor Q2, dioda D a rezistor R3. Proud tekoucí baterií vytváří úbytek napětí na odporu R3 a tento úbytek působí na sériové spojení diody D a přechodu B-E tranzistoru Q2. Pokud překročí prahovou hodnotu (součet prahových napětí dvou PN přechodů, cca 0,95 V), tranzistor Q2 se začne otevírat a tím přemosťovat trimr R2. To má stejný efekt, jako by se jeho odpor snížil, dojde tak ke snížení výstupního napětí a tím i proudu. Platí tak:[2]

R3=uPIMAX=0,5+0,45IMAX→IMAX=0,95R3.

Proces nabíjení začíná režimem konstantního proudu. Po připojení vybitého akumulátoru (napětí cca 3,3 V) dojde ke snížení výstupního napětí a proud je udržován na nastavené hodnotě. Napětí na článku nabíjením roste dokud nedosáhne cílové hodnoty. V tomto okamžiku přechází nabíjení do režimu konstantního napětí. S rostoucím stupněm nabití proud klesá k nule. Proces je ukončen, když proud klesne pod předepsanou hodnotu.[2]

Nabíječka s akumulátorem Li-pol 3,6 V/200mAh napájená laboratorním zdrojem

Nastavení:

  • pomocí R2 nastavit UOUT na 4,1 V při R1 = 330 Ω

4,1=1,25⋅(1+R2330)→R2=330⋅(4,11,25−1)=752Ω

(trimr 1k s lineárním průběhem nastavený na cca 75 %)

  • nastavit IMAX pomocí R3

Šablona:Příklad

Seznam součástek:

  • UN = 9 - 24 V
  • B - 3,6V/200 mA
  • Q1 - LM317
  • Q2 - BC547
  • D - 1N4007
  • C = 10 μF (36 V)
  • R1 = 330 Ω (0,25 W)
  • R2 = 1 kΩ/N (0,125 W)
  • R3 = 4,7 Ω (0,25 W)
  • F: IN = 250 mA

Šablona:Upozornění

Nabíjení olověného akumulátoru

Tento obvod lze použít k nabíjení olověného akumulátoru 12 V, například v autě nebo v záložním zdroji (UPS). Čip Q stabilizuje napětí na 13,7 V a proud na cca 1,5 A. Pro napájení této nabíječky ze sítě je nutné napětí snížit transformátorem a poté usměrnit a vyfiltrovat. Po připojení baterie by proud v ampérech měl být zhruba roven kapacitě akumulátoru v ampérhodinách, s rostoucím stavem nabití klesá. Akumulátor je nutné odpojit nejpozději když proud klesne pod 1 % této hodnoty, nebo po uplynutí doby rovné podílu kapacity v ampérhodinách a počátečního proudu v ampérech.[3]

Schéma nabíječky

Seznam součástek

  • uIN = 16 - 40 V
  • Q - PB137
  • CIN = 1 μF
  • COUT = 10 μF
  • uOUT = 13,5 - 14 V
  • iOUT = 0,5 - 2 A
  • B - baterie 12 V

Reference