Théorie et fonctionnement du chargeur de super condensateur

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L'article explique un circuit de chargeur de super condensateurs pour charger des super condensateurs qui convertit une tension de batterie de voiture de 12 V en une tension de 16 V élevée pour charger une banque de super condensateurs. L'idée a été demandée par Miariver.

Super condensateur pour la compensation de puissance de crête

Tout d'abord merci de continuer à publier ce blog est très utile, j'ai une question et je ne sais pas si c'est la bonne section !!! désolé pour tout inconvénient.



Je travaille depuis ma voiture, en cours d'exécution: un copieur / imprimante laser, une imprimante photo à sublimation, un carnet de notes, 2 téléphones portables, et plus.

Mon onduleur est (1500w 12dc-Battery in to 120ac out) un très bon.



après 4 heures de travail, la batterie devient trop faible, de sorte que l'onduleur commence à fonctionner en mode protection et émet un bip comme un fou. J'ai donc décidé d'exécuter un pack de 6 super condensateurs en parallèle avec la batterie pour prendre en charge les (moments de pointe), le problème est que la batterie de super condensateurs doit être chargée à 16,2dc volts (6 fois 2,7 volts chaque condensateur)

Alors, avez-vous une idée de la façon d'obtenir 16,2 volts de la batterie 12 volts afin de maintenir les condensateurs chargés afin de maintenir la charge de pointe lorsque cela serait nécessaire.

toute idée, conseil ou circuit serait très apprécié.

circuit de chargeur de supercondensateur utilisant le convertisseur élévateur IC 555

La conception

Le circuit de chargeur de super condensateur proposé pour charger les batteries de super condensateurs peut être vu dans la figure ci-dessus.

L'ensemble du circuit peut être vu câblé autour de l'omniprésent IC 555, configuré comme un astable haute fréquence.

Une haute fréquence est nécessaire pour entraîner une bobine de ferrite compacte qui devient responsable de la production de la tension augmentée requise.

La sortie de courant relativement faible du circuit intégré est amplifiée en utilisant T1 qui commute l'inducteur de ferrite connecté au taux de la fréquence astable alimentée.

L'action ci-dessus induit une tension augmentée calculée aux bornes de la bobine qui est rectifiée de manière appropriée en utilisant la diode de récupération rapide BA159 attachée.

La tension résultante à la cathode de la diode est fournie aux supercondensateurs associés pour la charge prévue des dispositifs.

Une boucle de rétroaction peut être vue de la sortie à la base de T2 qui assure une tension parfaitement stabilisée pour les supercondensateurs .... dans le cas où la tension tend à s'élever au-dessus de la valeur fixe prédéterminée, Z1 est polarisé en direct et active T2 qui à son tour, met à la masse la broche5 du circuit intégré en bloquant la largeur d'impulsion de la fréquence de la broche3.

Cette procédure réduit rapidement la sortie aux limites de sécurité et le cycle continue de commuter, garantissant que la tension reste toujours dans les seuils définis.

Contrôle PWM

Dans la conception ci-dessus, R2 peut être remplacé par un pot de 100k pour obtenir une sortie PWM à travers la charge, bien qu'il puisse ne pas être applicable pour charger des super condensateurs, plutôt pour une application pertinente différente.

Le circuit de chargeur de super condensateur ci-dessus a été testé et mis en œuvre par Mlle Claudia qui est une fervente adepte de ce blog et une passionnée d'électronique véhémente, les résultats vérifiés pour le même peuvent être observés avec les images suivantes, testées par Mlle Claudia:




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