sposób ładowania

Sep 16, 2019|

sposób ładowania

Metoda ładowania jest najważniejsza. Aby naładować baterię litową, potrzebujesz ładowarki obsługującej tryb ładowania baterii litowej.

Generalnie zaznaczone na opakowaniu ładowarki. Wiele ładowarek obsługuje dwa tryby ładowania. Przy zakupie zwróć uwagę czy jest on rozpoznawany automatycznie czy ustawiany ręcznie przez włącznik. W przypadku ustawienia ręcznego należy je ustawić prawidłowo, w zależności od rodzaju ładowanego akumulatora. W przypadku akumulatorów niklowo-kadmowych/niklowo-metalowo-wodorkowych doskonała ładowarka wykorzystuje metodę ładowania z ujemnym ładunkiem impulsowym, aby zmniejszyć efekt polaryzacji podczas ładowania. Zwykłe, niedrogie ładowarki korzystają z ładowania prądem stałym. Aby zapewnić dokładną obserwację, przebieg ładowania akumulatora zależy od oscyloskopu.

 

W ładowarce zastosowano zasilacz impulsowy typu RCC, czyli przetwornicę typu tłumienia oscylacji, która różni się od zasilacza impulsowego typu PWM. Zasilacz impulsowy typu PWM składa się z oddzielnego wzmacniacza błędu próbkowania i wzmacniacza prądu stałego tworzącego układ modulacji szerokości impulsu; a zasilacz impulsowy typu RCC składa się tylko z regulatora napięcia tworzącego przełącznik poziomu, a proces sterowania obejmuje stan oscylacji i stan tłumienia. Ponieważ lampa przełączająca w zasilaczu impulsowym typu PWM jest zawsze okresowo włączana i wyłączana, sterowanie systemem zmienia jedynie szerokość impulsu w każdym cyklu, a proces sterowania zasilaczem impulsowym typu RCC zmienia się w sposób ciągły i nieliniowy. Ma tylko dwa stany: gdy zasilacz przełączający Gdy napięcie wyjściowe przekracza wartość znamionową, kontroler impulsów wyprowadza niski poziom, a rura przełączająca jest wyłączona; gdy napięcie wyjściowe zasilacza impulsowego jest niższe niż wartość znamionowa, kontroler impulsów generuje wysoki poziom, a rura przełączająca jest włączona. Gdy prąd obciążenia maleje, czas rozładowania kondensatora filtrującego wydłuża się, napięcie wyjściowe nie spada szybko, a rura przełączająca jest w stanie wyłączonym. Dopóki napięcie wyjściowe nie spadnie poniżej wartości znamionowej, lampa przełączająca zostanie ponownie włączona. Czas odcięcia przełącznika zależy od wielkości prądu obciążenia. Włączenie/wyłączenie przełącznika jest kontrolowane przez próbkowanie przełącznika poziomu z napięcia wyjściowego. Dlatego to źródło zasilania nazywane jest również nieokresowym zasilaczem impulsowym.

Sieć 220 V jest prostowana przez mostek VD1 ~ VD4, tworząc napięcie stałe około 300 V na kolektorze V2. Oscylator przerywany składa się z V2 i transformatora przełączającego. Po włączeniu do kolektora V2 przez uzwojenie pierwotne transformatora przykładane jest napięcie stałe 300 V, a napięcie jest również dostarczane z napięciem polaryzacji przez podstawę rezystora rozruchowego R2 dla V2. Ze względu na pozytywne sprzężenie zwrotne V2Ic szybko rośnie i nasyca się. W okresie odcięcia wejścia V2 napięcie indukowane generowane przez uzwojenie wtórne transformatora przełączającego włącza VD7 i wyprowadza do obciążenia napięcie stałe o wartości około 9 V. Indukowany impuls generowany przez uzwojenie sprzężenia zwrotnego transformatora przełączającego jest prostowany przez VD5 i filtrowany przez C1 w celu wygenerowania napięcia stałego proporcjonalnego do liczby impulsów oscylacyjnych. Jeśli napięcie to przekroczy wartość regulacyjną regulatora napięcia VD17, VD17 zostanie włączony, a ujemne napięcie prostownika zostanie przyłożone do podstawy V2, aby szybko je odciąć. Czas odcięcia V2 jest odwrotnie proporcjonalny do jego napięcia wyjściowego. Na włączenie/wyłączenie VD17 ma bezpośredni wpływ napięcie i obciążenie sieci. Im niższe napięcie sieci lub większy prąd obciążenia, tym krótszy czas włączenia VD17 i dłuższy czas włączenia V2. I odwrotnie, im wyższe napięcie sieciowe lub im mniejszy prąd obciążenia, tym wyższe napięcie wyprostowane VD5 i czas włączenia VD17. Im dłuższy, tym krótszy czas włączenia V2. V1 jest rurką zabezpieczającą nadprądową, a R5 jest rezystorem próbkującym V2Ie. Gdy V2Ie jest zbyt duży, spadek napięcia na R5 powoduje włączenie V1 i wyłączenie V2, co może skutecznie wyeliminować prąd rozruchowy w momencie rozruchu, a także kompensuje funkcję sterującą VD17. VD17 wykorzystuje próbkowanie napięcia do kontrolowania czasu oscylacji V2, podczas gdy V1 wykorzystuje próbkowanie prądu do kontrolowania czasu oscylacji V2.

W przypadku ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych lub niklowo-wodorowych, ze względu na efekt pamięciowy takich akumulatorów, należy je co jakiś czas rozładować. SW1 to przełącznik ładowania akumulatora niklowo-kadmowego, niklowo-wodorowego i litowo-jonowego. SW1 i precyzyjny zasilacz referencyjny SL431 zapewniają dwa różne precyzyjne źródła odniesienia dla wzmacniacza operacyjnego LM3249, które są przełączane przez SW1. Podczas ładowania akumulatorów Ni-Cd i Ni-MH napięcie odniesienia na styku LM3249 wynosi około 0.09 V (bez obciążenia); podczas ładowania akumulatora litowo-jonowego napięcie odniesienia LM3249 wynosi około 0,08 V (bez obciążenia). Projekt zależy od właściwości chemicznych charakterystycznych dla obu typów akumulatorów. Po naciśnięciu SW2 podstawa V5 zostaje na chwilę obrócona do niskiego poziomu, a napięcie szczątkowe akumulatora zostaje rozładowane na R17 poprzez biegun ec V5 i zapali się wskaźnik rozładowania VD14. Po naciśnięciu SW2 zostanie on natychmiast zwolniony. W tym momencie napięcie szczątkowe akumulatora jest dzielone przez R16 i R13. Po filtrowaniu C9 baza V4 otrzymuje wysoki poziom, a V4 jest włączany, co jest równoznaczne z zwarciem SW2. W miarę wydłużania się czasu rozładowania napięcie resztkowe na akumulatorze również spada. Gdy napięcie na bazie V4 nie jest w stanie utrzymać ciągłego przewodzenia, V4 zostaje wyłączony, rozładowywanie zostaje zakończone, a ładowarka przechodzi w stan ładowania.

Ponieważ bateria litowa nie ma efektu pamięci, gdy napięcie baterii jest niższe niż 3 V, nie można jej włączyć. Napięcie resztkowe jest dzielone przez rezystory R40 i R41 w celu uzyskania napięcia 2,53 V, które jest przesyłane do zacisków zgodnych w fazie 3, 5 i 10 wzmacniacza operacyjnego ze względu na napięcie układu LM3249. Pod obciążeniem zawsze wynosi 2,66 V, więc 8-pinowy sygnał wyjściowy jest niski, V3 jest włączone, +9napięcie V jest ładowane do akumulatora przez biegun V3ec i VD8. IC1d pod działaniem kondensatora C6, pin {14} wysyła sygnał impulsowy. Ponieważ pin IC18 ma niski poziom, VD12 miga, wskazując, że akumulator się ładuje, a odpowiadająca mu pojemność wynosi 20%. Wraz ze wzrostem czasu ładowania napięcie na akumulatorze stopniowo rośnie. Gdy wartość podziału napięcia R40 i R41 jest w przybliżeniu równa 2,58 V, to znaczy pin IC13 jest równy 2,58 V, pin IC12 wynosi 2,57 V po dzielniku napięcia, a jego 1 pin wyprowadza wysoki poziom (od czasu ładowania, IC19 Pin napięcie wynosi zawsze 2,66 V, V6 jest włączone; w przeciwnym razie przy braku obciążenia pin IC19 wynosi 0,08 V, V6 jest wyłączony), VD10, VD11 świecą, odpowiednia pojemność sygnalizacji wynosi 40%, 60%. Gdy wartość dzielnika napięcia R40 i R41 wzrośnie do 2,63 V, pin IC15 będzie równy 2,63 V, a szósty pin będzie miał wartość 2,63 V za dzielnikiem rezystora. 7-pinowy sygnał wyjściowy zapewnia wysoki poziom, a dioda VD9 świeci się, co odpowiada pojemności ładowania. Jest to 80%. Tylko wtedy, gdy napięcie na pinach IC110 wynosiWiększe bądź równe2.66V, 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 >6,5 V, VD12 stopniowo gaśnie, wskazując, że akumulator jest w pełni naładowany do stanu nasycenia.

VD16 działa jako zabezpieczenie przed przeładowaniem i przetężeniem w obwodzie, a VD8 działa jako zabezpieczenie przed odwróceniem, zapobiegając odwrotnemu rozładowaniu akumulatora po wyłączeniu ładowarki.

SChitec to producent specjalizujący się w produkcji ładowarek USB i kabli USB. Wszystkie produkty są bezpieczne i niezawodne, posiadają unikalne style. produkty posiadają certyfikaty, takie jak CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick itp. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą ceo@schitec.com.

Bądź bezpieczny w kontakcie z SChitec

 


Wyślij zapytanie