My Link

Photobucket

Charger Accu 12 V Automatic

This charger will charge any 12V lead acid battery including flooded, gel and AGM. It is fully automatic and will charge at a rate up to about 4A until the battery voltage reaches a preset point at which it will switch to a very low current float charge.

If the battery voltage drops again the charger will begin charging until the voltage once again reaches the cut off point. In this way it can be left connected to a battery indefinitely to maintain full charge without causing damage. An LED indicates when the battery is fully charged.

R2 will have to be adjusted to set the proper finish charge voltage. Flooded and gel batteries are generally charged to 13.8V. If you are cycling the battery (AGM or gel) then 14.5V to 14.9V is generally recommended by battery manufacturers.

To set up the charger, set the pot to midway, turn on the charger and then connect a battery to it's output. Monitor the charge with a voltmeter until the battery reaches the proper end voltage and then adjust the pot until the LED glows steadily. The charger has now been set. To charge multiple battery types you can mount the pot on the front of the case and have each position marked for the appropriate voltage.

Q1 will need a heatsink. If the circuit is mounted in a case then a small fan might be necessary and can generally be powered right off the output of D1.

T1 is a transformer with a primary voltage appropriate to your location (120V, 220V, etc.) and a secondary around 12V. Using a higher voltage secondary (16V-18V) will allow you to charge 16V batteries sometimes used in racing applications.

If the circuit is powered off, the battery should be disconnected from it's output otherwise the circuit will drain the battery slowly.





Charger aki ini bisa digunakan untuk aki jenis apa saja. Rangkaian ini otomatis, mampu mengisi aki dengan arus 4 A hingga voltase aki mencapai titik tertentu. Pada titik ini arus pengisian menjadi sangat kecil.

Jika voltase aki berkurang lagi, rangkaian akan kembali mengisi aki hingga mencapai titik voltase tadi. Jadi, rangkaian bisa tetap disambungkan ke aki agar aki selalu dalam kondisi penuh tanpa harus takut merusak aki. Sebuah LED akan menyala untuk menandakan bahwa aki sudah penuh.


Komponennya

Komponen
Jumlah.
Ukuran
Pengganti
R1, R32330 Ohm 1/4W Resistor
R21100 Ohm 1/4W Pot
R4, R5, R7, R8482 Ohm 2W Resistor
R61100 Ohm 1/4W Resistor
R911K 1/4W Resistor
C11220uF 25V Electrolytic Capacitor
D11P600 DiodeDiode penyearah 50 V 5 A atau yang lebih besar lagi
D211N4004 Diode1N4002, 1N4007
D315.6V Zener Diode
D41LED (Merah, Hijau, atau Kuning)

Q11BT136 TRIAC
Q21BRX49 SCR
T1112V 4A TransformerLihat Catatan
F113A Sekering
S11SPST Switch, 120VAC 5A
Lain-lain1Kabel, PCB, Heatsink untuk U1, Casing, Jepit buaya untuk aki mobil, sekering dan rumah sekering


Catatan:

  1. R2 harus diatur untuk menentukan batas voltase yang diinginkan. Aki basah biasanya di-charge dengan voltase 13,8 V, sedangkan aki kering dan semi kering 14,5 - 14,9 V. Cara mengesetnya, putar potensio R2 hingga berada di posisi tengah, hidupkan charger, pasang aki yang akan di-charge. Amati proses pengisian dengan voltmeter hingga voltase aki mencapai voltase yang diinginkan. Kemudian putar potensio R2 hingga LED menyala. Charger sudah siap digunakan sekarang. Untuk men-charge berbagai macam tipe aki, lakukan hal yang sama untuk tiap aki dan tandai posisi potensiometer R2 untuk tiap tipe aki.
  2. Q1 harus diberi heatsink. Jika rangkaian dikemas dalam casing, maka diperlukan fan kecil yang bisa dicatu dari keluaran D1.
  3. T1 adalah transformator dengan voltase primer sesuai dengan voltase lingkungan kerja Anda, dan sekundernya sekitar 12V. Dengan voltase yang lebih tinggi (16 - 18V), Anda bisa men-charge aki dengan voltase 16V.
  4. Jika rangkaian dimatikan, aki harus dilepas dari rangkaian, jika tidak maka rangkaian akan menguras aki pelan-pelan.

filter-band pass

Ada aplikasi di mana band tertentu, atau menyebarkan, atau frekuensi harus disaring dari jangkauan yang lebih luas dari sinyal campuran. Filter circuits can be designed to accomplish this task by combining the properties of low-pass and high-pass into a single filter. Filter sirkuit dapat didesain untuk menyelesaikan tugas ini dengan menggabungkan sifat-sifat low-pass dan tinggi masuk ke filter tunggal. The result is called a band-pass filter. Hasilnya disebut band-pass filter. Creating a bandpass filter from a low-pass and high-pass filter can be illustrated using block diagrams: (Figure below ) Membuat filter bandpass dari lulus-rendah dan yang tinggi-pass filter dapat digambarkan menggunakan diagram blok: (Gambar di bawah ini )

System level block diagram of a band-pass filter. Tingkat sistem blok diagram dari band-pass filter.

What emerges from the series combination of these two filter circuits is a circuit that will only allow passage of those frequencies that are neither too high nor too low. Apa yang muncul dari kombinasi seri dari dua rangkaian filter adalah sirkuit yang hanya akan memungkinkan bagian dari frekuensi yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Using real components, here is what a typical schematic might look like Figure below . Menggunakan komponen nyata, di sini adalah apa yang khas skematis dapat terlihat seperti Gambar di bawah ini . The response of the band-pass filter is shown in (Figure below ) Tanggapan dari band-pass filter ditampilkan dalam (Gambar di bawah ini )

Capacitive band-pass filter. Capacitive band-pass filter.

capacitive bandpass filter kapasitif bandpass filter      
v1 1 0 ac 1 sin v1 1 0 1 ac dosa
r1 1 2 200 r1 1 2 200
c1 2 0 2.5u c1 2 0 2.5u
c2 2 3 1u c2 2 3 1u
rload 3 0 1k rload 3 0 1k
.ac lin 20 100 500 ac lin. 20 100 500
.plot ac v(3) plot v ac (3.)
.end . Akhir

The response of a capacitive bandpass filter peaks within a narrow frequency range. Respon dari puncak filter bandpass kapasitif dalam rentang frekuensi sempit.

Band-pass filters can also be constructed using inductors, but as mentioned before, the reactive “purity” of capacitors gives them a design advantage. Band-pass filter juga dapat dibangun dengan menggunakan induktor, tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, kemurnian "reaktif" kapasitor memberikan mereka keuntungan desain. If we were to design a bandpass filter using inductors, it might look something like Figure below . Jika kita mendesain filter bandpass menggunakan induktor, mungkin terlihat seperti Gambar di bawah ini .

Inductive band-pass filter. Induktif band-pass filter.

The fact that the high-pass section comes “first” in this design instead of the low-pass section makes no difference in its overall operation. Kenyataan bahwa bagian bernilai tinggi datang "pertama" dalam desain bukan bagian low-pass ada bedanya beroperasi secara keseluruhan. It will still filter out all frequencies too high or too low. Ia masih akan menyaring semua frekuensi terlalu tinggi atau terlalu rendah.

While the general idea of combining low-pass and high-pass filters together to make a bandpass filter is sound, it is not without certain limitations. Sedangkan gambaran umum tentang menggabungkan low-pass dan high-pass filter sama untuk membuat sebuah filter bandpass adalah suara, itu bukan tanpa batasan tertentu. Because this type of band-pass filter works by relying on either section to block unwanted frequencies, it can be difficult to design such a filter to allow unhindered passage within the desired frequency range. Karena jenis ini band-pass filter bekerja dengan mengandalkan pada kedua bagian untuk memblokir frekuensi yang tidak diinginkan, bisa sulit untuk merancang filter seperti untuk memungkinkan tanpa hambatan bagian dalam rentang frekuensi yang diinginkan. Both the low-pass and high-pass sections will always be blocking signals to some extent, and their combined effort makes for an attenuated (reduced amplitude) signal at best, even at the peak of the “pass-band” frequency range. Kedua bagian low-pass dan bernilai tinggi akan selalu memblokir sinyal hingga batas tertentu, dan usaha bersama mereka untuk membuat amplitudo (dilemahkan dikurangi) sinyal pada terbaik, bahkan pada puncak band "-pass" rentang frekuensi. Notice the curve peak on the previous SPICE analysis: the load voltage of this filter never rises above 0.59 volts, although the source voltage is a full volt. Perhatikan puncak kurva pada analisis SPICE sebelumnya: tegangan beban filter ini tidak pernah naik di atas 0,59 volt, walaupun sumber tegangan adalah volt penuh. This signal attenuation becomes more pronounced if the filter is designed to be more selective (steeper curve, narrower band of passable frequencies). Peredaman sinyal ini menjadi lebih jelas jika filter ini dirancang untuk lebih selektif (kurva curam, band frekuensi yang dilalui sempit).

There are other methods to achieve band-pass operation without sacrificing signal strength within the pass-band. Ada metode lain untuk mencapai operasi band-pass tanpa mengorbankan kekuatan sinyal dalam band-pass. We will discuss those methods a little later in this chapter. Kita akan membahas metode-metode sedikit kemudian dalam bab ini.

  • REVIEW: TINJAUAN:
  • A band-pass filter works to screen out frequencies that are too low or too high, giving easy passage only to frequencies within a certain range. Sebuah band-pass filter berfungsi untuk menyaring frekuensi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, memberi jalan mudah hanya untuk frekuensi dalam kisaran tertentu.
  • Band-pass filters can be made by stacking a low-pass filter on the end of a high-pass filter, or vice versa. Band-pass filter dapat dibuat dengan susun filter low-pass di ujung filter bernilai tinggi, atau sebaliknya.
  • “Attenuate” means to reduce or diminish in amplitude. "Gepeng" berarti untuk mengurangi atau mengurangi amplitudo. When you turn down the volume control on your stereo, you are “attenuating” the signal being sent to the speakers. Ketika Anda menolak kontrol volume pada stereo Anda, Anda adalah "pelemahan" sinyal yang dikirim ke speaker.