Ⅰ 充電電路原理圖解釋
上圖為充電器原理圖,下面介紹工作原理。
1.恆流、限壓、充電電路。該部分由02、R6、R8、ZD2、R9、R10和R13等元件組成。當接通市電叫,開關變壓器T1次級感應出交流電壓。經D4、C4整流濾波後提供約12.5V直流電壓。一路通過R6、R1l、R14、LED3(FuL飽和指示燈)和R15形成迴路,LED3點亮,表示待充狀態:另一路電壓通過R8限流,ZD2(5V1)穩壓,再由並聯的R9、R10和R13分壓為Q2b極提供偏置,使Q2處於導通預充狀態。恆流源機構由Q2與其基極分壓電阻和ZD2等元件組成。當裝入被充電池時12.5V電壓即通過R6限流,經Q2的c—e極對電池恆流充電。這時由於Ul(Ul為軟封裝IC型號不詳)與R6並聯。R6兩端的電壓降使其①腳電位高於③腳,②腳就輸出每秒約兩個負脈沖。
使LED2(CH充電指示燈)頻頻閃爍點亮,表示正在正常充電。隨著被充電池端電壓的逐漸升高,即Q2 e極電位升高,升至設定的限壓值(4.25V)時,由於Q2的b極電位不變,使Q2轉入截止,充電結束。這時Q2c極懸空,Ul的③腳呈高電位,U1的②腳輸出高電平,LED2熄滅。這時電流就通過R6、R11、R14限流對電池涓流充電,並點亮LED3。LED3作待充、飽和、涓流充電三重指示。
2.極性識別電路。此部分由R12和LEDl(TEST紅色極性指示燈)構成。保護電路由Q3和R7等元件構成。假設被充電池極性接反了。
LED1就正偏點亮,警告應切換開關K,才能正常充電。如果電池一旦接反,Q3的I)極經R7獲得正偏置,Q3導通,Q2的b極電位被下拉短路而截止,阻斷了電流輸出(否則電池就會被反充而報廢),從而保護了電池和充電器兩者的安全。
Ⅱ 鋰電池充電保護電路
鋰電抄池的保護電路:襲
兩節鋰電池的充放電保護電路如圖一所示。由兩個場效應管和專用保護集成塊S--8232組成,過充電控制管FET2和過放電控制管FET1串聯於電路,由保護IC監視電池電壓並進行控制,當電池電壓上升至4.2V時,過充電保護管FET1截止,停止充電。為防止誤動作,一般在外電路加有延時電容。當電池處於放電狀態下,電池電壓降至2.55V時,過放電控制管FET1截止,停止向負載供電。過電流保護是在當負載上有較大電流流過時,控制FET1使其截止,停止向負載放電,目的是為了保護電池和場效應管。過電流檢測是利用場效應管的導通電阻作為檢測電阻,監視它的電壓降,當電壓降超過設定值時就停止放電。在電路中一般還加有延時電路,以區分浪涌電流和短路電流。該電路功能完善,性能可靠,但專業性強,且專用集成塊不易購買,業余愛好者不易仿製。
Ⅲ 我設計一個恆壓恆流的鋰電池充電電路,但是我想實現充滿電後,自動停止充電,用什麼電路實現,謝謝了。
恆流恆壓充電是這樣的:先恆流,電壓較低,電壓會慢慢升高,當電壓升高到設定的值,改為恆壓充電,電流慢慢的降低!降低到設定值停充!停充也好辦到,加一個MOS檢測到電流小到一定值用一個比較器關斷,
Ⅳ 充電電路工作原理
超力通手機旅行充電器適合給摩托羅拉308、328、338及368等系列手機電池充電。該充電器具有鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池充電轉換開關,並具有放電功能。在150~250V、40mA的交流市電輸入時,可輸出300±50mA的直流電流。筆者根據實物繪出了工作原理圖,供讀者參考。
手機旅行充電器電路及工作原理
該充電器採用了RCC型開關電源,即振盪抑制型變換器,它與PWM型開關電源有一定的區別。PWM型開關電源由獨立的取樣誤差放大器和直流放大器組成脈寬調制系統;而RCC型開關電源只是由穩壓器組成電平開關,控制過程為振盪狀態和抑制狀態。由於PWM型開關電源中的開關管總是周期性的通斷,系統控制只是改變每個周期的脈沖寬度,而RCC型開關電源的控制過程並非線性連續變化,它只有兩個狀態:當開關電源輸出電壓超過額定值時,脈沖控制器輸出低電平,開關管截止;當開關電源輸出電壓低於額定值時,脈沖控制器輸出高電平,開關管導通。當負載電流減小時,濾波電容放電時間延長,輸出電壓不會很快降低,開關管處於截止狀態,直到輸出電壓降低到額定值以下,開關管才會再次導通。開關管的截止時間取決於負載電流的大小。開關管的導通/截止由電平開關從輸出電壓取樣進行控制。因此這種電源也稱非周期性開關電源。
220V市電經VD1~VD4橋式整流後在V2的集電極上形成一個300V左右的直流電壓。由V2和開關變壓器組成間歇振盪器。開機後,300V直流電壓經過變壓器初級加到V2的集電極,同時該電壓還經啟動電阻R2為V2的基極提供一個偏置電壓。由於正反饋作用,V2 Ic迅速上升而飽和,在V2進入截止期間,開關變壓器次級繞組產生的感應電壓使VD7導通,向負載輸出一個9V左右的直流電壓。開關變壓器的反饋繞組產生的感應脈沖經VD5整流、C1濾波後產生一個與振盪脈沖個數呈正比的直流電壓。此電壓若超過穩壓管VD17的穩壓值,VD17便導通,此負極性整流電壓便加在V2的基極,使其迅速截止。V2的截止時間與其輸出電壓呈反比。VD17的導通/截止直接受電網電壓和負載的影響。電網電壓越低或負載電流越大,VD17的導通時間越短,V2的導通時間越長,反之,電網電壓越高或負載電流越小,VD5的整流電壓越高,VD17的導通時間越長,V2的導通時間越短。V1是過流保護管,R5是V2 Ie的取樣電阻。當V2 Ie過大時,R5上的電壓降使V1導通,V2截止,可有效消除開機瞬間的沖擊電流,同時對VD17的控制功能也是一種補償。VD17以電壓取樣來控制V2的振盪時間,而V1是以電流取樣來控制V2振盪時間的。
如果是為鎳鎘、鎳氫電池充電,由於這類電池存在一定的記憶效應,需不定時對其進行放電。SW1是鎳鎘、鎳氫、鋰離子電池充電轉換開關。SW1與精密基準電源SL431為運放LM324⑨提供兩個不同的精密基準源,由SW1切換。在給鎳鎘、鎳氫電池充電時,LM324⑨腳的基準電壓約0.09V(空載);在給鋰離子電池充電時,LM324⑨腳的基準電壓約為0.08V(空載),這種設計是由這兩種類型電池特有的化學特性決定的。按下SW2,V5基極瞬間得一低電平而導通,可充電池上的殘余電壓通過V5的ec極在R17上放電,同時放電指示燈VD14點亮。在按下SW2後會隨即釋放,這時可充電池上的殘余電壓通過R16、R13分壓,C9濾波後為V4的基極提供一個高電平,V4導通,這相當於短接SW2。隨著放電時間的延長,可充電池上的殘余電壓也越來越低,當V4基極上的電壓不能維持其繼續導通時,V4截止,放電終止,充電器隨即轉入充電狀態。
由於鋰電不存在記憶效應,當電池低於3V時便不能開機,其殘余電壓經電阻R40、R41分壓後得到2.53V送入運算放大器的同相端③、⑤、⑩腳,由於LM324⑨腳電壓在負載下始終為2.66V,因此⑧腳輸出低電平,V3導通,+9V電壓通過V3 ec極、VD8向可充電池充電。IC1 d在電容C6的作用下,{14}腳輸出的是脈沖信號,由於IC1⑧腳為低電平,因此VD12處於閃爍狀態,以指示電池正在充電,對應容量為20%。隨著充電時間的延長,可充電池上的電壓逐漸上升。當R40、R41的分壓值約等於2.58V時,即IC1③腳等於2.58V時,IC1②腳經電阻分壓後得2.57V,其①腳輸出高電平(由於在充電時,IC1⑨腳電壓始終是2.66V,V6導通;反之在空載時,IC1⑨腳為0.08V,V6截止),VD10、VD11點亮,對應指示容量為40%、60%。當R40、R41的分壓值上升到2.63V時,即IC1⑤腳等於2.63V,其⑥腳經電阻分壓後得2.63V,⑦腳輸出高電平,VD9點亮,對應充電容量為80%。只有IC1⑩腳電壓≥2.66V時,⑧腳才輸出高電平,VD13點亮,對應充電容量為100%。即使VD13點亮時,VD12仍處於閃爍狀態,這表示電池仍未達到完全飽和。只有IC1⑧腳電壓>6.5V時,VD12才逐漸熄滅,表示電池完全充至飽和。
Ⅳ 12伏充電器充滿自停電路
一般電路只能平衡截止不充電,但它無切斷總電源的功能,我試制了好多電路,唯有下面的方法能切斷總電源。
2、利用以前不用的小漏保上的試跳按鈕開關,由12V繼電器吸合閉合觸點,使試跳開關動作而切斷總電源。
【自製切斷總電源控制器】
3、關閉了總電源後,為防電瓶的電流入電路,在充電器輸出14.4V的正極上串聯一隻二極體,使充電器的電流切斷的同時,電瓶又不能給電路供電。
4、本電路空載只有幾十個毫安耗損,當三極體基極的電壓不平衡時,集電極才得到才得到放大電流,當你把電位器設計好電阻值時,充電電壓回升到14.4V,調節電位器電阻可確保12V直流繼電器線圈得到9V就吸合,常閉觸點吸合,漏保試跳的兩線短路,漏保跳閘切斷充電器總電源。
【左1為6V繼電器,右上及左下為12V繼電器】
5、本文提供原理圖,具體要根據各人的實際電壓相調整,
6、組裝一個簡易電路,如下圖:
材料:14.4V電瓶充電盒、小漏保1隻、
12V直流繼電器1隻,47k電位器1隻、電阻2隻只,電容1隻(濾波,防繼電器振顫)12V穩壓二極體1隻,9013三極體2隻、二極體1隻(防電瓶的電返流進入電路)
此電路,我用在好多電路中,很省電。要等12V繼電器達到吸合電壓才起跳!
【防漏保的電路板下方有個黃銅片按鈕,有兩根黃線接點,用兩線接到12V繼電器的常閉觸點上】
【每次充電只要將漏保手柄推上去即可。安裝調試電位器時要以充電器涓流充電後的14.4V設計為跳閘電壓。如果本電路用在其它地方,也是調節三極體基極電位平衡。也可以用一隻LED紅燈珠串電阻取代12V穩壓管】
Ⅵ 電瓶充滿自動斷電,要線路圖
電瓶充復電器充滿自動停電路圖制如下:
1、工作原理:12V穩壓供電,電瓶正極經過電位器分壓後接入PNP管基極,電位器調到合適位置,電壓低,PNP導通,繼電器吸合,充電電路工作,電壓達到設定值,PNP截止,繼電器斷開,充電電路停止工作。
2、由於此電路簡單,在開關點附近會頻繁切換,可以加以改進,使之工作可靠、穩定。
3、電路改進:12V穩壓電源用一個按鈕開關啟動,繼電器增加一對常開觸點用來自鎖啟動按鈕,即,與啟動按鈕並聯,這樣,當繼電器斷開時,12V穩壓電源也被切斷,系統徹底停電。