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电池充电器电路图

2019年11月01日 15:15 次阅读

  多功能电池充电器(一)

  LM317稳压器构成恒流源,用来为S01-S06AA电池盒阵列提供50mA充电电流。每个电池盒与LED串联同时与分流电阻连接。当电池盒包含一节电池时,LED在充电过程中发亮。每个电池盒通过一个5.1V齐纳管与LED并联。

  

  电池充电器电路图(二)

  碱性电池能否充电的问题,有两种不同的说法。有的说可以充,效果非常好。有的说绝对不能充,电池说明提示了会有爆炸的危险。事实上,碱性电池确可充电,充电次数一般为30-50次左右。

  实际上是由于在充电方法上的掌握,导致了截然不同的两种后果。首先,碱性电池可以充电是毋庸置疑的,同时,在电池的说明中,都提到碱性电池不可充电,充电可能导致爆炸。

  这也是没错的,但是注意这里的用词是“可能”导致爆炸。你也可以理解为厂家的一种免责性的自我保护声明。碱性电池充电的关键是温度。只要能做到对电池充电时不出现高温,就可以顺利地完成充电过程,正确的充电方法要求有几点:

  1、小电流50MA

  2、不过充1.7V,不过放1.3V

  一些人尝试充电实践后,斩钉截铁地说不能充电,之所以出现充不进电、用电时间短、漏液、爆炸等问题,多数是充电器的问题,如果充电器充电电流太大,远超过50ma,如一些快速充电器充电电流在200ma以上,直接的后果是电池温度很高,摸上去烫手,轻则会漏液,严重的就会爆炸。

  有的人使用镍氢充电电池充电器来充,低档的充电器没有自动停充功能,长时间的充电导致电池过充也会出现漏液和爆炸。好一点的充电器有自动停充功能,但停充电压一般设定为镍氢充电电池的1.42V,而碱性电池充满电压约为1.7V。

  因此,电压太低,感觉上就是充不进电,用电时间短,没什么效果。再有就是电池不过放指的是不要等到电池完全没电再充电,这样操作,再好的电池也就能充三、五次,且效果差。

  一般建议用南孚碱性电池电压不低于1.3V。所以,你如果打算对碱性电池充电,必须要有一个合格的充电器,充电电流50ma左右,充电截止电压1.7V左右。看看你家的充电器吧。

  市面上有卖碱性电池专用充电器的,所谓专利产品。实际上就是充电电压1.7V电流50ma的简单电路。利用手边现有的零件LM358和TL431,我做了个简单电路,截止电压1.67V自动停充,成本两元而已。供感兴趣的朋友参考。

  相关说明:

  碱锰充电电池:是在碱性锌锰电池的基础上发展起来的,由于应用了无汞化的锌粉及新型添加剂,故又称为无汞碱锰电池。这种电池在不改变原碱性电池放电特性的同时,又能充电使用几十次到几百次,比较经济实惠。

  碱性锌锰电池简称碱锰电池,它是在1882年研制成功,1912年就已开发,到了1949年才投产问世。人们发现,当用KOH电解质溶液代替NH4Cl做电解质时,无论是电解质还是结构上都有较大变化,电池的比能量和放电电流都能得到显著的提高。

  

  电池充电器电路图(三)

  在电路中,二极管D1至D4对AC输入进行整流,电容C1和C2对DC进行滤波。L1、C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与PowerIntegrations的变压器E-sheild?技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。

  

  图1显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以将空载功耗降低到40mW以下。旁路电容C4的值决定电缆压降补偿的数量。1μF的值对应于对一条0.3Ω、24AWGUSB输出电缆的补偿。(10μF电容对0.49Ω、26AWGUSB输出电缆进行补偿。)

  在恒压阶段,输出电压通过开关控制进行调节。输出电压通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止周期的比例,可以维持稳压。这也可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音和开关损耗。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。

  当不再跳过任何开关周期时(达到最大功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将线性下降,从而实现恒流输出。

  D5、R2、R3和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R3拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以防止关断期间的过度振荡,从而降低传导EMI。

  二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R7可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R8和齐纳二极管VR1形成一个输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内,并确保充电器从AC市电断开时电池不会完全放电。反馈电阻R5和R6设定最大工作频率与恒压阶段的输出电压。

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1系列是一套高电流,高性能的独立IGBT驱动器,适用于中到大功率应用,包括感应加热,焊接,太阳能逆变器,电机控制和不间断电源。通过消除许多外部组件,这些器件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括Active Miller Clamp(用于NCV5701A),精确的UVLO,DESAT保护和低电平有效FAULT输出。驱动器还具有精确的5.0 V输出(适用于所有版本)和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出(仅适用于NCV5701C),以方便系统设计。这些驱动器设计用于容纳宽电压范围的单极性偏置电源(以及NCV5701B的双极性偏置电源)。所有版本均采用8引脚SOIC封装和AEC-Q100认证。 特性 优势 IGBT米勒平台电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A) 降低开关损耗并缩短切换时间 低VOH和VOL 完全增强IGBT 有源米勒钳位(仅限NCD5701A) ) 防止虚假门开启 具有可编程延迟的DESAT保护 增强的可编程保护 应用 终端产品 DC-交流变频器 电池充电器 驱动程序 汽车PTC加热器 电机控制 电动汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-31 02:02 19次阅读
NCV5701 IGBT栅极驱动器 大电流 独立...

NCD5702 IGBT栅极驱动器 高电流

2是一款高电流,高性能的独立IGBT驱动器,适用于大功率应用,包括太阳能逆变器,电机控制和不间断电源。该器件通过消除许多外部元件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括有源米勒钳位,精确的UVLO,EN输入,DESAT保护和有源开漏FAULT输出。该驱动器还具有精确的5.0 V输出和独立的高低(V OH 和V OL )驱动器输出,以方便系统设计。该驱动器设计用于适应宽电压范围的偏置电源,包括单极性和双极性电压。它采用16引脚SOIC封装。 特性 优势 IGBT米勒高原电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A) 降低开关损耗和缩短开关时间 低阻抗V OH 和V OL 完全增强IGBT 有源米勒钳位 防止虚假门开启 DESAT保护可编程延迟 增强的可编程保护 应用 终端产品 DC-AC逆变器 电池充电器 PFC IH Cooktop 太阳能逆变器 不间断电源(UPS) 电机控制 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-31 01:02 66次阅读
NCD5702 IGBT栅极驱动器 高电流

NCV5703 IGBT栅极驱动器 大电流 独立...

3系列是一组高电流,高性能独立式IGBT驱动器,具有非反相输入逻辑,适用于中高功率应用,包括PTC加热器,EV充电器和其他汽车等汽车应用电源。通过消除许多外部组件,这些器件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括Active Miller Clamp(用于NCV5703A),精确的UVLO,DESAT保护和漏极开路故障输出。这些驱动器还具有精确的5.0 V输出(适用于所有版本)和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出(仅适用于NCV5703C),便于系统设计。这些驱动器设计用于容纳宽电压范围的单极性偏置电源(以及NCV5703B的双极性偏置电源)。所有版本均采用8引脚SOIC封装,符合AEC-Q100标准。 特性 优势 IGBT米勒平台电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A) 降低开关损耗并缩短切换时间 低VOH和VOL 完全增强IGBT 可编程延迟的DESAT保护 增强的可编程保护 活动密勒钳(仅限NCV5703A) 防止假门开启 应用 终端产品 DC-交流变频器 电池充电器 汽车PTC加热器 驱动程序 电机控制 电动汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-30 22:02 40次阅读
NCV5703 IGBT栅极驱动器 大电流 独立...

NCV5702 IGBT栅极驱动器 大电流 独立...

2是一款高电流,高性能独立式IGBT驱动器,具有非反相输入逻辑,适用于高功率应用,包括PTC加热器,EV充电器,动力总成逆变器和其他汽车电源等汽车应用。该器件通过消除许多外部元件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括有源米勒钳位,精确的UVLO,EN输入,DESAT保护和漏极开路故障输出。该驱动器还具有精确的5.0 V输出和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出,便于系统设计。该驱动器设计用于适应宽电压范围的偏置电源,包括单极性和双极性电压。它采用16引脚SOIC封装。符合AEC-Q100标准。 特性 优势 降低开关损耗和缩短开关时间 低VOH和VOL 完全增强IGBT 活动密勒钳 防止伪门开启 可编程延迟的DESAT保护 增强的可编程保护 应用 终端产品 DC-AC逆变器 电池充电器 汽车PTC加热器 板载充电器 xEV充电器 汽车动力总成逆变器 牵引逆变器 电动汽车 EV充电器 牵引 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-30 22:02 42次阅读
NCV5702 IGBT栅极驱动器 大电流 独立...

NCV1117 线性稳压器 1 A 高PSRR

7系列是低压差(LDO)正线性稳压器,能够提供超过1.0 A的输出电流,在800 mA的温度范围内最大压差为1.2 V.该系列包含八个1.5 V,1.8 V,2.0 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5.0 V和12 V的固定输出电压,无需维持稳压的最小负载要求。还包括可调输出版本,可通过两个外部电阻在1.25 V至18.8 V范围内进行编程。片上微调可将参考/输出电压调整到+/- 1.0%精度。内部保护功能包括输出电流限制,安全工作区补偿和热关断。 NCP1117系列可以在高达20 V的输入电压下工作。器件采用SOT223和DPAK封装。 特性 输出电流超过1.0 A 在800 mA过温时的1.2 V最大压差 固定输出电压为1.5 V,1.8 V,2.0 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5.0 V和12 V 可调节输出电压选项 无固定电压输出设备的最小负载要求 参考/输出电压调整为+/- 1.0% 电流限制,安全操作和热关断保护 操作至20 V输入 无铅封装可用 应用 消费和工业设备监管点 2.85 V版本的有源SCSI端接 开关电源后置调节 硬盘控制器 电池充电器 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-30 12:02 31次阅读
NCV1117 线性稳压器 1 A 高PSRR

NCP630 线性稳压器 3A 超高PSRR

是一款低压差(LDO)正线性稳压器,能够提供3.0 A的保证输出电流,在3.0 A温度范围内最大压差为1.25 V.快速接通时间允许在低压微处理器应用中常见的负载的阶跃变化。 NCP630目前提供可调输出版本,可通过两个外部电阻设置低至1.2 V,并在3.47 V时作为固定输出版本。片上微调可调节参考/输出电压?准确度为1.5%。内部保护功能包括输出电流限制和热关断。 NCP630采用D2PAK封装。 特性 输出电流3.0 A 1.25 V最大压差3.0 A温度 关断引脚电压是TTL兼容的 参考/输出电压调整为+/- 1.5 限流保护 热关断保护 -40°C至125°C结温范围 无铅封装可用 应用 微处理器电源 DSP电源 SMPS后置规则 电池充电器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-30 09:02 18次阅读
NCP630 线性稳压器 3A 超高PSRR

NCP57302 LDO稳压器 3A 低压差 高...

02是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过3.0 A的输出电流,典型压差为315 mV at 3.0负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能引脚可用。 NCP57302是一款可调电压器件,采用D2PAK-5封装。 特性 输出电流超过3.0 A 全3 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 315 mV 3.0 A时的典型压差电压 可调节输出电压范围1.24 V至13 V 低接地电流 快速瞬态响应 开关电源后调节 陶瓷输出电容稳定 逻辑兼容使能引脚 电流限制,反向电流和热量关机保护 工作电压高达13.5 V 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 工业标准MIC29300,MIC39300,MIC37300的功能替代,具有改进的最小输入电压规格 消费者和工业设备点监管 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻辑电源 电池充...
发表于 2019-07-30 08:02 29次阅读
NCP57302 LDO稳压器 3A 低压差 高...

NCP57152 LDO稳压器 1.5 A 低压...

52是一款高精度,极低压差(VLDO),低最小输入电压和低接地电流正电压稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流,典型压差为330 mV at 1.5负载电流和1.8 V及以上的输入电压。该器件采用陶瓷输出电容稳定。该器件可承受高达18 V的最大输入电压。内部保护功能包括输出电流限制,内置热关断和反向输出电流保护。逻辑电平使能和错误标志引脚可用。 NCP57152是一款可调节电压器件,采用D2PAK-5和DFN8封装。 特性 输出电流超过1.5 A 1.5 A输出电流的最小工作输入电压1.8 V 330 mV典型压差电压1.5 A 可调输出电压范围从1.24 V到13 V 低接地电流 快速瞬态响应 陶瓷稳定输出电容器 逻辑兼容使能和错误标志引脚 电流限制,反向电流和热关断保护 高达13.5 V输入电压的操作 NCV前缀适用于需要独特站点和控制变更要求的汽车和其他应用; AECQ100合格和PPAP能力 这些是无铅设备 应用 终端产品 具有改进的最小输入电压规格的工业标准MIC29150,MIC39150,MIC37150的功能替换 消费者和工业设备监管点 服务器和网络设备 FPGA,DSP和逻...
发表于 2019-07-30 07:02 50次阅读
NCP57152 LDO稳压器 1.5 A 低压...

NCP3163 降压/升压/反相稳压器 开关 3...

3系列是对流行的MC33163和MC34163单片DC-DC转换器的性能增强。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该控制器专门设计用于降压(降压),升压(升压)或电压反相应用,并且外部元件数量最少。 NCP3163降压升压型反相开关稳压器采用裸露焊盘封装,可大大提高内置电源开关的功耗。汽车合格版本可用作NCV3163。 特性 优势 输出开关电流超过3.0 A 具有高电流能力的集成输出开关 3.4峰值开关电流 突发模式架构允许更高的峰值电流来实现更高的平均输出电流 频率可在50 kHz至300 kHz范围内调整 在较慢的Fsw下效率更高在更高的Fsw下降低输出上限 从2.5 V运行到40 V输入 用于多种应用的宽输入电压 精确2%参考精确输出电压控制l 精确的输出电压控制 逐周期电流限制 系统级保护 内部热关机保护 系统级保护 裸露焊盘电源包 用于提高输出电流的热增强型封装 基于Excel的设计工具 应用 终端产品 线性稳压器预调节器 汽车DC-DC 分布式电...
发表于 2019-07-30 04:02 88次阅读
NCP3163 降压/升压/反相稳压器 开关 3...

NCP3064 升压/降压/反相转换器 开关稳压...

4降压升压反相开关稳压器是对流行的MC33063A和MC34063A单片DC-DC迟滞转换器的更高频率升级。这些降压升压反相开关稳压器由内部温度补偿基准电压源,比较器,受控占空比振荡器和有源电流限制电路,驱动器和高电流输出开关组成。该系列专门设计用于降压(降压),升压(升压)和电压反相应用,并且外部元件数量最少。它具有ON / OFF功能,可将器件置于低功耗(
发表于 2019-07-30 03:02 72次阅读
NCP3064 升压/降压/反相转换器 开关稳压...

NCV2575 降压转换器 开关稳压器 可调输出...

系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。 特性 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ...
发表于 2019-07-30 01:02 95次阅读
NCV2575 降压转换器 开关稳压器 可调输出...

FSEZ1317WA 集成了功率MOSFET的初...

代初级侧调节(PSR)和高度集成的PWM控制器提供多种功能,以增强低功耗反激式转换器的性能。 FSEZ1317WA的专有拓扑结构TRUECURRENT®可实现精确的CC调节,并简化电池充电器应用的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,可以实现低成本,更小,更轻的充电器。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供关断时间调制,以在轻载时线性降低PWM频率条件。绿色模式有助于电源满足节能要求。 通过使用FSEZ1317WA,可以用很少的外部元件实现充电器并降低成本。 特性 30mW以下的低待机功率 高压启动 最少的外部元件计数 恒压(CV)和恒流(CC)控制无二次反馈电路 绿色模式:线性降低PWM频率 固定频率为50kHz的PWM频率以解决EMI问题 CV模式下的电缆补偿 CV中的峰值电流模式控制模式 逐周期电流限制 V DD 使用Auto Restar进行过压保护t V DD 欠压锁定(UVLO) 栅极输出最大电压钳位在15V 自动重启固定过温保护 7导联SOP 应用 电子书阅读器 外部AC-DC商用电源 - 便携消费型 外部AC-D...
发表于 2019-07-29 19:02 69次阅读
FSEZ1317WA 集成了功率MOSFET的初...

FSEZ1016A 带有集成式MOSFET的初级...

度集成的PWM控制器具备多种功能,可增强低功率反激转换器的性能.FSEZ1016A专有的拓扑简化了电路设计,特别是电池充电器应用中的电路设计。与传统设计或线性变压器相比,它成本更低,尺寸更小,具有更轻的充电器。启动电流仅为10μA,允许使用大启动电阻以实现进一步的节能。为了最大限度地降低待机功耗,专有绿色模式提供了关断时间调制,以在轻载条件下线性降低PWM频率。绿色模式有助于电源达到节电要求。通过使用FSEZ1016A,充电器可以用极少的外部元件和最低的成本来完成.FSEZ1016A系列控制器提供7引脚SOIC封装。 特性 恒压(CV)和恒流(CC)控制( 通过飞兆专有的TRUECURRENT™技术实现精准恒定电流 绿色模式功能:线性降低PWM频率 42 kHz的固定PWM频率(采用跳频来解决电磁干扰问题) 恒压模式下的电缆补偿 低启动电流:10μA 低工作电流:3.5 mA 恒压模式下的峰值电流模式控制 逐周期限流 V DD 过压保护(带自动重启) V DD 欠压锁定(UVLO) 带闩锁的固定过温保护(OTP) 采用SOIC-7封装 应用 ...
发表于 2019-07-29 19:02 75次阅读
FSEZ1016A 带有集成式MOSFET的初级...

NCP1751 电荷泵分压器 10 W

1旨在补充无线充电系统,可高效地预先调节无线能量,适用于开关电池充电器或PMIC。它为动态无线充电生态系统提供必要的系统遥测和保护。 特性 宽输入电压范围为4V至24V 8V输入时的通过效率为99% 在12V输入时除以2效率96% 高达10 W每单位,平铺能力高达20 W I2C接口,高速和全速 用于输入电压,远程电流和片上温度监控的ADC 应用 终端产品 移动计算 消费类电子产品 无线充电设备 智能手机 平板电脑 C onvertible 无人机 VR 电路图、引脚图和封装图...
发表于 2019-07-29 18:02 241次阅读
NCP1751 电荷泵分压器 10 W