спосіб зарядки

Sep 16, 2019|

спосіб зарядки

Найбільш критичним є спосіб зарядки. Щоб зарядити літієву батарею, потрібен зарядний пристрій, який спеціально підтримує режим заряджання літієвої батареї.

Зазвичай позначається на упаковці зарядного пристрою. Багато зарядних пристроїв сумісні з двома режимами зарядки. При покупці зверніть увагу на те, розпізнається вона автоматично або вручну встановлюється перемикачем. Якщо він налаштований вручну, він повинен бути встановлений правильно відповідно до типу акумулятора, який заряджається. Для нікель-кадмієвих/нікель-метал-гідридних акумуляторів відмінний зарядний пристрій використовує метод заряджання з негативним імпульсним зарядом, що знижує, щоб зменшити ефект поляризації під час заряджання. Звичайні недорогі зарядні пристрої використовують зарядку постійного струму. Для точного спостереження форма сигналу заряджання батареї залежить від осцилографа.

 

Зарядний пристрій використовує імпульсне джерело живлення типу RCC, тобто перетворювач типу придушення коливань, який відрізняється від імпульсного джерела живлення типу ШІМ. Імпульсне джерело живлення типу ШІМ складається з окремого підсилювача помилки дискретизації та підсилювача постійного струму для формування системи широтно-імпульсної модуляції; Імпульсне джерело живлення типу RCC складається лише з регулятора напруги для формування перемикача рівня, а процес керування є станом коливань і станом придушення. Оскільки комутаційна трубка в імпульсному джерелі живлення типу ШІМ завжди вмикається та вимикається періодично, система керування змінює лише ширину імпульсу кожного циклу, а процес керування імпульсним джерелом живлення типу RCC змінюється постійно нелінійно. Він має лише два стани: при імпульсному джерелі живлення. Коли вихідна напруга перевищує номінальну величину, імпульсний контролер видає низький рівень, і комутаційна трубка вимикається; коли вихідна напруга імпульсного джерела живлення нижча за номінальне значення, імпульсний контролер видає високий рівень, і комутаційна трубка вмикається. Коли струм навантаження зменшується, час розряду конденсатора фільтра подовжується, вихідна напруга не зменшується швидко, а трубка перемикача знаходиться у вимкненому стані. Поки вихідна напруга не впаде нижче номінального значення, комутаційна трубка буде знову включена. Час відключення вимикача залежить від величини струму навантаження. Увімкненням/вимкненням перемикача керує вихідна напруга перемикача рівня. Тому це джерело живлення ще називають неперіодичним імпульсним джерелом живлення.

Мережа 220 В випрямляється мостом VD1 ~ VD4 для формування постійної напруги приблизно 300 В на колекторі V2. Переривчастий генератор складається з V2 і перемикаючого трансформатора. Після ввімкнення напруга 300 В постійного струму подається на колектор V2 через первинну обмотку трансформатора, а напруга також подається з напругою зсуву через базу пускового резистора R2 для V2. Завдяки позитивному зворотному зв'язку V2Ic швидко підвищується і насичується. Під час періоду відключення входу V2 індукована напруга, що генерується вторинною обмоткою перемикаючого трансформатора, вмикає VD7 і виводить на навантаження напругу постійного струму приблизно 9 В. Індукований імпульс, створений обмоткою зворотного зв'язку перемикаючого трансформатора, випрямляється VD5 і фільтрується C1 для генерації постійної напруги, пропорційної кількості імпульсів коливань. Якщо ця напруга перевищує регулювальне значення регулятора напруги VD17, VD17 буде включено, і негативна напруга випрямляча буде прикладена до бази V2, щоб швидко відключити його. Час відключення V2 обернено пропорційний його вихідній напрузі. На ввімкнення/вимкнення VD17 безпосередньо впливає напруга мережі та навантаження. Чим нижча напруга мережі або більший струм навантаження, тим коротший час увімкнення VD17 і довший час увімкнення V2. І навпаки, чим вища напруга мережі або менший струм навантаження, тим вище випрямлена напруга VD5 і час увімкнення VD17. Що довше, то коротший час роботи V2. V1 — трубка захисту від надструму, а R5 — вибірковий резистор V2Ie. Коли V2Ie занадто великий, падіння напруги на R5 включає V1 і V2 вимикається, що може ефективно усунути пусковий струм у момент запуску, а також компенсує функцію керування VD17. VD17 використовує вибірку напруги для контролю часу коливань V2, тоді як V1 використовує вибірку струму для контролю часу коливань V2.

Якщо ви заряджаєте нікель-кадмієві або нікель-водневі батареї, через ефект пам'яті таких батарей необхідно час від часу їх розряджати. SW1 — це перемикач перемикання заряду нікель-кадмієвих, нікель-водневих і літій-іонних акумуляторів. SW1 і прецизійний еталонний блок живлення SL431 забезпечують два різних прецизійних еталонних джерела для операційного підсилювача LM3249, які перемикаються за допомогою SW1. Під час заряджання нікель-кадмієвих і нікель-металогідридних акумуляторів опорна напруга контакту LM3249 становить близько 0.09 В (без навантаження); під час заряджання літій-іонної батареї опорна напруга LM3249 становить приблизно 0,08 В (без навантаження). Конструкція визначається хімічними властивостями, унікальними для обох типів батарей. Коли натиснуто SW2, база V5 на мить повертається до низького рівня, і залишкова напруга на акумуляторній батареї розряджається на R17 через електрополюс V5, і індикатор розряду VD14 світиться. Після натискання SW2 він буде негайно відпущений. У цей час залишкова напруга на акумуляторній батареї ділиться на R16 і R13. Після фільтрації C9 база V4 забезпечується високим рівнем, і V4 вмикається, що еквівалентно короткому замиканню SW2. Оскільки час розряду збільшується, залишкова напруга на акумуляторній батареї також стає все нижчою. Коли напруга на базі V4 не може підтримувати безперервну провідність, V4 вимикається, розряд припиняється, і зарядний пристрій потім переходить у стан зарядки.

Оскільки літієва батарея не має ефекту пам’яті, коли напруга батареї нижча за 3 В, її не можна ввімкнути. Залишкова напруга ділиться резисторами R40 і R41 для отримання 2,53 В, яке надсилається на синфазні клеми 3, 5 і 10 операційного підсилювача через напругу LM3249. Під навантаженням завжди 2,66 В, тому 8-контактний вихід низький, V3 увімкнено, +9V напруга заряджається до акумуляторної батареї через полюс V3ec і VD8. IC1d під дією конденсатора C6 висновок {14} видає імпульсний сигнал. Оскільки контакт IC18 має низький рівень, VD12 блимає, вказуючи, що акумулятор заряджається, а відповідна ємність становить 20%. У міру збільшення часу зарядки напруга на акумуляторі поступово зростає. Коли значення ділення напруги R40 і R41 приблизно дорівнює 2,58 В, тобто на виводі IC13 дорівнює 2,58 В, на виводі IC12 є 2,57 В після дільника напруги, а його 1 вивід видає високий рівень (після зарядки, IC19 Вивід напруга завжди 2,66 В, V6 увімкнуто; інакше, без навантаження, IC19 висновок 0,08 В, V6 вимкнено), VD10, VD11 світяться, відповідна ємність індикації 40%, 60%. Коли значення дільника напруги R40 і R41 підвищується до 2,63 В, висновок IC15 дорівнює 2,63 В, а 6-й висновок становить 2,63 В після резисторного дільника. 7-контактний виводить високий рівень, а VD9 загоряється відповідно до зарядної ємності. Це 80%. Тільки тоді, коли напруга на контакті IC110 єБільше або дорівнює2.66V, the 8 pin outputs a high level, and the VD13 lights up, corresponding to a charging capacity of 100%. Even if VD13 is lit, VD12 is still flashing, which means the battery is still not fully saturated. Only when the IC18 pin voltage is >6,5 В, VD12 поступово гасне, вказуючи на те, що акумулятор повністю заряджений до насичення.

VD16 діє як захист від перезаряду та перевантаження по струму в ланцюзі, а VD8 діє як захист від зворотного ходу, щоб запобігти зворотному розряду акумулятора після вимкнення зарядного пристрою.

SChitec є виробником, який спеціалізується на виробництві USB зарядних пристроїв і USB кабелів. Усі продукти є безпечними та надійними, з унікальними стилями. Продукти пройшли такі сертифікати, як CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick тощо. Якщо ви зацікавлені, ви можете зв’язатися безпосередньо з ceo@schitec.com.

Залишайтеся зарядженими зі SChitec безпечно

 


Послати повідомлення