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3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解) - 全文

2018年03月14日 11:00 次阅读

3842充电器电路图(一)

UC3842组成的充电器电路

图1中C1、V1~V4、C2组成滤波整流电路,变压器T为高频变压器,V5、R2、C11组成功率开关管V7的保护电路,NF为供给IC电源的绕组。单端输出IC为UC3842,其8脚输出5V基准电压,2脚为反相输入,1脚为放大器输出,4脚为振荡电容C9、电阻R7输入端,5脚为接地端,3脚为过流保护端,6脚为调宽单脉冲输出端,7脚为电源输入端。R6、C7组成负反馈,IC启动瞬间由R1供给启动电压,电路启动后由NF产生电势经V6、C4、C5整流滤波后供给IC工作电压。R12为过流保护取样电阻,V8、C3组成反激整流滤波输出电路。R13为内负载,V9~V12及R14~R19组成发光管显示电路。图1中V5、V6选用FR107,V8选用FR154,V7选用K792。

3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解)

3842充电器电路图(二)

uc3842lm324充电器电路

电路利用开关电源充电,以减小充电器的重量和体积。本充电器电路的正常充电电流为250MA,涓流充电电流为200MA。

3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解)

3842充电器电路图(三)

基于KA3842的电动车充电器电路图

常用电动车充电器根据电路结构,有一款是以KA3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。原理如下:

3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解)

220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1为KA3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358)3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1.T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为KA3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35)起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器的高恒压值。

3842充电器电路图(四)

UC3842组成的开关电源电路

图2是由UC3842构成的开关电源电路,220V市电由C1、L1滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1限流,再经VC整流、C2滤波,电阻R1、电位器RP1降压后加到UC3842的供电端(⑦脚),为UC3842提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842提供正常工作电压,另一方面经R3、R4分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8分压后驱动MOSFEF功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10用于电流检测,经R9、C9滤滤后送入UC3842的③脚形成电流反馈环。所以由UC3842构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842的③脚电压高于1V时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。

3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解)

图2  UC3842构成的开关电源

电路的调试

此电路的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V之间;三是根据输出电压的数值大小来改变R4,以确定其反馈量的大小;四是根据保护要求来确定检测电阻R10的大小,通常R10是2W、1Ω以下的电阻。

3842充电器电路图(五)

下图由KA3842+LM324+HCF4060构成的单端反激式脉冲充电器电路。

3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解)

3842充电器电路图(六)

锂离子电池充电器电路由电源输入变换电路、恒流充电电路、恒压充电电路、工作状态指示电路和电池电压检测控制电路组成,如图所示。

3842充电器电路图大全(UC3842/lm324/KA3842充电器电路详解)

图 采用LM358运算放大器的锂离子电池充电器电路

电源输入变换电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4和滤波电容C1组成;恒流充电电路由二极管VD5、三端稳压集成电路IC1和电阻R1组成;恒压充电电路由三端稳压集成电路IC2和电阻R2、R3组成;电池电压检测控制电路由电阻R4~R8、电容C2~C4、电位器RP、稳压二极管VS1、VS2、运算放大器IC3、晶闸管VT和继电器K组成;工作状态指示电路由电阻R9、R10和发光二极管VL1、VL2组成。

交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流及C1滤波后,经恒流充电电路和K的常闭触头对电池GB进行恒流充电。当电池的电压升至4.2V时,IC3输出高电平,通过VS2使VT受触发而导通,K通电吸合,其常闭触头端断开,常开触头接通,整流滤波后的直流电压经恒压充电电路对GB进行恒压充电。

在第一阶段恒流充电时,VL2点亮;在第二阶段恒压充电时,VL1点亮。

电路安装完毕后,先断开R7,接上电源,调节RP的阻值,使其中心抽头电压为4.2V。在IC2的输出端与地之间接上47Ω的假负载,调整R2的阻值,使IC2的2脚电压为4.2V。断开电源及假负载,接上R7和待充电电池GB,然后接通电源进行充电。监测GB两端电压,保证GB两端电压达到4.2V时K通电吸合,否则应微调RP的阻值。

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50年前的电池充电器,到现在还能用?

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?

多年经验的工程师分享开关稳压电源设计方法

文章构建了基于Boost 型变换器的DC/DC变换器,系统以专用芯片UC3842作为控制核心,辅以A...

发表于 2017-12-26 11:40 1975次阅读
多年经验的工程师分享开关稳压电源设计方法

一种基于UC3842应用电路的设计与实现

本文主要设计了一种基于UC3842应用电路的设计与实现,UC3842作为一种高性能电流控制型脉宽调制...

发表于 2017-12-22 17:23 818次阅读
一种基于UC3842应用电路的设计与实现

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

基于UC3842的三路输出小功率开关电源设计

本文主要介绍了基于UC3842的三路输出小功率开关电源设计,以UC3842为PWM控制器,采用电阻,...

发表于 2017-12-22 17:06 767次阅读
基于UC3842的三路输出小功率开关电源设计

基于UC3842的电源变换器设计

本文主要介绍了基于UC3842的电源变换器设计,由UC3842组成的反激式开关电源是整个变换器的关键...

发表于 2017-12-22 16:47 428次阅读
基于UC3842的电源变换器设计

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!!!

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

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

资深工程师分享的一款医用开关电源设计方案

本文基于UC3842高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)发生器控制的开关电源,适合应用于此类医疗系统...

发表于 2017-11-23 09:09 3030次阅读
资深工程师分享的一款医用开关电源设计方案

UC3842开关电源维修

UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效...

发表于 2017-11-10 18:26 612次阅读
UC3842开关电源维修

ka3842开关电源电路图

220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流...

发表于 2017-11-10 10:22 4978次阅读
ka3842开关电源电路图

ka3842好坏判断

首先检查外接元件,排除其故障,更换所有损坏的元件无误,然后通电在线测量,根据下列图片中的引脚电压值是...

发表于 2017-11-10 09:52 700次阅读
ka3842好坏判断

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

ka3842_lm358电动车充电器电路

充电器是给电动自行车蓄电池补充电能的装置。它主要由整流滤波电路、高压开关、电压变换、恒流、恒压及充电...

发表于 2017-11-09 10:45 871次阅读
ka3842_lm358电动车充电器电路

一种由uc3842控制的boost电路设计

在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专...

发表于 2017-11-06 16:53 335次阅读
一种由uc3842控制的boost电路设计

嵌入式设备设计的内核uc/os-ii api使用...

uC/OS-II是一种基于优先级的可抢先的硬实时内核。自从92年发布以来,在世界各地都获得了广泛的应...

发表于 2017-11-02 11:57 1180次阅读
嵌入式设备设计的内核uc/os-ii api使用...

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

uc3842反激式开关电源

为了充分了解反激式开关电源的工作原理,本文中没有使用那种集成mos管的芯片,而是使用UC38XX芯片...

发表于 2017-10-23 14:15 322次阅读
uc3842反激式开关电源

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...

峰值电流控制型芯片UC3842的内部工作原理

今天要讲的这款芯片UC3844,属于峰值电流控制型芯片。它有16V(通)和10V(断)的欠压锁定门限...

发表于 2017-08-30 14:26 3001次阅读
峰值电流控制型芯片UC3842的内部工作原理

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