¿Cuál es el papel de D2 y D3 en este circuito?

Explicación del circuito:

Aquí se muestra un cargador de batería simple basado en SCR. Aquí, el SCR rectifica la tensión de red de CA para cargar la batería. Cuando la batería conectada al cargador se descarga, el voltaje de la batería cae. Esto impide que el voltaje de polarización directa llegue a la base del transistor Q1 a través de R4 y D2. Esto apaga el transistor. Cuando el transistor se apaga, la puerta de SCR (H1) obtiene el voltaje de activación a través de R1 y D3. Esto hace que el SCR conduzca y comience a rectificar el voltaje de entrada de CA. El voltaje rectificado se le da a la batería a través de la resistencia R6 (5W). Esto inicia la carga de la batería.

Cuando la batería está completamente cargada, la base de Q1 recibe la señal de polarización directa a través del circuito divisor de voltaje formado por R3, R4, R5 y D2. Esto enciende el transistor. Cuando el Q1 se enciende, el voltaje de disparo en la puerta del SCR se corta y el SCR se apaga. En esta condición, una cantidad muy pequeña de carga llega a la batería a través de R2 y D4 para una carga lenta.

La pregunta es

¿Cuál es el papel de los diodos D2 y D3?

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¡Esto parece un cargador de batería horrendo, no es algo a lo que sometería cualquier batería que me importara!
¿Por qué no lo simulas?

Respuestas (2)

D3 mantiene el voltaje negativo de la puerta SCR. Lo mismo para D2 y la base de Q2.

Como nota al margen, el diseño busca enviar pulsos de ~20 V a la batería, lo que, cuando se hace correctamente, puede reducir los efectos de oxidación en las placas de la batería.

Además, D2 aumenta el voltaje requerido para encender el transistor Q1. Esto mejora la capacidad de ajuste y la inmunidad al ruido del circuito.

Estoy sorprendido por los bajos valores de R3, R4, R5.

Considere agregar una resistencia desde la base Q1 a su emisor. Esto asegurará que el transistor realmente esté apagado cuando se supone que debe estarlo al evitar que la base flote. 10 K debería lograr esto sin alterar la función del circuito.

Por una razón similar, considere agregar una resistencia de 10 K desde la puerta H1 a su cátodo.