
Surse de alimentare paralele cu prioritate pentru acumulator
Principalele cerințe și premise ale proiectului
-
Având la dispoziție energie "gratuită" sub forma unor acumulatori încărcați de la un panou solar, este necesar un sistem de comutare automată a sursei de alimentare: sarcina trebuie alimentată în primul rând de la acumulator, iar când acesta se descarcă - de la un adaptor AC-DC conectat la rețea.
- În cazul meu, consumatorul este un sistem de iluminat LED de 12V.
Schema dispozitivului


Modul de funcționare și componentele utilizate în proiect
-
Circuitul este activat prin pornirea adaptorului AC-DC, care aduce MOSFET-ul Q1 în conducție.
-
O diodă Zener de 8.13V este utilizată pentru a reduce tensiunea aplicată pe poarta MOSFET-ului, astfel încât, împreună cu rezistorul R2 (150R), să descarce condensatoarele din adaptorul AC-DC și să blocheze mai rapid MOSFET-ul la întreruperea alimentării. Acest lucru este necesar când LED-urile sunt alimentate de la acumulator.
-
MOSFET-ul Q1 cu canal N (IRF3205) este necesar pentru a forma un circuit închis de la acumulator prin bobina releului și MOSFET.
-
Dacă acumulatorul este descărcat sau lipsește, releul DPDT nu este acționat, iar curentul circulă implicit prin contactele normal închise, alimentând LED-ul de la adaptorul AC-DC de 12V.
-
Dacă acumulatorul este conectat și încărcat, acționarea releului comută contactele acestuia, iar sarcina (LED) este alimentată de la acumulator.
-
Bobina releului DPDT funcționează la 9.5V (valoarea nominală este 12V). Am folosit un releu cu două perechi de contacte. În acest proiect, a doua pereche nu este utilizată.
- Dioda 1N4007 este utilizată pentru a proteja MOSFET-ul atunci când alimentarea bobinei releului este întreruptă.
- Dioda Schottky 1N5820 este utilizată pentru a preveni acționarea și dezactivarea ciclică a releului.
Lista componentelor utilizate în proiect, împreună cu linkurile, poate fi găsită în foaia de calcul Google (fila "Preferential battery supply").