充电器及其充电原理

发布时间:2013-08-14 阅读量:1827 来源: 我爱方案网 作者:

    大家都有手机,那就不可或缺的都拥有充电器,今天小编要和大家分享的就是充电器和它的工作原理。

 

简介

充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。


 

充电器

 

   充电器有很多,如铅酸蓄电池充电器、阀控密封铅酸蓄电池的测试与监测、镉镍电池充电器、镍氢电池充电器、锂离子电池充电器、便携式电子设备锂离子电池充电器、锂离子电池保护电路充电器、电动车蓄电池充电器、车充等。

  用充电器给电池充电时,一定要按电池的充电说明书选用合适规格的充电器,并正确连接。否则会出现用电器损坏或安全事故,建议选用智能型充电器,因为其增加了保护电路,一般不会出现事故。

 

充电器组成

1、外壳

2、输入线、输出线

3、线路板、散热片、各种电子元器件(电容、电阻、单片机、光藕、MOS管、二级管、三级管、开关管)

 

充电器的分类

1、根据充电对象分:锂离子电池充电器、镍氢电池充电器、镍镉电池充电器、铅酸电池 充电器。

2、根据作用区分:旅充(直充)、座充。

3、根据使用的变压器不同区分:线性充电器、开关充电器。线性 充电器:充电器设计电路中包含工频变压器(开关频率<100Hz)以及半导体元件,该方案充电器称为线性充电器。 开关充电器:充电器设计电路中包含开关变压器以及PWM控制芯片(开关频率>20kHz),该方案充电器称为开关充电器。

 

工作原理


 

工作原理图

    因为密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器。

充电原理分析

1.维护充电:

    当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理 为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止。U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析).

2. 快速充电:

   随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电。

3. 限压浮充:

   当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。

4. 保护及充电指示电路:

   本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。

   以上就是小编对充电器及其工作原理的介绍了,希望对大家认识充电器有帮助。

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充电器

http://baike.baidu.com/view/10831.htm

充电器

http://wiki.dzsc.com/info/7721.html#dzt26944

 


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