0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

手机开关电源充电器原理与过程详解

电源联盟 来源:未知 作者:伍文辉 2017-12-19 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

锂离子电池的工作机理是:电池充电时,正极材料中的锂形成离子溶出,嵌入到负极改性石墨层中;电池放电时,锂离子从石墨层中脱嵌,穿过隔离膜回填到正极钴氧化锂的层状结构中。随充放电的进行锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出,所以也有人称其为“摇椅电池”锂离子电池单体的额定电压为 3.6V,充电限制电压为 4.2V,放电限制电压为 2.5V

锂离子电池的充电过程分为两个步骤:先是恒流充电,其电流恒定,电压不断升高,当电压充到 4.2V 的时候自动转换为恒压充电,在恒压充电时电压恒定,电流是越来越小的直到充电电流小于预先设定值为止,所以有人用直充对手机电池进行充电的时候明明电量显示已经满格了,可是还是显示正在充电,其实这个时候的电压已经达到了 4.2V 所以电量显示为满格,那时就是在进行恒压充电过程,那么有人也许会问,为什么要进行恒压充电呢,直接用恒流充到 4.2V 不就行了吗,其实很容易解释,因为每一个电池都有一定的内阻,当用恒流进行充电到 4.2V 的时候,这个 4.2V 其实并不是电池实际的电压,而是电池的电压加上电池内阻上消耗的电压之和,如果电流很大那么在内阻上消耗的电压也就很大,所以那是实际电池的电压可能比 4.2V 小很多,所以要用恒压充电过程,把充电的电流慢慢降下来,这样电池的实际电压就很接近 4.2V 。

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型开关电源有一定的区别。PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。开关管的截止时间取决于负载电流的大小。开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。因此这种电源也称非周期性开关电源。

20V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。由V2和开关变压器组成间歇振荡器。开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。由于正反馈作用,V2 Ic迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载输出一个9V左右的直流电压。开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。V2的截止时间与其输出电压呈反比。VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。电网电压越低或负载电流越大,VD17的导通时间越短,V2的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,VD5的整流电压越高,VD17的导通时间越长,V2的导通时间越短。V1是过流保护管,R5是V2 Ie的取样电阻。当V2 Ie过大时,R5上的电压降使V1导通,V2截止,可有效消除开机瞬间的冲击电流,同时对VD17的控制功能也是一种补偿。VD17以电压取样来控制V2的振荡时间,而V1是以电流取样来控制V2振荡时间的。

如果是为镍镉、镍氢电池充电,由于这类电池存在一定的记忆效应,需不定时对其进行放电。SW1是镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关。SW1与精密基准电源SL431为运放LM324⑨提供两个不同的精密基准源,由SW1切换。在给镍镉、镍氢电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约0。09V(空载);在给锂离子电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约为0。08V(空载),这种设计是由这两种类型电池特有的化学特性决定的。按下SW2,V5基极瞬间得一低电平而导通,可充电池上的残余电压通过V5的ec极在R17上放电,同时放电指示灯VD14点亮。在按下SW2后会随即释放,这时可充电池上的残余电压通过R16、R13分压,C9滤波后为V4的基极提供一个高电平,V4导通,这相当于短接SW2。随着放电时间的延长,可充电池上的残余电压也越来越低,当V4基极上的电压不能维持其继续导通时,V4截止,放电终止,充电器随即转入充电状态。

由于锂电不存在记忆效应,当电池低于3V时便不能开机,其残余电压经电阻R40、R41分压后得到2。53V送入运算放大器的同相端③、⑤、⑩脚,由于LM324⑨脚电压在负载下始终为2。66V,因此⑧脚输出低电平,V3导通,+9V电压通过V3 ec极、VD8向可充电池充电。IC1 d在电容C6的作用下,{14}脚输出的是脉冲信号,由于IC1⑧脚为低电平,因此VD12处于闪烁状态,以指示电池正在充电,对应容量为20%。随着充电时间的延长,可充电池上的电压逐渐上升。当R40、R41的分压值约等于2。58V时,即IC1③脚等于2。58V时,IC1②脚经电阻分压后得2。57V,其①脚输出高电平(由于在充电时,IC1⑨脚电压始终是2。66V,V6导通;反之在空载时,IC1⑨脚为0。08V,V6截止),VD10、VD11点亮,对应指示容量为40%、60%。当R40、R41的分压值上升到2。63V时,即IC1⑤脚等于2。63V,其⑥脚经电阻分压后得2。63V,⑦脚输出高电平,VD9点亮,对应充电容量为80%。只有IC1⑩脚电压≥2。66V时,⑧脚才输出高电平,VD13点亮,对应充电容量为100%。即使VD13点亮时,VD12仍处于闪烁状态,这表示电池仍未达到完全饱和。只有IC1⑧脚电压>6。5V时,VD12才逐渐熄灭,表示电池完全充至饱和。

VD16在电路中起过充、过流保护作用,VD8起反向保护作用,避免充电器断电后,电池反向放电。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6573

    文章

    8911

    浏览量

    499395
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4424

    浏览量

    122308

原文标题:手机开关电源充电器原理介绍

文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ETA6002E8A,2.5A, 3MHz开关充电器,带动态功率路径

    1.产品描述 ETA6002 是一款具备动态电源路径控制与输入限流功能的开关式锂离子电池充电器。 接入电池后,DC-DC 开关稳压器会根据电池电压,对电池进行预充、快充,或仅将系统电压
    发表于 04-13 16:33

    基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析

    基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析 一、引言 在低功率应用领域,传统的线性变压器充电器逐渐被更高效、更智能的开关电源所取代。Power Integrations推出
    的头像 发表于 04-12 09:10 457次阅读

    ATX电源电路分析详解开关电源的原理

    ATX电源电路分析详解开关电源的原理,WORD版,图文并茂,详细说明各个元件在电路中的作用。适合初学者
    发表于 03-29 16:47 3次下载

    充电器KC认证测试项目详解

    充电器产品出口韩国市场通常需要办理 KC认证。KC认证是韩国针对电子电气产品实施的强制性安全认证制度,由 韩国国家技术标准院 负责监管。 充电器属于电源类产品,通常需要进行电气安全测试并符合相关韩国安全标准。
    的头像 发表于 03-13 13:59 380次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>KC认证测试项目<b class='flag-5'>详解</b>

    探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器

    探索 LTC4089-1:强大的 USB 电源管理器与高压开关充电器 在电子设备的电源管理领域,一款出色的电源管理器与
    的头像 发表于 02-25 14:45 396次阅读

    苹果手机用无线充电器发热正常吗?

    你是否曾经在使用无线充电器时,感受到手机背部或充电器表面的温热?这是否让你感到困惑甚至担忧?
    的头像 发表于 02-05 08:16 722次阅读
    苹果<b class='flag-5'>手机</b>用无线<b class='flag-5'>充电器</b>发热正常吗?

    什么叫充电器老化测试?

    /空载等严苛测试,全面考验电源管理IC、MOSFET等核心器件的电气耐受性,以及电路保护可靠性。 3、时间应力:让充电器持续运行 24 小时至 168 小时不等,以足够长的测试时长,让各类潜在缺陷无处
    发表于 01-30 16:56

    开关电源之“电流检测”

    ),将输入电能(交流 AC 或直流 DC)转换为目标直流电压 / 电流的电源设备,核心特点是 “高频开关 + 能量存储 / 转换”,是目前电子设备中应用最广泛的电源类型(小到手机
    的头像 发表于 12-09 10:34 643次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>之“电流检测”

    3842充电器电路图资料

    3842充电器电路图详解
    发表于 09-12 16:50 15次下载

    苹果手机无线充电器能给手表充电吗?

    文章解析了苹果手表充电兼容性问题,指出手机充电器与手表不兼容的原因及第三方适配器的潜在风险,强调官方充电器的可靠性。
    的头像 发表于 09-09 08:36 4771次阅读
    苹果<b class='flag-5'>手机</b>无线<b class='flag-5'>充电器</b>能给手表<b class='flag-5'>充电</b>吗?

    采用电源路径电池充电器优化应用

    要想设计最佳电池充电集成电路 (IC) 以最大限度延长电池寿命并实现最佳系统性能,可能充满挑战。是选择电源路径电池充电器还是非电源路径电池充电器
    的头像 发表于 08-06 10:07 4.9w次阅读
    采用<b class='flag-5'>电源</b>路径电池<b class='flag-5'>充电器</b>优化应用

    5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143

    icU95143。U95143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用!手机充电器icU9
    的头像 发表于 07-17 16:18 1306次阅读
    5v2a小功率离线式<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>充电器</b>ic U95143

    【精选资料】开关电源、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享

    1、开关电源维修从入门到精通(完整版)详细地介绍了生活中最常见的4种开关电源(台式计算机中的ATX电源、电动车充电器手机或平板电脑
    的头像 发表于 06-24 08:04 1334次阅读
    【精选资料】<b class='flag-5'>开关电源</b>、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享

    开关电源维修从入门到精通(完整版)

    详细地介绍了生活中最常见的4种开关电源(台式计算机中的ATX电源、电动车充电器手机或平板电脑充电器、LCD液晶显示器中的
    发表于 06-17 16:30

    单片开关电源设计200例

    本文全面、深入、系统地阐述了单片开关电源的实用电路设计。精选了最具代表性的200个设计实例,分成通用开关电源、DC/DC变换器、电源适配器、蓄电池充电器、家用
    发表于 05-26 16:52