RU2088018C1 - Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей - Google Patents

Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей Download PDF

Info

Publication number
RU2088018C1
RU2088018C1 RU9595121186A RU95121186A RU2088018C1 RU 2088018 C1 RU2088018 C1 RU 2088018C1 RU 9595121186 A RU9595121186 A RU 9595121186A RU 95121186 A RU95121186 A RU 95121186A RU 2088018 C1 RU2088018 C1 RU 2088018C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
output
amplifier
differential amplifier
circuit
Prior art date
Application number
RU9595121186A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95121186A (ru
Inventor
В.Д. Рогачев
Ю.В. Гармаш
А.Н. Калошин
Original Assignee
Военный автомобильный институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Военный автомобильный институт filed Critical Военный автомобильный институт
Priority to RU9595121186A priority Critical patent/RU2088018C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2088018C1 publication Critical patent/RU2088018C1/ru
Publication of RU95121186A publication Critical patent/RU95121186A/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: повышение точности компенсации саморазряда батарей при изменении температуры окружающей среды и снижение потребляемой мощности осуществлено благодаря тому, что стабилизатор напряжения устройства выполнен по схеме источника опорного напряжения с напряжением "запрещенной зоны" и в устройство введен регулировочный потенциометр, включенный между эмиттерами транзисторов дифференциального усилителя стабилизатора напряжения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронной технике и может быть применено в устройствах подзаряда аккумуляторных батарей, находящихся на хранении, с целью компенсации их саморазряда.
Известна установка для подзаряда аккумуляторных батарей малыми токами [1] в которой заряд батарей с целью компенсации их саморазряда осуществляется токами фиксированных значений 50, 100 или 150 мА.
Недостатками данной установки являются низкая надежность, неточная компенсация саморазряда батарей, так как на все батареи подается одинаковое напряжение и фиксированное значение тока подзарядки не позволяет установить ток подзарядки, равный току саморазряда. Кроме того, уровень зарядного напряжения не корректируется в зависимости от температуры окружающей среды.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство [2] содержащее выпрямитель, к выходу которого подсоединены входы ответвительных коробок, на выходы которых подключаются аккумуляторные батареи, находящиеся на хранении. Причем в ответвительные коробки введены стабилизатор напряжения, подстроечный потенциометр, схема защиты от короткого замыкания, диод температурной компенсации. Данное устройство обладает следующими недостатками: необходимость подбора стабилитрона как по напряжению стабилизации, так и по температурному коэффициенту напряжения. Как известно [3] даже для стабилитронов одного типа эти величины имеют существенный разброс (порядка 20%). С помощью диода температурной компенсации невозможно точно компенсировать температурную зависимость выходного напряжения так, чтобы она точно соответствовала температурой зависимости ЭДС аккумуляторной батареи. Как известно, температурный коэффициент напряжения р-n перехода составляет -2 мВ/К и достаточно слабо зависит от прямого тока через диод [3, 4] В схеме устройства [2] регулировка температурного коэффициента напряжения на диод не предусмотрена. В результате неточного температурного согласования ЭДС батареи и выходного напряжения в некоторых участках температурного диапазона может наблюдаться недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи, что приводит к снижению срока службы аккумуляторных батарей.
Одновременно это требует и систематического контроля за состоянием батарей, что снижает эксплуатационные характеристики установки. Другим существенным недостатком предложенного в [2] устройства является существенное токопотребление в том случае, когда ток подзарядки батарей отсутствует. В силу этого к выпрямителю предъявляются повышенные требования по отдаваемому току, наблюдается повышенный расход электроэнергии, ухудшается тепловой режим работы схемы.
Кроме того, коэффициент стабилизации стабилизатора в схеме прототипа очень мал, что может привести к пере- или недозаряду батарей, находящихся на хранении при изменении напряжения питающей сети.
Настоящее изобретение направлено на повышение точности компенсации саморазряда батарей при изменении температуры окружающей среды и снижение потребляемой мощности.
Решение поставленной задачи достигается тем, что стабилизатор напряжения выполнен по схеме источника опорного напряжения с напряжением "запрещенной зоны" и содержит дифференциальный усилитель, выполненный на двух транзисторах, операционный усилитель с защитой от короткого замыкания, усилитель мощности на транзисторе и диод защиты от обратного напряжения, причем выходы дифференциального усилителя соединены со входами операционного усилителя, выход операционного усилителя соединен со входом усилителя мощности, выход усилителя мощности через диод защиты от обратного напряжения соединен с плюсовым выходом ответвительной коробки, а входы дифференциального усилителя соединены друг с другом и подключены через подстроечный потенциометр к плюсовому выходу ответвительной коробки и через резистор к минусовому выходу ответвительной коробки и введен регулировочный потенциометр, включенный между эмиттерами транзисторов дифференциального усилителя.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается схемной реализацией стабилизатора напряжения, который выполнен по схеме источника опорного напряжения с напряжением "запрещенной зоны", наличием нового элемента регулировочного потенциометра, а также связями между ними.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения "новизна".
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что схемная реализация стабилизатора и введение нового элемента повышает эксплуатационные свойства и точность компенсации саморазряда батарей, так как регулировочный потенциометр позволяет установить настройку стабилизатора на напряжение, равное ЭДС заряженной аккумуляторной батареи в широком температурном диапазоне. В результате повышается точность компенсации и отпадает необходимость периодического контроля батарей, находящихся на хранении. Снижается потребляемая мощность.
Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "существенные отличия".
На чертеже представлена принципиальная схема устройства для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей.
Устройство содержит выпрямитель 1, к выходу которого подключены ответвительные коробки 2, 3 по числу аккумуляторных батарей, находящихся на хранении.
Основу электрической схемы составляет стабилизатор напряжения, выполненный по схеме источника опорного напряжения с напряжением "завершенной зоны", содержащей схему защиты от короткого замыкания выхода, встроенную в операционный усилитель 4, усилитель 5 модности на транзисторе, диод 6 защиты от обратного напряжения, дифференциальный усилитель 7. Усилитель 7 выполнен на двух транзисторах 8, 9 и четырех сопротивлениях 10, 11, 12, 15. Кроме того, в состав схемы входят подстроечный потенциометр 14 и регулировочный потенциометр 13. К выходам ответвительных коробок подключаются аккумуляторные батареи 16, 17.
Выходы транзисторов 8, 9 дифференциального усилителя 7 соединены со входами операционного усилителя 4, выход которого соединен со входом усилителя 5 мощности, выход усилителя мощности соединен через диод 6 защиты от обратного напряжения, соединенный с плюсовым выходом ответвительной коробки 2. Входы транзисторов 8, 9 соединены друг с другом и подключены через подстроечный потенциометр 14 к плюсовому выходу ответвительной коробки 2 и через резистор 15 к минусовому выходу. В стабилизатор введен регулировочный потенциометр 13, включенный между эмиттерами транзисторов дифференциального усилителя 7.
Устройство работает следующим образом.
К выходам ответвительных коробок 2, 3 подключаются исправные и полностью заряженные аккумуляторные батареи 16, 17, находящиеся на хранении. С помощью подстроечного потенциометра 14 устанавливают уровень напряжения стабилизатора, равный ЭДС заряженной батареи. Соответствующий уровень напряжения определяют по нулевому показанию миллиамперметра, который включается последовательно с батареей к выходу ответвительной коробки. В процессе саморазряда величина ее ЭДС снижается и в цепи батареи появляется ток, заряжающий ее установленного уровня.
Из литературы [3, 4] известно, что источник спорного напряжения генерирует напряжение, не зависящее от температуры в широком (от -55o до 120oC) диапазоне температур. Однако это справедливо только в случае, когда падение напряжения на резисторе 15 точно равно напряжению ширины "запрещенной зоны" полупроводника при температуре абсолютного нуля (1,205 B для кремния). Нулевая зависимость выходного напряжения от температуры достигается в случае определенных [3, 4] соотношений между сопротивлениями 10, 11, 12 и регулировочным потенциометром 13.
Действительно, разность напряжений
Figure 00000002

где K постоянная Больцмана;
T абсолютная температура;
e заряд электрона;
n1 отношение токов коллекторов транзисторов 8 и 9.
Это отношение задается выбор сопротивлений 10 и 11.
Figure 00000003

С другой стороны
ΔUбэ= I11•R13≈ I9R13 (2)
приравнивая (1) и (2), получим
Figure 00000004

Тогда ток через сопротивление 12
Figure 00000005

а напряжение на этом сопротивлении
Figure 00000006

Если это напряжение сложить с напряжением Uбэ, то получим напряжение на сопротивлении 15
Figure 00000007

где ΔEд ширина запрещенной зоны полупроводника, из которого изготовлен дифференциальный усилитель;
A- величина, практически не зависящая от температуры.
Если установить U15 1,205 B для кремния, то получим, что выражение
Figure 00000008

равно нулю. В этом случае наблюдается компенсация температурной зависимости Uбэ.
ЭДС батареи слабо возрастает при увеличении температуры окружающей среды. Зависимость выходного напряжения стабилизатора от температуры устанавливается такой же, как и температурная зависимость ЭДС батареи. Плавная установка необходимой температурной зависимости производится с помощью регулировочного потенциометра 13. Этот эффект "перекомпенсации" отрицательного температурного коэффициента напряжения между базой и эмиттером биполярного транзистора 8 достигается за счет повышенного по сравнению со схемой с нулевым температурным коэффициентом напряжения потенциалом точки соединения входов дифференциального усилителя. То есть напряжение на сопротивлении 15 должно быть больше 1,205 В.
Необходимый температурный коэффициент напряжения источника устанавливается изменением регулировочного потенциометра 13 при повышенном значении потенциала точки соединения входов дифференциального усилителя.
Поскольку в схеме отсутствует спорный диод, то токопотребление стабилизатора при отсутствии нагрузки может быть установлено примерно на порядок меньшим, чем в прототипе.
Большое количество ответвительных коробок, а также тот факт, что установка постоянно включена в сеть, позволяет сделать вывод, что энергосбережение может быть значительным.
Кроме того, за счет питания дифференциального усилителя 7 с плюсового выхода ответвительной коробки стабилизированным напряжением, а также за счет сильного подавления синфазного сигнала операционным усилителем 4 предложенное схемное решение позволяет получить коэффициент стабилизации на уровне 80 дБ, что превосходит аналогичный параметр схемы прототипа примерно в 300 раз.
Операционный усилитель 4 имеет встроенную защиту от короткого замыкания. В силах этого выходной ток с плюсового выхода ответвительной коробки будет ограничен.
Таким образом, выполнение стабилизатора по схеме источника с напряжением "ширины запрещенной зоны", а также введение в устройство регулировочного потенциометра повышает точность компенсации саморазряда аккумуляторных батарей, позволяя точно задавать на зарядном источнике и изменять этот уровень в зависимости от температуры окружающей среды, снизить энергопотребление и исключить влияние нестабильностей напряжения питающей сети. В результате повышается срок службы батарей и спадает необходимость в систематическом контроле их состояния, что повышает эксплуатационные свойства устройства. Кроме того, устройство защищено от аварийных режимов неправильных включений батарей и от коротких замыканий на выходах ответвительных коробок.

Claims (1)

  1. Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей, содержащее выпрямитель, к выходу которого подсоединены входы ответвительных коробок, на выходы которых подсоединены аккумуляторные батареи, находящиеся на хранении, стабилизатор напряжения, содержащий схему защиты от короткого замыкания, подстроечный потенциометр, задающий уровень выходного напряжения и включенный между входом и выходом ответвительной коробки, отличающееся тем, что стабилизатор напряжения выполнен по схеме источника опорного напряжения с напряжением "запрещенной зоны" и содержит дифференциальный усилитель, выполненный на двух транзисторах, операционный усилитель с защитой выхода от короткого замыкания, усилитель мощности на транзисторе и диод защиты от обратного напряжения, причем выходы дифференциального усилителя соединены с входами операционного усилителя, выход операционного усилителя соединен с входом усилителя мощности, выход усилителя мощности через диод защиты от обратного напряжения соединен с плюсовым выходом ответвительной коробки, а выходы дифференциального усилителя соединены друг с другом и подключены через подстроечный потенциометр к плюсовому выходу ответвительной коробки и через резистор к минусовому выходу ответвительной коробки, и в него дополнительно введен регулировочный потенциометр, включенный между эмиттерами транзисторов дифференциального усилителя, причем питание дифференциального усилителя осуществляется от плюсового выхода ответвительной коробки.
RU9595121186A 1995-12-14 1995-12-14 Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей RU2088018C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595121186A RU2088018C1 (ru) 1995-12-14 1995-12-14 Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595121186A RU2088018C1 (ru) 1995-12-14 1995-12-14 Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2088018C1 true RU2088018C1 (ru) 1997-08-20
RU95121186A RU95121186A (ru) 1997-12-10

Family

ID=20174720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595121186A RU2088018C1 (ru) 1995-12-14 1995-12-14 Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2088018C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Свинцово-кислотные стартерные аккумуляторные батареи. - М.: Воениздат, 1993. 2. Авторское свидетельство РФ N 2006133, кл. H 02 J 7/10, 1994. 3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. - М.: Мир, 1983, т. 1, с. 314 - 325. 4. Титце У., Шенк К. Полупроподниковая схемотехника. - М.: Мир, 1982, с. 266 - 271. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4847547A (en) Battery charger with Vbe temperature compensation circuit
US7233136B2 (en) Circuit for outputting stable reference voltage against variation of background temperature or variation of voltage of power source
EP0892332A1 (en) Low power consumption linear voltage regulator having a fast response with respect to the load transients
US6586917B1 (en) Battery charger shunt regulator with dual feedback control
US7551003B2 (en) Current mirror circuit and constant current circuit having the same
US4801860A (en) Voltage stabilizer with a minimal voltage drop designed to withstand high voltage transients
US7498771B2 (en) Battery charging device with voltage-balanced transistors
US6377429B1 (en) Protective circuit for battery
US4290007A (en) High power and high voltage transistor control circuit
US4556805A (en) Comparator circuit having hysteresis voltage substantially independent of variation in power supply voltage
US5703476A (en) Reference voltage generator, having a double slope temperature characteristic, for a voltage regulator of an automotive alternator
JPH0687632B2 (ja) 車両用交流発電機の制御装置
RU2088018C1 (ru) Устройство для компенсации саморазряда аккумуляторных батарей
US4177417A (en) Reference circuit for providing a plurality of regulated currents having desired temperature characteristics
CN115459378A (zh) 一种电池保护电路及系统
US20060250166A1 (en) Voltage to current to voltage cell voltage monitor (VIV)
RU2313819C1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
US20240007066A1 (en) Referential amplifier devices and methods of use thereof
EP0751451B1 (en) Reference voltage generator, having a double slope temperature characteristic, for a voltage regulator of an automotive alternator
RU174301U1 (ru) Источник прецизионного питания с системой автосброса для сверхпроводникового однофотонного детектора
US6150801A (en) Regulator apparatus
SU756389A1 (ru) Стабилизирован ный источник питания 1
RU2127938C1 (ru) Устройство для заряда батарей аккумуляторов
SU805285A1 (ru) Низковольтный стабилизатор напр жени
SU1597869A1 (ru) Стабилизатор посто нного тока