本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器.
1 电路总体设计思路
简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。
变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电路提供信号。恒流产生电路的功能是利用晶体管电流源为电路产生恒定的充电电流。自动断电电路的功能是利用三极管饱和导通时的电压特性,从而实现电路当电池充满电时能够自动切断电源。显示电路的功能是利用发光二极管将电路开始充电和结束充电的状态显示出来。稳压电源电路的功能是为上述所有电路提供直流电压。
1.1 变压器整流电路及电源电路的设计
变压器整流电路和稳压电源电路(如图2虚线左边所示),其主要由变压器、二极管桥式电路、电容构成。其中变压器采用常规的铁心变压器,并将公共电网中的220 V交流电变为12 V交流电,再通过二极管桥式电路进行整流和电容C1滤波。整流信号由VC1引出。在此基础上再接三端稳压器CW7812及电容C3、C4(如图2虚线右边所示),这样整个电路就构成稳压电源电路。由B点提供+12 V的直流电压。
1.2 恒流电路的设计
如图3所示,由稳压管VZ1、晶体管VT1、电阻R1、电容C2构成的晶体管电流源提供恒定电流,取稳压管电压为5 V,R1为51 Ω,此时IC≈1OO mA,作为电路的充电电流。
1.3 自动充电检测电路和指示电路的设计
如图4电路所示,自动断电电路是由三极管VT2、电压跟随器A1、电压比较器A2电阻R4、R5、R6、R7、R8、R11和可变电阻RP1构成。当充电开始时,电压比较器输出高电平,VT2导通,VT1也导通,指示灯发光二极管亮,给电池充电。可以先设定转换开关为1时给一节电池充电,转换开关为2时给二节电池充电,依次类推,实现对1-4节电池充电。当电充满时,电压比较器输出低电平,VT2截止,VT1不导通,发光二极管熄灭,充电完毕。
2 简易充电器总电路原理图及元器件清单
2.1 简易充电器总电路原理图
简易电池自动恒流充电电路的总电路图如图5所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、充电检测电路、显示电路和电源电路5部分构成。总电路图中需要注意的是各个单元电路之间的连接一定要准确,同时各部分的布局要合理。
2.2 元器件清单
本设计用的元件清单如表1。
3 结束语
本文介绍的简易电池自动恒流充电电路具有电路简单、功能完善、调节方便等特点,适合无线电爱好者自行制作及高职学生电子实训。
关键字:分立元件 自动恒流 充电电路
编辑:探路者 引用地址:基于分立元件设计的电池自动恒流充电电路技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
简述一款3~12V可调分立元件直流稳压电源工作原理
本文详细介绍一款3~12V可调分立元件直流 稳压电源 的电路原理图及其工作原理。电路原理图如图1所示,印板图如图2所示。 图1 分立元件稳压电源电路图 图2 分立元件稳压电源印板图 下面简单叙述此款 稳压电源 的基本工作原理: 220V交流电经降压变压器B变换为12V低压交流电,经VD1~VD4桥式整流、C1滤波后得到约16V(12V× )左右的直流电压,这个电压是不稳定的,它会随输入交流电压和负载电流的大小而变化。 晶体三极管VT1、VT2组成复合调整管,VT3为比较放大器,R3、RP既作为LED的限流电阻,同时又与LED共同组成取样及基准电压电路。 约16V的直流电压Ui加在调整管的输入端,R1是复合调整管的基极
[电源管理]
一款USB接口的锂离子电池充电电路设计方案
摘要: 个人电脑(PC机)已得到广泛应用,而 USB 接口也已成为PC机上的标准外设接口之一。另一方面,使用锂离子电池的手机、数码相机、MP3播放器等便携设备大量涌现。如何利用随处可见的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。 锂离子电池及USB接口概述 锂离子(Li-ion)电池,简称 锂电池 ,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。 一般锂电池单节标称电压为316
[电源管理]
USB供电的充电电路图及原理介绍
除直接供电USB器件外,USB更有用的一个功能是用USB电源进行电池充电。由于很多便携装置(如MP3播放机,PDA)与PC交换信息,所以,电池充电和数据交换同时在一条缆线上进行将会使装置方便性大大增强。把USB和电池供电功能结合起来,扩大了“非受限”装置(如移动web相机连接PC或不连接PC工作)的工作范围。在很多情况下,不必携带不方便的AC适配器。
从USB对电池充电可以复杂也可以简单,这取决于USB设备要求。对设计有影响的因素通常是“成本”、“大小”和“重量”。其它重要的考虑包括:1)当设备插入到USB端口时,带放电电池的设备能够以多快的速度进入完全工作状态;2)所允许的电池充电时间;3)受USB限制的电源预算;4)
[嵌入式]
一款大功率稳压电源古老电路
一款大功率稳压电源古老电路,好不容易找到的,全部是分立元件。电路中使用了恒流二极管,现在可能比较少用。 我家的电源就是这个电路,电源是从别人那里拿来的,电源产于70年代,比我的年纪还大,但是做工精良,里面有些元件已经劣化了,幸好找到了这个电路图,找合适的元件代换就行了,这个电源分粗调和细调两个钮,细调可以精细调整输出电压,输出电流3A,对于实验中很适合。 虽然是生产于70年代的电源,但是比现在卖的电源强多了。当然,70年代的东西没数显数控,不过已经被我改成数显了。
[电源管理]
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。 本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成
[电源管理]
两种智能手机充电电路模块设计
第一种电路原理: AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势。L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态。在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势。此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2 充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退
[电源管理]
iSuppli模拟与分立元件09年销售额将下降29%
据iSuppli公司,第四季度全球模拟与分立元件市场营业收入平均下降了22%,使得供应商处于不利境地。
关于2009年第一季度的初步预测似乎不太乐观,预计销售额最多下降20%。iSuppli公司预计2009年全年销售额下滑29%左右。
模拟与分立元件供应商在采取不同的措施来应对目前艰难的经济形势。预计价格会大幅下降,模拟与分立厂商平均可能下滑7-10%。
iSuppli公司听到许多供应商发出同样的评论:“没有理由继续降价,因为没有需求。”
有些供应商的降价幅度偶尔比其它供应商大得多,以消化过多的库存,但这不是普遍趋势。
许多工厂降低了产量,以适应几乎不存在的需求。产能利用率在20
[模拟电子]
采用555时基全自动快速充电电路设计
1 、 介绍的全自动充电器,可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电。 电路原理: 全自动充电器的电路如下图所示,充电器主要由RS触发器、充电电压上、下限设定电路及电源电路组成。RS 触发器由555时基电路A组成,内部的两个比较器的基准电压由5脚外接的稳压管VS提供,所以电路的复位电平为VS的稳压值即3V。充电电压上限值设定电路由电位器RP2及电阻R3组成;充电电压下限值设定电路由电位器RP3及电阻R4组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4桥式整流和电容 C1滤波后供给。 充电时应根据待充电池G的节数和电池的种类,调节RP3以设定充电的下限电压,调节RP2
[电源管理]