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배터리 탈황 회로:배터리 고장에 대한 완벽한 솔루션

때때로 우리는 일상 생활에 영향을 미치는 문제에 직면하게 됩니다. 바로 배터리 불량입니다. 그 원인은 배터리를 비효율적으로 만드는 플레이트에 자연적인 황산화 축적이 있기 때문입니다. 이 경우 처리하지 않으면 성능이 저하되고 배터리 고장이 발생할 수 있습니다. 다행히도 누구에게나 도움이 되는 몇 가지 황산염 제거 솔루션이 있습니다. 그럼 살펴보겠습니다! 처음부터 끝까지 전체 Battery Desulfator Circuit 프로세스를 안내하는 가이드를 작성했습니다.

1. 배터리 Desulfator가 실제로 작동합니까?

탈황제는 납산 배터리에 축적된 황산염 결정을 파편화합니다. 이 과정을 거친 후 유황은 배터리 산으로 떨어져 용해됩니다. 이것은 전류 펄스가 축적을 통해 흐를 때 발생합니다. 또한 산성 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.

(납산 배터리)

2. Desulfate 배터리는 얼마나 걸립니까?

탈황 시간은 다양하며 일반적으로 배터리 크기에 따라 다릅니다. 딥 사이클 배터리는 탈황을 위해 8암페어 설정이 필요합니다. 이것이 발생하는 동안 배터리가 세류 충전되어 납 유황이 감소합니다. 이를 염두에 두고 전체 프로세스가 48시간에서 몇 주 사이에 종료될 수 있습니다.

3. 배터리 충전기를 어떻게 탈황합니까?

(황산염 결정의 확대도)

일부 충전기는 배터리 탈황 기능을 제공합니다. 예를 들어 복구 모드 옵션은 충전 주기 동안 황산염 결정을 감지합니다. 거기에서 자동으로 켜지고 전압 펄스를 적용합니다. 그러나 이 과정은 부드러운 황산염에서만 작동합니다. 이 기능에 액세스하려면 모드 버튼을 3초 동안 누르고 각 설정을 순환합니다.

단단한 황산염을 제거하려면 다른 기술이 필요합니다. 이 경우 일부 배터리 충전기는 수리 모드를 제공합니다. 여기에는 조절된 전하를 통해 완전히 충전된 배터리의 탈황이 포함됩니다. 그 과정은 전원을 통해 높은 전압과 낮은 전류를 적용하여 발생합니다. 이 때 결정화된 황산염이 용해되어 활물질로 변합니다. 그러나 결정 황산염이 영원히 남아 있기 때문에 최소한의 회복만을 제공합니다.

4. 간단한 배터리 탈황제 탐색

아래에 언급된 두 가지 방법은 배터리 황산화에 대한 간단한 솔루션을 제공합니다.

4.1 PWM 사용

(PWM 제어 회로에는 두 개의 트랜지스터가 포함되어 있습니다.)

앰프 출력도 조정하는 PWM(펄스 폭 변조) 제어 회로를 통해 저장된 에너지로 배터리의 황산염을 제거할 수 있습니다. 이 방법을 사용하려면 555 IC 타이머를 통합해야 합니다. 두 개의 트랜지스터는 IC의 출력을 강화하여 배터리가 고전류 펄스를 수신할 수 있도록 합니다. 그리고 탈황을 수행하려면 PWM의 제어가 낮은 표시 비율 구성을 포함해야 합니다.

입력의 전류는 배터리 AH 레벨과 유사한 레벨로 구성되어야 합니다. 배터리가 긍정적인 반응을 감지하면 레벨이 점진적으로 감소합니다.

또한 PWM 제어를 동일한 표시/공간 비율로 설정하여 배터리에 정상적인 충전 속도를 제공할 수 있습니다. 그러나 제조업체의 지침에 따라 배터리를 기반으로 PWM 제어를 설정하는 것이 좋습니다. 지침을 따르지 않으면 궁극적으로 배터리가 폭발할 수 있습니다.

4.2 변압기 및 브리지 정류기 회로를 사용한 탈황

(브리지 정류기 회로의 예시도)

이 회로에는 15V AC-DC 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다. 또한 배터리 전압보다 25% 높은 정격의 변압기를 통합하는 것이 좋습니다. 변압기가 제자리에 있으면 주전원 전압이 12V 배터리에 이상적인 15V AC로 낮아집니다. 그러나 황산염 배터리 단자에 도달하기 전에 브리지 정류기를 통해 15V DC로 변환합니다.

공진 주파수는 초기에 50Hz로 설정되다가 정류 과정을 거쳐 100Hz로 증가한다. 110V AC 입력을 통합하면 해당 값이 120Hz로 변경됩니다. 브리지 정류기는 강압 AC의 하위 반주기를 반전시켜 상위 반주기와 병합합니다. 결과적으로 100Hz 또는 120Hz 맥동 직류를 생성합니다. 그런 다음 맥동하는 DC가 배터리 플레이트에서 황산염을 분해합니다. 또한 이 100Hz 펄스가 더 많은 황산염을 방지한다는 것을 알게 될 것입니다. 또한 배터리 플레이트를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

(이 회로의 전류계)

전류계는 또한 전원 공급 장치와 직렬로 연결됩니다. 이것은 배터리가 얼마나 많은 에너지를 소모하는지 보여주고 실시간으로 충전 상태를 표시합니다. 또한 성능을 모니터링합니다. 괜찮은 배터리는 충전 과정을 보여주기 때문에 가장 큰 이점을 얻을 것입니다. 바늘의 표시기는 천천히 0에 도달하는 배터리의 충전 속도를 결정합니다. 그런 일이 발생하면 충전 공급 장치가 해제됩니다.

결론

전반적으로 탈황은 배터리에 근본적인 문제가 있는 경우 답을 제공합니다. 이 기술은 배터리 플레이트에서 황산염 결정을 제거할 뿐만 아니라 수명을 보장합니다. 이는 펄스가 터미널에 도달하여 황산염이 떨어지고 용해되기 때문에 발생합니다. 일반적으로 완료하는 데 48시간에서 몇 주가 소요될 수 있습니다. 따라서 이 프로세스를 수행하는 동안 필요에 맞는 백업 배터리를 확보해야 합니다.

배터리 탈황과 관련하여 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오!


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