метод на зареждане

Sep 16, 2019|

метод на зареждане

Методът на зареждане е най-критичен. За да заредите литиевата батерия, имате нужда от зарядно устройство, което специално поддържа режима на зареждане на литиевата батерия.

Обикновено е отбелязано върху опаковката на зарядното устройство. Много зарядни устройства са съвместими с два режима на зареждане. Когато купувате, обърнете внимание дали се разпознава автоматично или се задава ръчно от превключвателя. Ако е настроен ръчно, той трябва да бъде настроен правилно според типа на батерията, която се зарежда. За никел-кадмиеви/никел-метал-хидридни батерии отличното зарядно устройство използва метод на зареждане с падащ отрицателен импулсен заряд, за да намали поляризационния ефект по време на зареждане. Нормалните евтини зарядни устройства използват зареждане с постоянен ток. Формата на вълната на зареждане на батерията зависи от осцилоскопа за точно наблюдение.

 

Зарядното устройство използва импулсно захранване тип RCC, т.е. преобразувател тип за потискане на трептенията, което е различно от импулсното захранване тип PWM. Импулсното захранване от типа PWM се състои от отделен усилвател на грешка при вземане на проби и усилвател за постоянен ток, за да се образува система за модулация на ширината на импулса; и импулсното захранване тип RCC се състои само от регулатор на напрежението, за да образува превключвател за ниво, а контролният процес е състояние на трептене и състояние на потискане. Тъй като превключващата тръба в превключващото захранване тип PWM винаги се включва и изключва периодично, управлението на системата променя само ширината на импулса на всеки цикъл, а контролният процес на превключващото захранване тип RCC се променя непрекъснато нелинейно. Той има само две състояния: когато импулсното захранване Когато изходното напрежение надвиши номиналната стойност, импулсният контролер извежда ниско ниво и превключвателната тръба е изключена; когато изходното напрежение на превключващото захранване е по-ниско от номиналната стойност, импулсният контролер извежда високо ниво и превключващата тръба се включва. Когато токът на натоварване намалява, времето за разреждане на филтърния кондензатор се удължава, изходното напрежение няма да намалее бързо и превключвателната тръба е в изключено състояние. Докато изходното напрежение падне под номиналната стойност, превключващата тръба ще бъде включена отново. Времето на изключване на превключвателя зависи от големината на тока на натоварване. Включването/изключването на превключвателя се контролира от превключвателя за ниво, вземайки проби от изходното напрежение. Следователно този източник на захранване се нарича още непериодично импулсно захранване.

220V мрежа се изправя от VD1 ~ VD4 мост, за да образува постоянно напрежение от около 300V на колектора на V2. Прекъсващият осцилатор се състои от V2 и превключващ трансформатор. След включване, 300V DC напрежение се прилага към колектора на V2 през първичния трансформатор и напрежението също се подава с преднапрежение през основата на стартовия резистор R2 за V2. Благодарение на положителната обратна връзка, V2Ic се повишава бързо и се насища. По време на периода на прекъсване на входа V2, индуцираното напрежение, генерирано от вторичната намотка на превключващия трансформатор, включва VD7 и извежда DC напрежение от около 9V към товара. Индуцираният импулс, генериран от намотката за обратна връзка на превключващия трансформатор, се коригира от VD5 и се филтрира от C1, за да генерира постоянно напрежение, пропорционално на броя на импулсите на трептене. Ако това напрежение надвишава регулираната стойност на регулатора на напрежението VD17, VD17 ще се включи и отрицателното напрежение на токоизправителя ще бъде приложено към основата на V2, за да се изключи бързо. Времето на прекъсване на V2 е обратно пропорционално на неговото изходно напрежение. Включването/изключването на VD17 се влияе пряко от напрежението на мрежата и натоварването. Колкото по-ниско е напрежението на мрежата или колкото по-голям е токът на натоварване, толкова по-кратко е времето за включване на VD17 и колкото по-дълго е времето за включване на V2. Обратно, колкото по-високо е напрежението на мрежата или колкото по-малък е токът на натоварване, толкова по-високо е изправеното напрежение на VD5 и времето за включване на VD17. Колкото по-дълго, толкова по-кратко е времето за включване на V2. V1 е тръба за защита от свръхток, а R5 е резистор за вземане на проби от V2Ie. Когато V2Ie е твърде голям, спадът на напрежението на R5 включва V1 и V2 изключва, което може ефективно да елиминира пусковия ток в момента на стартиране и също така компенсира контролната функция на VD17. VD17 използва вземане на проби от напрежение, за да контролира времето на трептене на V2, докато V1 използва вземане на проби от ток, за да контролира времето на трептене на V2.

Ако зареждате никел-кадмиеви или никел-водородни батерии, поради ефекта на паметта на такива батерии е необходимо да ги разреждате от време на време. SW1 е никел-кадмиев, никел-водороден, литиево-йонен превключвател за прехвърляне на заряда на батерията. SW1 и прецизното референтно захранване SL431 осигуряват два различни прецизни референтни източника за операционния усилвател LM3249, които се превключват от SW1. При зареждане на Ni-Cd и Ni-MH батерии референтното напрежение на извода LM3249 е около 0.09V (без товар); при зареждане на литиево-йонната батерия референтното напрежение на LM3249 е около 0,08 V (без товар). Дизайнът се определя от химическите свойства, уникални за двата вида батерии. Когато се натисне SW2, основата на V5 се завърта на ниско ниво за момент и остатъчното напрежение на акумулаторната батерия се разрежда на R17 през ec полюса на V5 и индикаторът за разреждане VD14 свети. След натискане на SW2, той ще бъде освободен незабавно. По това време остатъчното напрежение на акумулаторната батерия се разделя на R16 и R13. След филтриране на C9, основата на V4 се ​​осигурява с високо ниво и V4 се ​​включва, което е еквивалентно на късо съединение SW2. Тъй като времето за разреждане се удължава, остатъчното напрежение на акумулаторната батерия също става все по-ниско и по-ниско. Когато напрежението в основата на V4 не може да поддържа своята непрекъсната проводимост, V4 се ​​изключва, разреждането се прекратява и зарядното устройство след това се прехвърля в състояние на зареждане.

Тъй като литиевата батерия няма ефект на паметта, когато батерията е под 3V, тя не може да се включи. Остатъчното напрежение се разделя на резисторите R4 0 и R41, за да се получи 2,53 V, което се изпраща към синфазните клеми 3, 5 и 10 на операционния усилвател, поради напрежението на LM3249. Под товар винаги е 2,66 V, така че 8-пиновият изход е ниско ниво, V3 е включен, +9V напрежението се зарежда към акумулаторната батерия през V3ec полюс и VD8. IC1d под действието на кондензатор C6, щифтът {14} извежда импулсен сигнал. Тъй като щифтът IC18 е с ниско ниво, VD12 мига, за да покаже, че батерията се зарежда и съответният капацитет е 20%. С увеличаването на времето за зареждане напрежението на акумулаторната батерия постепенно се повишава. Когато стойността на разделението на напрежението на R40 и R41 е приблизително равна на 2,58 V, т.е. щифтът IC13 е равен на 2,58 V, щифтът IC12 е 2,57 V след делителя на напрежението, а неговият 1 щифт извежда високо ниво (от зареждането, щифтът IC19 напрежението винаги е 2,66 V, V6 е включен; в противен случай, без товар, щифтът IC19 е 0,08 V, V6 е изключен), VD10, VD11 светят, съответният капацитет на индикацията е 40%, 60%. Когато стойността на делителя на напрежението на R40 и R41 се повиши до 2,63 V, щифтът на IC15 е равен на 2,63 V, а 6-ият щифт е 2,63 V след резисторния делител. 7-пиновият извежда високо ниво и VD9 светва, съответствайки на капацитета на зареждане. Това е 80%. Само когато напрежението на щифта IC110 еПо-голямо или равно на2.66V, the 8 pin outputs a high level, and the VD13 lights up, corresponding to a charging capacity of 100%. Even if VD13 is lit, VD12 is still flashing, which means the battery is still not fully saturated. Only when the IC18 pin voltage is >6.5V, VD12 постепенно изгасва, което показва, че батерията е напълно заредена до насищане.

VD16 действа като защита от свръхзаряд и свръхток във веригата, а VD8 действа като защита срещу обратен ход, за да предотврати обратното разреждане на батерията след изключване на зарядното устройство.

SChitec е производител, специализиран в производството на USB зарядни устройства и USB кабели. Всички продукти са безопасни и надеждни, с уникален стил. Продуктите преминават сертификати като CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick и т.н. Ако се интересувате, можете да се свържете директно с ceo@schitec.com.

Останете заредени със SChitec безопасно

 


Изпрати запитване