5 najlepších obvodov automatickej nabíjačky 6V 4Ah pomocou relé a MOSFET

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov





Nasledujúcich 5 verzií 6 voltových obvodov nabíjačky batérií 4 AH bolo mnou navrhnutých a zverejnených tu ako odpoveď na žiadosť pána Raja, poďme sa naučiť celú konverzáciu.

Technické špecifikácie

„Vážený pane, prosím, vystavte obvod na nabitie 6voltovej olovenej batérie s kapacitou 3,5 Ah z 12 voltovej batérie. Keď je batéria úplne nabitá, nabíjačka by sa mala automaticky prestať nabíjať.



Na zastavenie nabíjania použite namiesto relé tranzistor a tiež mi povedzte, ako použiť 12 voltové relé pre ten istý obvod.

Vysvetlite, ktoré je bezpečné a odolné na prerušenie nabíjania pomocou relé alebo tranzistora. (V súčasnej dobe nabíjam svoju vyššie uvedenú batériu jednoduchým použitím LM317 s 220 ohmovými a 1 kilovými ohmovými rezistormi a pár kondenzátorom) čakám na váš článok, ďakujem.



Dizajn

Nasledujúci obvod zobrazuje jednoduchý automatický obvod nabíjačky batérií 6 voltov 4 až 10 AH pomocou a 12 voltové relé , určené na automatické prerušenie dodávky energie z batérie, akonáhle sa dosiahne úroveň úplného nabitia batérie.

Ako to funguje

Za predpokladu, že k obvodu nie je pripojená žiadna batéria, po zapnutí napájania bude kontakt relé v polohe N / C a žiadny prúd nebude schopný dosiahnuť Obvod IC 741 .

Teraz, keď je pripojená batéria, napájanie z batérie uvedie do činnosti obvod a za predpokladu, že je batéria vo vybitom stave, bude kolík # 2 nižší ako kolík # 3, čo spôsobí vysoký stav na kolíku # 6 IC. Týmto sa zapne budič tranzistorového relé, ktorý následne prepne kontakt relé z N / C na N / O spájajúci nabíjací zdroj s batériou.

Batéria sa teraz začne pomaly nabíjať a hneď ako jej svorky dosiahnu 7 V, bude mať pin # 2 tendenciu byť vyšší ako pin # 3, čo spôsobí, že pin # 6 IC bude slabý, vypne relé a preruší napájanie na batériu.

Existujúca nízka hodnota na kolíku # 6 tiež spôsobí, že kolík # 3 sa trvale zníži prostredníctvom prepojenej diódy 1N4148, a tým dôjde k zablokovaniu systému, kým sa nevypne a znova nezapne napájanie.

Ak si neprajete mať toto západkové usporiadanie, môžete veľmi dobre vylúčiť spätnoväzbovú diódu 1N4148.

Poznámka : Sekcia LED indikátorov pre všetky 3 nasledujúce diagramy bola nedávno upravená po praktickom vyskúšaní a potvrdení

Okruh č. 1

Obvod automatickej nabíjačky 6V

PRIPOJTE 10UF CEZ PIN2 A PIN4, TAKŽE VÝSTUP OP AMP VŽDY ZAČÍNA S 'VYSOKÝM' ZAPNUTÍM ZAPNUTIA

Nasledujúci obvod zobrazuje jednoduchý automatický obvod nabíjačky batérií 6 voltov 4 AH bez použitia relé, skôr priamo cez tranzistor, môžete BJT nahradiť mosfetom, aby ste tiež umožnili nabíjanie na vysokej úrovni Ah.

Dizajn DPS pre vyššie uvedený obvod

K návrhu rozloženia PCB prispel jeden z vášnivých stúpencov tohto webu, Mr. Jack009

Okruh č. 2

PRIPOJTE 10UF CEZ PIN2 A PIN4, TAKŽE VÝSTUP OP AMP VŽDY ZAČÍNA S 'VYSOKÝM' ZAPNUTÍM ZAPNUTIA

Aktualizácia:

Vyššie uvedený tranzistorový obvod nabíjačky 6V má chybu. Na úrovni úplného nabitia, akonáhle je TIP122 odpojený záporný pól batérie, je tento záporný pól akumulátora tiež odpojený pre obvod IC 741.

To znamená, že IC 741 teraz nie je schopný monitorovať proces vybíjania batérie a nebude schopný obnoviť nabíjanie batérie, keď batéria dosiahne spodnú prahovú hodnotu pre vybíjanie?

Aby sme to napravili, musíme sa ubezpečiť, že pri plnom nabití je záporný pól batérie odpojený iba od napájacieho vedenia, a nie od obvodu obvodu IC 741.

Nasledujúci obvod napravuje túto chybu a zaisťuje, že IC741 je schopný za každých okolností nepretržite monitorovať a sledovať stav batérie.

PRIPOJTE 10UF CEZ PIN2 A PIN4, TAKŽE VÝSTUP OP AMP VŽDY ZAČÍNA S 'VYSOKÝM' ZAPNUTÍM ZAPNUTIA

Ako nastaviť obvod

Spočiatku nechajte spätnoväzbový rezistor pin6 odpojený a bez pripojenia akejkoľvek batérie nastavte R2 tak, aby na výstupe LM317 (cez katódu 1N5408 a uzemňovaciu linku) dostalo presne 7,2 V, na napájanie obvodu IC 741.

Teraz sa jednoducho pohrajte s predvoľbou 10k a identifikujte pozíciu, kde ČERVENÉ / ZELENÉ LED diódy iba flipujú / flopujú alebo menia alebo prepínajú medzi svojim osvetlením.

Táto poloha v rámci prednastavenej úpravy sa môže považovať za medzný alebo prahový bod.

Opatrne ho nastavte do bodu, v ktorom sa ČERVENÁ LED v prvom okruhu iba rozsvieti ...... ale pre druhý okruh by to mala byť zelená LED, ktorá má svietiť.

Teraz je nastavený medzný bod pre obvod, utesnite predvoľbu v tejto polohe a znovu pripojte rezistor pin6 cez zobrazené body.

Váš obvod je teraz nastavený na nabíjanie ľubovoľnej batérie 6 V 4 AH alebo iných podobných batérií s funkciou automatického vypínania hneď alebo pri každom úplnom nabití batérie pri vyššie nastavenej hodnote 7,2 V.

Oba vyššie uvedené obvody budú fungovať rovnako dobre, avšak horný obvod je možné zmeniť tak, aby zvládol vysoké prúdy až do 100 a 200 AH, iba úpravou IC a relé. Spodný obvod môže byť vyrobený tak, aby to robil iba do určitého limitu, môže byť približne do 30 A.

Druhý okruh zhora bol úspešne zostrojený a otestovaný spoločnosťou Dipto, ktorá je vášnivým čitateľom tohto blogu, nižšie uvedené prototypy solárnej nabíjačky 6V môžete vidieť nižšie:

6V, 4ah prototyp nabíjačky batérií image

Pridanie aktuálneho ovládacieho prvku:

Automatický regulátor regulácie prúdu Túto funkciu je možné pridať do vyššie uvedených návrhov jednoduchým zavedením obvodu BC547, ako je znázornené na nasledujúcom diagrame:

Okruh č. 3

PRIPOJTE 10UF CEZ PIN2 A PIN4, TAKŽE VÝSTUP OP AMP VŽDY ZAČÍNA S 'VYSOKÝM' ZAPNUTÍM ZAPNUTIA

Rezistor snímania prúdu je možné vypočítať pomocou jednoduchého vzorca Ohmovho zákona:

Rx = 0,6 / Max. Nabíjací prúd

Tu 0,6 V znamená spúšťacie napätie ľavého bočného tranzistora BC547, zatiaľ čo maximálny nabíjací prúd znamená maximálne bezpečné nabíjanie batérie, ktoré môže byť pre mAh olovené batérie 4AH 400mA.

Riešenie vyššie uvedeného vzorca nám teda dáva:

Rx = 0,6 / 0,4 = 1,5 ohmov.

Watty = 0,6 x 0,4 = 0,24 wattu alebo 1/4 wattu

Pridaním tohto rezistora zabezpečíte, že rýchlosť nabíjania bude plne riadená a že nikdy nebude prekročená uvedená hranica bezpečného nabíjacieho prúdu.

Videoklip o teste:

Nasledujúci videoklip zobrazuje testovanie vyššie uvedeného obvodu automatickej nabíjačky v reálnom čase. Pretože som nemal 6V batériu, testoval som dizajn na 12V batérii, čo nerobí žiadny rozdiel, a to všetko o nastavení predvoľby zodpovedajúcim spôsobom pre 6V alebo 12V batériu podľa preferencií používateľa. Vyššie uvedená konfigurácia obvodu sa nijako nezmenila.

Obvod bol nastavený na prerušenie pri 13,46 V, ktoré bolo vybrané ako úroveň prerušenia plného nabitia. Toto bolo urobené kvôli ušetreniu času, pretože skutočná odporúčaná hodnota 14,3 V mohla trvať veľa času, a preto som rýchlo vybral 13,46 V ako vysokú medznú hodnotu.

Je však potrebné poznamenať, že tu nebol použitý spätnoväzbový rezistor a spodná prahová aktivácia bola obvodom automaticky implementovaná pri 12,77 V, podľa prirodzenej hysteréznej vlastnosti IC 741.

6V nabíjačka, dizajn # 2

Tu je ďalší jednoduchý, ale presný automatický regulovaný obvod nabíjačky olovených batérií s napätím 6 V, ktorý vypne prúd z batérie, akonáhle batéria dosiahne úplné nabitie. Svietiaca LED na výstupe označuje plne nabitý stav batérie.

Ako to funguje

DIAGRAM OKRUHU možno chápať v nasledujúcich bodoch:

Reguláciu a reguláciu napätia v zásade vykonáva všestranný pracovný kôň IC LM 338.

Na vstup IC sa privádza vstupné jednosmerné napájacie napätie v rozsahu 30. Napätie môže byť odvodené zo siete transformátorov, mostov a kondenzátorov.

Hodnota R2 je nastavená na získanie požadovaného výstupného napätia v závislosti od nabíjaného napätia batérie.

Ak je potrebné 6 voltovú batériu nabiť, vyberie sa R2, aby na výstupe produkovalo napätie okolo 7 voltov, pre 12 voltovú batériu 14 voltov a pre 24 voltovú batériu sa nastavenie nastavuje na približne 28 voltov.

Vyššie uvedené nastavenia sa starajú o napätie, ktoré je potrebné priviesť na nabíjanú batériu, avšak vypínacie napätie alebo napätie, pri ktorom by sa mal obvod prerušiť, sa nastavuje nastavením 10 K banky alebo predvoľby.

10K predvoľba je spojená s obvodom zahŕňajúcim IC 741, ktorý je v zásade nakonfigurovaný ako komparátor.

Invertujúci vstup IC 741 je upnutý na pevné referenčné napätie 6 cez 10K odpor.

S odkazom na toto napätie je vypínací bod nastavený cez predvoľbu 10 K pripojenú cez neinvertujúci vstup IC.

Výstupné napájanie z IC LM 338 ide na kladné nabitie batérie. Toto napätie tiež slúži ako snímacie a prevádzkové napätie pre IC 741.

Pokiaľ ide o nastavenie 10 K prednastavených, keď napätie batérie počas nabíjania dosiahne alebo prekročí prahovú hodnotu, výstup IC 741 stúpne.

Napätie prechádza cez LED a dosahuje základňu tranzistora, ktorý následne vedie a vypína IC LM 338.

Napájanie z batérie je okamžite prerušené.

Svietiaca LED indikuje nabitý stav pripojenej batérie.

Obvod č. 4

Tento obvod automatickej nabíjačky batérií je možné použiť na nabíjanie všetkých olovených alebo SMF batérií s napätím medzi 3 a 24 voltami.

Niektorým čitateľom sa zistilo, že vyššie uvedený obvod nie je taký uspokojivý, preto som vyššie uvedený obvod upravil pre lepšie a zaručené fungovanie. Pozrime sa na upravený dizajn na nižšie uvedenom obrázku.

Dizajn PCB pre vyššie uvedený dokončený obvod automatickej nabíjačky batérií 6V, 12V, 24V

Solárny obvod nabíjačky batérií 6 V s ochranou proti nadmernému prúdu

Doteraz sme sa naučili, ako na jednoduchý obvod nabíjačky batérií 6V s ochranou proti nadprúdu pomocou sieťového vstupu. V nasledujúcej diskusii sa pokúsime pochopiť, ako by bolo možné konfigurovať to isté v spojení so solárnym panelom a tiež so vstupom adaptéra AC / DC.

Obvod tiež obsahuje štvorstupňovú funkciu indikácie stavu batérie, nadprúdový regulátor, automatické vypínanie záťaže a nabíjania batérie a tiež samostatnú zásuvku na nabíjanie mobilného telefónu. Túto myšlienku požadoval pán Bhushan Trivedi.

Technické špecifikácie

Zdravím, verím, že sa máte dobre. Som Bhushan a momentálne pracujem na záujmovom projekte. Znalosti, ktoré zdieľate na svojom blogu, na mňa veľmi zapôsobili a dúfal som, že by ste ma chceli svojím projektom trochu usmerniť.

Môj projekt spočíva v nabíjaní 6V 4,5 Ah uzavretej batérie so sieťou a solárnym panelom.

Táto batéria bude dodávať energiu do led svetiel a nabíjacieho bodu mobilného telefónu. Batéria bude vlastne uložená v krabici. a box budú mať dva vstupy na nabíjanie batérie. Tieto dva vstupy sú solárne (9 V) a striedavé (230 V) na nabíjanie 6V batérie.

Automatické prepínanie nebude. Je to rovnako ako používateľ s možnosťou nabíjania batérie zo solárnej energie alebo zo siete. ale obidve možnosti vstupu musia byť k dispozícii.

Napríklad, ak v daždivý deň alebo z nejakého dôvodu nemožno batériu nabiť zo solárneho panelu, malo by sa vykonať nabíjanie zo siete.

Hľadám teda možnosť oboch vstupov do batérie. Nie je tu nič automatické. Indikátor úrovne nabitia batérie by mal na úrovni batérie indikovať červenú, žltú a zelenú farbu.

Automatické odpojenie batérie po poklese napätia pod určité limity, aby bola zaistená dlhá životnosť batérie. K tomuto e-mailu prikladám krátke vyhlásenie o probléme.

Hľadám obvod pre usporiadanie zobrazené v ňom. Rád by som sa o vás dozvedel

S priateľským pozdravom,

Bhushan

Piaty dizajn

Potrebný obvod nabíjačky solárnych batérií 6 V je možné vidieť na schéme uvedenej nižšie.

S odkazom na schému je možné jednotlivé fázy pochopiť pomocou nasledujúcich bodov:

IC LM317, ktorý je štandardným IC regulátorom napätia, je nakonfigurovaný tak, aby produkoval pevný výstup 7V určený odpormi 120 ohmov a 560 ohmov.

Tranzistor BC547 a jeho základný odpor 1 ohm zaisťujú, že nabíjací prúd k batérii 6V / 4,5AH nikdy neprekročí optimálnu značku 500mA.

Výstup stupňa LM317 je priamo spojený s 6V batériou na zamýšľané nabíjanie batérie.

Vstup do tohto integrovaného obvodu je voliteľný prepínačom SPDT, a to buď z daného solárneho panelu, alebo z jednotky adaptéra AC / DC, podľa toho, či solárny panel produkuje dostatočné napätie alebo nie, čo je možné monitorovať voltmetrom pripojeným cez výstup. kolíky IC LM317.

Štyria opampovia z IC LM324, čo je štvornásobný operačný zosilňovač v jednom balení sú zapojené ako komparátory napätia a vytvárajú vizuálne indikácie pre rôzne úrovne napätia v ktoromkoľvek okamihu, počas procesu nabíjania alebo počas procesu vybíjania prostredníctvom pripojeného panelu LEd alebo akejkoľvek inej záťaže.

Všetky invertujúce vstupy operačných zosilňovačov sú upnuté na pevnú referenciu 3 V prostredníctvom príslušnej zenerovej diódy.

Neinvertujúce vstupy operačných zosilňovačov sú jednotlivo pripojené k predvoľbám, ktoré sú vhodne nastavené tak, aby reagovali na príslušné úrovne napätia postupným zvyšovaním ich výstupov.

Indikácie toho istého možno monitorovať pomocou pripojených farebných LED diód.

Môže byť nastavená žltá LED súvisiaca s A2, ktorá indikuje medznú hodnotu nízkeho napätia. Keď táto LED zhasne (rozsvieti sa biela), bude tranzistor TIP122 brzdený vo vedení a preruší napájanie záťaže, čím sa zabezpečí, že batéria sa nikdy nebude môcť vybiť na nebezpečnú hranicu, ktorá sa nedá obnoviť.

LED dióda A4 označuje hornú úroveň úplného nabitia batérie .... tento výstup je možné napájať na základňu tranzistora LM317, aby sa prerušilo nabíjacie napätie batérie, aby sa zabránilo prebitiu (voliteľné).

Upozorňujeme, že pretože A2 / A4 nemá zahrnutú hysterézu, môže spôsobiť oscilácie na medzných hodnotách, čo nemusí nevyhnutne znamenať problém alebo mať vplyv na výkon alebo životnosť batérie.

Obvod č. 5

Pridanie automatického vypnutia pri úplnom nabití batérie na batériu

Upravený diagram s automatickým rezaním nadmerného nabitia je možné implementovať pripojením výstupu A4 k BC547.

Ale teraz bude súčasný vzorec obmedzujúceho odporu nasledujúci:

R = 0,6 + 0,6 / max. Nabíjací prúd

Spätná väzba od pána Bhushana

Veľmi pekne ďakujeme za vašu nepretržitú podporu a vyššie uvedené návrhy obvodov.

Teraz mám niekoľko drobných zmien v dizajne, ktoré by som vás rád požiadal o zapracovanie do návrhu obvodu. Rád by som vyjadril, že cena PCB a komponentov je veľkým problémom, ale chápem, že kvalita je tiež veľmi dôležitá.

Preto vás žiadam, aby ste dosiahli vyváženú rovnováhu medzi výkonom a nákladmi na tento okruh. Na úvod teda máme tento BOX, v ktorom bude umiestnená 6V 4,5 Ah SMF olovená batéria a tiež doska plošných spojov.

Batéria 6V 4,5 Ah sa bude nabíjať prostredníctvom nasledujúcich možností z jedného jediného vstupu:

a) Adaptér 230 V str. na 9 V str. (prajem si nabíjačku s výkonom 1 A, váš názor?) „ALEBO“

b) 3-5 W solárny modul (max. napätie: 9 V (6 V nominálne), max. prúd: 0,4 až 0,5 A)

Bloková schéma

Batériu je možné nabíjať iba jedným zdrojom naraz, preto bude mať iba jeden vstup na ľavej strane skrinky.

Po dobu nabíjania tejto batérie bude na ploche písma v krabici svietiť červené červené svetlo (indikátor nabitia batérie v diagrame). Teraz by v tomto bode mal mať systém aj indikátor stavu batérie (batéria Ukazovateľ úrovne v diagrame)

Prajem si mať tri úrovne indikácie stavu batérie. Tieto tabuľky uvádzajú napätie naprázdno. Teraz, keď mám veľmi málo elektronických znalostí, predpokladám, že je to ideálne napätie a nie skutočné podmienky, však?

Myslím, že to nechám na vás, aby ste sa rozhodli a použili prípadné korekčné faktory, ak sú pre výpočty potrebné.

Prajem si mať tieto úrovne indikátorov:

  1. Úroveň nabitia 100% až 65% = Malá zelená LED svieti (žltá a červená LED nesvieti)
  2. Úroveň nabitia 40% až 65% = Malá žltá LED svieti (Zelená a Červená LED nesvieti)
  3. Úroveň nabitia 20% až 40% = Malá červená LED svieti (zelená a žltá LED nesvieti)
  4. Pri 20% úrovni nabitia sa batéria odpojí a prestane dodávať výstupný výkon.

Teraz na výstupnej strane (pravý pohľad v diagrame)

Systém bude napájať nasledujúce aplikácie:

a) 1 Watt, 6 V DC LED žiarovka - 3 žiarovky

b) Jeden výstup pre nabíjanie mobilných telefónov Chcem sem zahrnúť funkciu. Ako vidíte, jednosmerné záťaže pripojené k batérii majú relatívne nižší príkon. (iba mobilný telefón a tri 1 W žiarovky LED). Funkcia, ktorá sa má do obvodu pridať, by teraz mala fungovať ako poistka (nemám na mysli skutočnú poistku).

Predpokladajme, že ak je tu pripojená žiarovka CFL alebo iná aplikácia s vyšším príkonom, napájanie by malo byť prerušené. Ak celkový odoberaný výkon presahuje 7,5 W jednosmerného prúdu pripojeného k tomuto systému, systém by mal prerušiť napájanie a mal by sa obnoviť, iba ak je zaťaženie nižšie ako 7,5 W.

V zásade by som chcel zabezpečiť, aby tento systém nebol zneužitý alebo odčerpaný z nadmernej energie, čím by nedošlo k poškodeniu batérie.

Toto je iba myšlienka. Chápem však, že to môže potenciálne zvýšiť zložitosť a náklady na obvod. Budem hľadať vaše odporúčanie týkajúce sa toho, či zahrnúť túto funkciu alebo nie, pretože už prerušujeme napájanie batérie, keď stav nabitia dosiahne 20%.

Dúfam, že na tomto projekte bude pre vás vzrušujúce pracovať. Teším sa na vaše cenené vstupy.

Ďakujem vám za všetku vašu doterajšiu pomoc a vopred za vašu rozšírenú spoluprácu v tejto oblasti.

S priateľským pozdravom,

Bhushan.

Dizajn

Tu je krátke vysvetlenie rôznych fáz zahrnutých do navrhovaného obvodu nabíjačky batérií 6 V s ochranou proti nadprúdu:

Ľavá strana LM317 je zodpovedná za produkciu pevného nabíjacieho napätia 7,6 V na jeho výstupnom kolíku a uzemnení pre batériu, ktorá cez D3 klesá na zhruba 7 V, aby sa stala optimálnou úrovňou pre batériu.

Toto napätie je určené príslušným rezistorom 610 ohmov, táto hodnota môže byť v prípade potreby proporcionálne zmenená alebo zvýšená pre zmenu výstupného napätia.

Pridružený rezistor 1 ohm a BC547 obmedzujú nabíjací prúd na bezpečných 600 mA pre batériu.

Opampy A1 --- A4 sú identické a vykonávajú funkciu komparátorov napätia. Podľa pravidiel, ak napätie na ich pin3 presahuje úroveň na pin2, zodpovedajúce výstupy budú vysoké alebo na napájacej úrovni ..... a naopak.

Priradené predvoľby môžu byť nastavené tak, aby umožňovali operačným operátorom snímať ľubovoľnú požadovanú úroveň na ich kolíku3 a zvyšovať ich zodpovedajúce výstupy (ako je vysvetlené vyššie), takže predvoľba A1 je nastavená tak, že jej výstup sa zvýši na 5 V 40%) .... Predvoľba A2 je nastavená tak, aby reagovala s vysokým výstupom na 5,5 V (úroveň nabitia 40% až 65%), zatiaľ čo A3 sa spustí s vysokým výstupom na 6,5 ​​V (80%) a nakoniec A4 alarmuje majiteľ s modrou LED na úrovni batérie, ktorá dosiahla značku 7,2 V (100% nabitá).

V tomto okamihu bude potrebné manuálne vypnúť vstupný výkon, pretože ste nevyžadovali automatickú akciu.

Akonáhle je vstup vypnutý, úroveň 6V batérie udržiava vyššie uvedené polohy pre operátorov, zatiaľ čo výstup z A2 zaisťuje, že TIP122 vedie, pričom udržiava príslušné záťaže spojené s batériou a funkčné.

Stupeň LM317 vpravo je prúdový regulátor, ktorý je podľa požiadaviek upravený tak, aby obmedzil spotrebu výstupného zosilňovača na 1,2 ampéra alebo okolo 7 wattov. 0,75 ohmový rezistor sa môže meniť kvôli zmene úrovní obmedzenia.

Nasledujúci stupeň 7805 IC je samostatným začlenením, ktoré generuje vhodnú úroveň napätia / prúdu na nabíjanie štandardných mobilných telefónov.

Teraz, keď sa spotrebúva energia, úroveň batérie začne ustupovať v opačnom smere, čo indikujú príslušné LED diódy ....

Modrá sa ako prvá vypne a rozsvieti sa zelený LEd, ktorý sa vypne pod 6,5 V a rozsvieti sa žltý LEd, ktorý sa zhodne vypne pri 5,9 V, čím sa zabezpečí, že teraz TIP122 už nebude viesť a záťaže budú vypnuté ....

Ale tu môže stav chvíľu vibrovať, až kým napätie konečne nedosiahne 5,5 V, pričom svieti na bielu LEd a upozorňuje používateľa na zapnutie vstupného napájania a zahájenie nabíjania.

Vyššie uvedený koncept je možné ďalej vylepšiť pridaním automatického prerušenia plného nabitia, ako je uvedené nižšie:




Predchádzajúce: Ako vymeniť tranzistor (BJT) za MOSFET Ďalej: Vytvorte obvod generátora futbalovej elektriny