Voy a mostrarles el circuito del cargador de batería de plomo-ácido LM317. Me gusta este tipo de batería por su precio. Tú también, ¿verdad?
Este proyecto de cargador de batería de plomo-ácido para baterías de 6 V, 12 V y 24 V. Aunque existen muchos métodos para elegir. Pero es posible que te estés perdiendo. Si no lees esta publicación hasta el final. A menudo me gusta usar fuente de alimentación LM317. Porque es muy fácil de usar, con unas pocas piezas. Y, además, es importante que sea barato.
¿Por qué utilizar LM317?
Si tu principal objetivo es utilizar la batería durante mucho tiempo. Tienes suficientes baterías de respaldo. Por tu trabajo sin interrupciones.
¿Sabías que podemos recargar baterías casi quinientas veces? Pero debe recargarse con el método correcto.
Es fácil.
Los fabricantes siempre imprimen el voltaje y la corriente adecuados para cargar la batería.
Lo importante es el calor mientras se carga la batería.
Es natural para las piezas electrónicas. Si hace calor. Tiene una vida corta. La batería también.
Y el calor es causado por el voltaje y los niveles de corriente son demasiado altos.
El mayor problema es un nivel de voltaje demasiado alto. Normalmente no debe exceder los 14V.
Cuando usamos LM317 para mantener un voltaje constante. Entonces, es genial.
Por supuesto, los circuitos que aparecen a continuación no son circuitos instantáneos. Quizás las grandes ideas sean la mejor manera de mejorar sus habilidades electrónicas.
Nota: Aunque este proyecto es bueno. Pero puede ser difícil de construir y costoso. Amo más estos proyectos: Cargador de batería de 12 V con corte automático simple
Aquí hay 4 ideas de circuitos. ¿Listo para comenzar?
Nota: Muy importantelos amigos deberían elegir un LM317 de buena calidad.

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Cargador de batería de plomo ácido de 6V-12V con LM317
Imagina que tienes baterías de 12V y 6V. Quizás te interese este circuito cargador de batería de plomo-ácido.
Porque…
Puede cargar 6 V y 12 V dos en uno eligiendo el interruptor S2.
Mira: en el circuito de abajo.
En la corriente de salida máx. 1,5 A como corriente límite de LM317K.

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Cómo funciona
Cuando veas el circuito. Parece una fuente de alimentación regulada por voltaje CC que utiliza LM317. A algunos les encanta este circuito. cualquier circuito requiere energía.
En la primera sección, T1, S1, D1-D4, C1 y C2 son fuentes de alimentación no reguladas. Sabes a cerca de ellos? Supongo que lo entenderás. Y puedes leerlo más.
Reducirán el voltaje principal de CA hasta 21 V CC.
¿Alguna vez te has preguntado sobre el valor de estas piezas?
Sí, el diseñador tiene un concepto interesante. Me gustan 2 cosas.
Transformador—Cuando utilizamos corriente de salida de 1,5 A. También debería hacerlo el transformador 2A. Y el voltaje de salida es de aproximadamente 15 VCC (aproximadamente).
Por lo tanto, el voltaje de entrada del LM317 debe ser de aproximadamente 17 V a 22 V CC. Porque si hay sobretensión es fácil que se caliente. Pero demasiado bajo no mantiene bien un voltaje constante.
Condensador de filtro—Necesitamos potencia de salida total y voltaje de ondulación bajo. Según principios básicos, deberíamos utilizar la capacitancia de C1 y C2. La entrada de 2200uF por 1A. Entonces, el condensador del filtro es 4400 uF (2200 uF + 2200 uF).
Luego ver en la sección Regulador LM317. Sabemos cambiar R3 y R2 para configurar el voltaje de salida. Que controla con S2.
- Interruptor cerrado S2 para cargador de baterías de 6V. —Ver que R2 y R3 se conectan en paralelo. Hace que el voltaje de salida sea de unos 7 voltios.
- Interruptor abierto S2 para batería de 12V. Por el contrario, las carreras R2 solo tienen mayor resistencia que dos. Entonces, el voltaje de salida es de aproximadamente 14 voltios.
¿Lo entiendes?
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Los diodos D3 y D4 ayudan a proteger un voltaje inverso de una carga de salida. Se producirá una sobrecorriente hasta que se funda el fusible. Y proteja la carga con la polaridad incorrecta.
Piezas que necesitarás
IC1: Regulador de voltaje variable LM317K TO-3
D1-D4: 1N5402, diodos 3A 200V
D5,D6: Rectificadores y diodos Schottky MBR1545 16A
C1, C2: 2200 uF 35 V electrolíticos
C3: electrolítico 47uF 25V.
Resistencias de 0,25 W, tolerancia del 5 %
R1: 220 ohmios
R2: 2,2k
R3: 1,8K
S2: alternar interruptor SPST
S1: interruptor SPST de encendido y apagado
F1: Fusible 0,5A o 1A
F2: Fusible 2A
T1: transformador secundario de 117 V/230 V CA a 15 V, 2 A
Ver: distribución de pines del LM317K
Cargador de batería de plomo y ácido de 12 V con LM317K
Suponga que tiene una batería de plomo-ácido de celda seca, de 12 V y 7,5 hA. Y necesitas un cargador de baterías, sencillo y económico. Además, dispones de alimentación no regulada de 18V.
Recomiendo el diagrama de circuito a continuación. También utiliza LM317K como principal.
Este circuito tiene el principio es simple. Y puede mantener un voltaje estable a 13,5 voltios. Mediante el ajuste de R2 y R2.

Puede usar el 1A actual para tardar unas 8 o 10 horas en cargar. Entonces, tendrá plena energía eléctrica.
Además, el circuito anterior tiene D1 para proteger un voltaje inverso de una carga de salida. Con Furse golpe para cortar el circuito.
Ver LED1 muestra la conexión de corriente de polaridad correcta. Y D2 se conectó en polarización inversa para mostrar una conexión incorrecta de la batería.
Piezas que necesitarás
IC1: Regulador de voltaje variable LM317K TO-3
D1: Rectificadores y diodos Schottky MBR1545CT 16A
C1: Electrolíticos de 2200 uF y 35 V
C3: 47uF 25V electrolítico
C2: condensador cerámico de 0,1 uF 50 V
Resistencias de 0,25 W, tolerancia del 5 %
R1: 220 ohmios
R2: 43 ohmios
R3: 2,2K
R4: 1K
LED1: LED verde de 5 mm
LED2: LED rojo de 5 mm
F1: Fusible 2A
Cargador de batería automático mediante circuito lm317.
Este es un circuito simple de cargador de batería automático. Cuando el voltaje de la batería es inferior a 13,4 V, comenzará a fluir a través de R3 para cargar la batería.

Y cuando el voltaje de la batería alcance los 13,4 V, la corriente finalmente dejará de fluir. Y cuando usamos la batería hasta que el voltaje cae por debajo de 13,4 V, la corriente comenzará a fluir automáticamente hacia la batería nuevamente.
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Cargador automático de 24 V e indicador de carga completa.
Este es un circuito de carga automática de 24 V y un indicador de carga completa.
Mirar:

Imagina que tienes una batería de 24V, 10Ah. También puede utilizar LM317K para construir un circuito de cargador de plomo-ácido de 24 V para esta batería.
Requiere una corriente estable de aproximadamente 1,5 A y un voltaje constante de 27 voltios.
Son similares al circuito anterior.
Aquí está el proceso paso a paso.
Primero, tiene una fuente de alimentación de CC no regulada, 35 VCC a 2 A en C1.
Esta es una entrada de voltaje de LM317K. Que puede soportar voltajes de hasta 40V.
Luego, LM317 y otras partes mantienen un voltaje estable a 27V. Ajustamos VR1 para establecer este voltaje.
Cuando la batería está completamente cargada o usa una corriente superior a 2A. El R6 es un policonmutador. Cortará la corriente a la batería.
Indicador de carga completa: cuando se carga por completo, el voltaje de la batería es de hasta 27 V. El TL431 reconocerá este nivel de voltaje. Luego, encienda el LED1 para que se ilumine inmediatamente.
Además, el circuito anterior, D5, protege un voltaje invertido de la batería.
Y R6 también cortó esta corriente.
IC1 debe sostenerse con un disipador de calor grande.
Piezas que necesitarás
IC1: Regulador de voltaje variable LM317K TO-3
IC2: Regulador de derivación de precisión TL431 TO-92
D1-D5: 1N5402, diodos 3A 200V
C1: Electrolíticos de 2200 uF y 50 V
C3: 47uF 50V electrolítico
C2: condensador cerámico de 0,1 uF 50 V
Resistencias de 0,25 W, tolerancia del 5 %
R1: 220 ohmios
R2: 4,3K
R3: 1K
R4: 82K
R5: 10K
LED1: LED verde de 5 mm
R6: Poliinterruptor 2A
VR1: 1K
VR2: 20K
Cargador de batería universal LM317
Aquí surge una idea muy sencilla: el circuito del cargador de baterías universal.
Cuando se aplica potencia de entrada al circuito.
Nota:
Este es otro concepto de la Cargador de batería LM317. Pero aún no lo he probado. Mantengo este circuito. Sólo para aprendizaje futuro.

El SCR1 (Rectificador controlado por silicio) se apaga, luego no tiene una ruta de corriente de polarización a tierra.
El LM317 actúa como una corriente Regulador, está conectado a la batería a través de un diodo unidireccional D1, una resistencia limitadora R1 y una resistencia de polarización R2.
El D1 evita que el circuito se descargue de la batería cuando se corta la energía de este circuito.
A medida que la batería se carga, el voltaje a través del potenciómetro de punto A R5 y algún punto aumenta para encender el SCR1.
Entonces la corriente del regulador LM317 puede fluir a tierra, por lo que ahora el IC1 está en funciones de modo de regulación de voltaje.
El R6 se utilizará para controlar el voltaje de salida.
Cuando el SCR1 se enciende, también proporciona del LED1 al R3 un camino a tierra.
Pero cuando el LED1 está encendido, este circuito está en el modo de regulación de voltajemientras que el LED1 está apagado para estar en el modo de regulación de corriente.
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