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制作6v镍氢电池充电器(两款镍氢电池充电器制作方法详解) - 全文

2018年02月03日 16:10 次阅读

镍氢电池充电特性

单体镍氢电池的标称电压为1.2v,充电终止电压为1.5v;放电终止电压一般为1.1v。镍氢电池的充电特性受充电电流、温度和充电时间的影响“电池端电压随充电电流的升高而增加,且越接近于最大值,电池的温度上升越快,电池越容易受损害。当充电电流大于“0.5C(C表示电池充电速率),电池的端电压较快达到最高限电压,充放电容量将变小,导致电池使用效能下降。

  24V/10Ah镍氢电池在不同充电率下的充电特性如图1所示。

制作6v镍氢电池充电器(两款镍氢电池充电器制作方法详解)

镍氢电池充电器制作方法一

性能简介:

1.该充电器具有脉动限流充电、涓流充电、充电自停等多种功能。从而实现了充电的智能化,无需人看管。

2.该充电器依靠电池余电触发,不接电池时基本无电压输出;只有正确接上电池,才有充电电流输出。具有短路保护或反接保护功能。

3.该电路适用性强,表现在:⑴输入电压范围宽;⑵只要调整电位器就可以适合其它种类的充电电池的充电,⑶在电路输出端并借一个滤波电容,该电路就能变成一个PWM方式的可调直流稳压电源。

电路原理图:

制作6v镍氢电池充电器(两款镍氢电池充电器制作方法详解)

电路原理:

该电路针对于单节镍氢电池而设计的。如图:市电通过变压器变压、由全桥整流,电容C1滤波变为直流电。LED1是电源指示灯,LED2是充电指示灯,T1为充电控制三极管,工作于开关状态;T2、T3和电容C2构成单稳触发器。R6、RP构成限压取样电路,R7是限流取样电阻。

待机状态:

接通电源,若不接电池,三极管T2因无基极电压而截止,三极管T1也截止,无电压输出。此时只有电源指示灯LED1发光。

充电过程:

当正确接上充电电池后,三极管T2因电池的余电而轻微导通,其集电极电位下降,T1迅速导通,输出电压升高;由于C2是正反馈作用,电路状态迅速达到稳态。此时,T1T2导通、T3截止,给电池充电,充电指示灯LED2发光。

限流充电:

如果充电电流大于限定值,电流取样电阻R7两端电压升高,三极管T3的BE极间电压高于死区电压,单稳触发器状态被触发。T3导通,T1T2截止,充电停止;而后单稳触发器自动复位,又进入充电状态,这样周而复始地进行脉动充电。充电指示灯LED2闪烁。充电自停:随着充电的进行,电池两端电压缓慢上升,脉宽变窄,充电电流变小,充电指示灯LED2闪烁逐渐变快变暗。待电池接近充满时,二极管D1导通,T3也导通,T1T2截止,关断了充电通电路,结束充电。在实际充电过程中,由于电池充电静置一会儿后,电池电压又有稍许降低,因而可出现间歇充电现象,但看不到LED2闪烁。这种绢流充电方式有利于延长电池寿命。

安装与调试:

安装无误后,按以下步骤调试:把电容C2C3断开,在输出端并接一个220uF左右的电解电容,此时该电路就相当于一个可调稳压电源。先不接电池,接通电源,LED1发光,将T3的、b、e极短接,充电指示灯LED2应亮,用万用表测输出端电压,调节电位器RP,直到输出电压等于充电电池终了电压,再接回电容C2C3便可。(电池充电终了电压可从资料上查阅、也可实测;如:单个镍氢电池充电终了电压约为1.4V,单格蓄电池约为2.45V。)。

镍氢电池充电器制作方法二

该设计电路如下图所示:它采用串联充电的原理,可以对1~4节镍氢电池进行充电。它的优点是可以制作不同的连接线,将充电器输出端与用电器的充电插座直接相连进行充电,而不必把电池拆卸出来再装到充电器的电池夹中充电,在使用上格外方便。

充电过程原理

它的充电曲线如图1中右侧波形图所示:开始充电时,它以0.3C的恒定电流对电池充电4.4小时(C为电池容量除以1小时的电流值),然后自动转为0.O96C的较小电流继续对电池充电2.2小时,再转为lOrnA的连续涓流充电。该设计的优点是避免了电池在接近充饱时产生高热量,延长了电池的使用寿命。在充电的第一阶段,有1/10的时间停止充电,并在此期间插入一个约5ms的大电流放电脉冲,见图的右下波形图。这个放电脉冲的往复插入可以去除大电流充电容易引起的极化作用,使充电效率更高。实践证明,此法能够提高电池的洁性,增加电池的总体充放次数,对一些老旧电池还有一定的恢复容量作用,相比稳定的恒流充电效果更好。

制作6v镍氢电池充电器(两款镍氢电池充电器制作方法详解)

电路原理

该设计的原理见图1电路,220V/AC电源经过变压器TR降压后成为13V/0.8Ax2的交流电,经过整流桥DO的整流,电容CO、RO、C1O的滤波后成为+15V/1A和-13V/0.1A两组电压。集成块IC2和功率MOS管T5构成了典型的开关稳压源,可在C14、C15上得到1.2~7.6V/1A的稳定电源。

该电路的取样设计比较独特,它没有直接取样输出电压,而是通过T4、R9、D2来测量充电控制晶体管TO~T3的e、c结上降落的电压大小,然后通过R8和光耦合器OPO来控制IC2的取样端,使晶体管结电压恒定在1.2V上。即该电路的输出电压是变化的,它能够自动跟踪充电输出端电压的大小,并保证控制晶体管的工作电压恒定不变。加入开关电源的设计目的在于提高充电器的功率效率,使充1节电池和充4节电池的实际效率变化不大,也避免了器件产生高热量。

三端稳压电源ICO给数字控制等电路提供+12V/0.1A的工作电源。负三端稳压电源IC1是专为恒流派电路而设计的,它输出-5V/0.1A的辅助电源(对开关电源输出端)。充电的开关与恒流控制由4只三极管TO~T3来担任,每支三极管在一个时刻仅仅负责输出一定的电流,这样就避免了使用单只控制管时由于器件的线性不良导致的恒流精度下降。

SW1~8是1&TImes;8D1P开关,它两两组成4级二进制电流值控制,分别是480-240-120-60mA和154-77-38.4,-19.2mA。第一组开关控制第一阶段充电电流,第二组开关控制第二阶段充电电流。T7、T8和OP1~OP3构成开关接口电路,它们分别控制电路的开闭和不同阶段充电的转换。

这里采用光电耦合器的原因是,主电路上的电压是可变的,不能采用普通的接口电路来实现控制。数字电路IC3(4060)是一个振荡分频器,它产生的6.206Hz的振荡信号经过多级分频以后在Q7上输出61.88s(周期),Q13上输出3960s(周期)的脉冲信号。该信号经过IC4(4017)的脉冲分配,以及二极管D3~D8的“或”逻辑电路后,形成了4L4小时的第一阶段定时信号和2.2小时的第二阶段定时信号,还有Q6输出的充电结束信号。

Q6的输出被反馈到CE端,使得IC4的Q6输出高电平时封锁输入,保持状态。C17、R39的作用是在通电的一瞬间使IC3、IC4清零,保证定时从头开始。由IC4的QO~Q34个输出端产生的信号经过D3~D6构成的或门给IC5(1)脚,IC6(1)脚和(5)脚提供高电平,使得IC5(2)脚输出低电平,使IC7的R端为低电平,IC7开始工作,和IC6的(1)、(2)、(2)与非门一起,产生笫一阶段恒流充电间歇性控制信号,通过OP3和T7控制TO~T3,进入第一阶段充电。

同时,IC6的(4)、(5)、(6)与非门(5)脚已经成高电平,(6)脚接受来自IC3的振荡信号,在(4)脚输出6.206Hz的方波,通过D9、T11控制双色LED中的红色二极管闪烁发光,指示第一阶段充电。在此期间,IC7的CP端也接受来自IC3的振荡脉冲,在其Q3输出端上产生占空比为1/10的高电平信号,它经过R42、C23积分电路,R43、C24微分电路和IC5中的两个反向器产生出时值约5ms的放电控制信号,直接驱动放电MOS管T6形成大电流放电脉冲。

在充电的第二阶段,IC4的Q4、Q5端输出高电平,经过IC5(3)、(4)反向器后输出低电平,一路通过OP2、T8控制恒流电路转换电流,另一路通过D1O、T11使LED恒定发红色光,指示出第二阶段充电。此时IC7的R端已经被置于高电平)其Q3端恒定为零电平,放电电路已经停止工作,充电波形中也没有间歇了,成为稳定的恒流充电。

在第二阶段充电结束时,IC4的Q6输出高电平,通过IC5(5)、(6)反向后,控制OP1,倒亘流电路产生1OmA的涓流电流,同时通过Tl2控制LED发出绿光,指示第二阶段充电结束。该信号还会通过R33使T9截止,使IC3的Q7输出通过C20、R34微分电路使能IC6中的两个与非门电路构成方波发生器,在压电片FC上产生每61.88s一个“嘀”声,提示使用者充电过程已经结束。

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这个充电器已经用了20年,我希望它还能再用20年。 我爱极了它背面的小支架,可以把电线卷在上面。每次...

发表于 2017-12-27 06:27 2057次阅读
50年前的电池充电器,到现在还能用?

水电池充电器怎么使用

科斯提克在谈及这项发明时说,当水在物体表面流动时,水中的离子会与固体摩擦,这会使固体表面轻微带电。当...

发表于 2017-12-22 17:07 552次阅读
水电池充电器怎么使用

高性价比PD方案!!!

发表于 2017-12-22 11:53 175次阅读
高性价比PD方案!!!

LTC6803在镍氢电池储能管理系统中的应用

本文主要介绍了LTC6803在镍氢电池储能管理系统中的应用,由LTC6803进行整个储能系统电压、温...

发表于 2017-12-20 09:15 342次阅读
LTC6803在镍氢电池储能管理系统中的应用

手机开关电源充电器原理与过程详解

本文详细介绍了一种开关型充电器,该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关...

发表于 2017-12-19 17:54 1580次阅读
手机开关电源充电器原理与过程详解

Maxim推出新款充电器 简化可\u64D5式消...

Maxim首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电器充分利用USB T...

发表于 2017-12-18 13:11 273次阅读
Maxim推出新款充电器 简化可\u64D5式消...

自制12v电瓶充电器

自制12v电瓶充电器首先需要一张12v充电器的电路图,依照图纸可以思路清晰,方便快捷的下手制作。备好...

发表于 2017-12-15 11:29 3939次阅读
自制12v电瓶充电器

12v电瓶充电器使用方法

12v电瓶充电器如何使用:该充电器适用于12V电瓶充电,操作简单,使用方便、安全,充电快速,并对电瓶...

发表于 2017-12-15 11:00 3931次阅读
12v电瓶充电器使用方法

用TL431制作简单充电器电路

本文利用可调并联稳压器TL431集成电路可组成极简单的充电器。能保护电池不过充,延长了电池的使用寿命...

发表于 2017-12-13 09:53 1261次阅读
用TL431制作简单充电器电路

镍氢电池首次充电方法介绍

镍氢电池和锂电池都不能耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT控制方式在充电电压达到最...

发表于 2017-12-12 10:58 1884次阅读
镍氢电池首次充电方法介绍

镍氢电池具体有什么用途

镍氢电池有什么用途:1.电气设备:电力仪表、自动化控制、测绘仪器。2.家用便携式:便携式血压、血糖测...

发表于 2017-12-12 10:30 365次阅读
镍氢电池具体有什么用途

镍氢电池寿命是怎样标定的?镍氢电池寿命问题

镍镉充电电池已为大众早期广泛使用,可重覆约500次之充放电,但约10次充放电后即会产生记忆效应;另一...

发表于 2017-12-12 10:00 433次阅读
镍氢电池寿命是怎样标定的?镍氢电池寿命问题

儿童早教机k2 k1s原装充电器

发表于 2017-12-08 10:16 189次阅读
儿童早教机k2 k1s原装充电器

基于mc34063的USB充电电路

制作过程根据电路原理图,设计单面PCB如下图所示。在焊接电路板时,先准备好附表1中的所有器件。用万用...

发表于 2017-12-08 10:09 586次阅读
基于mc34063的USB充电电路

详细介绍了一种开关型充电器原理与工作状态分析

本文详细介绍了一种开关型充电器,该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关...

发表于 2017-12-04 03:21 221次阅读
详细介绍了一种开关型充电器原理与工作状态分析

锂离子电池应用与特性以及充电方式和设计充电器实...

前言 便携式电子产品皆以电池作为电源。随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新...

发表于 2017-12-03 19:04 275次阅读
 锂离子电池应用与特性以及充电方式和设计充电器实...

ltc4054充电器规格

LTC4054是凌特公司的锂电池充电芯片,它是专为单节锂电池充电需要设计的单片集成芯片。用LTC40...

发表于 2017-12-01 16:03 215次阅读
ltc4054充电器规格

一款手机充电器电源变换电路的分析及应用

分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10...

发表于 2017-11-29 11:09 721次阅读
一款手机充电器电源变换电路的分析及应用

TL494充电器原理与维修

充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包...

发表于 2017-11-09 11:26 830次阅读
TL494充电器原理与维修

lm358充电器应用电路

LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围...

发表于 2017-10-26 12:49 2124次阅读
lm358充电器应用电路

如何使充电器满足EMI的标准

本文首先介绍了关于EMI 常规知识以及在开关电源中使用的各种缓冲吸引电路。然后介绍了在EMI中和传导...

发表于 2017-10-24 11:42 6935次阅读
如何使充电器满足EMI的标准

5号电池充电器电路及其原理分析

为了解决这一问题,本文介绍一种手机应急充电器,它使用两节5号碱性电池或充电电池,经电路升压后采用直充...

发表于 2017-10-20 14:44 1134次阅读
5号电池充电器电路及其原理分析

一种简单的自动重启解决方案

引言就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自主触发功能。例如,控制器确实...

发表于 2017-10-09 06:46 2531次阅读
一种简单的自动重启解决方案

开发智能家居系统,电源该如何设计?

TI bq25606拥有强劲的无线连接和低功耗嵌入式处理技术,可通过数个简易部件选择来优化充电电流和...

发表于 2017-09-15 18:19 3878次阅读
开发智能家居系统,电源该如何设计?

iphone8最新消息:iPhone X没有充电...

虽然人们普遍预计苹果将于周二秋季新品发布会上推出3款支持无线充电功能的新iPhone,但业内知情人士...

发表于 2017-09-12 23:29 11550次阅读
iphone8最新消息:iPhone X没有充电...

用于电池充电器的独立式自动重启解决方案

本文介绍的电路相对简单,基于这个电路的应用可以作为非常流行的锂离子电池充电器 LTC4012 的重要...

发表于 2017-08-29 09:24 630次阅读
用于电池充电器的独立式自动重启解决方案

降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式

如今,我们在市场上看到越来越多带有USB Type-C™和USB功率输出(PD)端口的电子产品。这些...

发表于 2017-08-02 16:05 710次阅读
降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式

在这个充电速度快上天的时代 苹果为啥还是不着急呢...

如果问问果粉们,现在的iPhone有什么不能忍的缺点,估计有半数以上会告诉你iPhone的充电速度真...

发表于 2017-07-06 09:49 204次阅读
在这个充电速度快上天的时代 苹果为啥还是不着急呢...

真正的充电五分钟,通话两小时,充电时长已成为手机...

曾经有商家打出电池“充电五分钟,通话两小时”的口号推广自己的手机品牌,最终却遭到广大网民的调侃。不过...

发表于 2017-06-28 11:57 658次阅读
真正的充电五分钟,通话两小时,充电时长已成为手机...

美高森美的快速恢复二极管取得了面向汽车市场的AE...

致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microse...

发表于 2017-06-19 10:20 277次阅读
美高森美的快速恢复二极管取得了面向汽车市场的AE...

量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离...

电子发烧友早八点讯:北京时间6月16日上午消息,智能手机和其他电子设备的无线充电很方便,但仍有问题存...

发表于 2017-06-17 06:00 570次阅读
量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离...

DA9155M:实现迄今最快的充电速度

智能手机应该随身携带和随时使用,而不是总连在电源插座上。正因为如此,无线设备能够实现快速充电并保持长...

发表于 2017-05-19 18:45 599次阅读
DA9155M:实现迄今最快的充电速度

车载 DC/DC 充电器已经势在必行,您还没有用...

正如我的朋友 Brian 在他的博客中说的,现在人人都随身携带智能手机或平板电脑。这些是收发业务邮件...

发表于 2017-04-27 10:01 468次阅读
车载 DC/DC 充电器已经势在必行,您还没有用...

怎样分辨超级电容器?超级电容器和电池的区别?什么...

超级电容器(Supercapacitors,ultracapacitor),又名电化学电容器(Ele...

发表于 2017-04-26 09:58 2241次阅读
怎样分辨超级电容器?超级电容器和电池的区别?什么...

TI 反激式控制器:AC/DC 电话及平板电脑充...

很明显,智能手机与平板电脑时代已经改变了每个人的生活。然而电源设计人员可能是唯一注意到这些产品制造商...

发表于 2017-04-18 16:37 203次阅读
TI 反激式控制器:AC/DC 电话及平板电脑充...

2017年锂离子电池产业将面临重新洗牌

锂离子电池比能量高,材料稳定性较差,容易出现安全问题。手机电池原国家标准不能适应目前行业的发展,致使...

发表于 2017-01-20 10:08 692次阅读
2017年锂离子电池产业将面临重新洗牌

盘点:2017CES展会上的奇葩产品TOP10

2017国际消费类电子产品展览会(CES)在赌城拉斯维加斯开展,在这一国际性展会上,国内外各大厂商发...

发表于 2017-01-09 13:59 740次阅读
盘点:2017CES展会上的奇葩产品TOP10

车主遭遇充电器过热问题,特斯拉召回部分充电器

相比小小的智能手机,拥有更多电池组的电动汽车的充电安全更加令人担忧,如果电动汽车自燃,将带来更大的损...

发表于 2016-12-07 10:59 174次阅读
车主遭遇充电器过热问题,特斯拉召回部分充电器

走近三款车用电池:锂电池/飞轮电池/镍氢电池

电池在我们日常生活中是非常常见的一个物品,提供给我们很多的帮助。那么,车辆的电池和我们日常生活中的电...

发表于 2016-11-07 11:31 2539次阅读
走近三款车用电池:锂电池/飞轮电池/镍氢电池

如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器

多数用到直流-直流转换器或电机变频器的产品设备必须对市电交流电压进行整流处理,例如,大多数工业设备(...

发表于 2016-11-02 17:00 843次阅读
如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器

60V同步降压型电池充电器内含铅酸电池和锂离子电...

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压、适...

发表于 2016-09-01 10:06 543次阅读
60V同步降压型电池充电器内含铅酸电池和锂离子电...