töltési mód
Sep 16, 2019| töltési mód
A töltési mód a legkritikusabb. A lítium akkumulátor töltéséhez olyan töltőre van szükség, amely kifejezetten támogatja a lítium akkumulátor töltési módot.
Általában a töltő csomagolásán van feltüntetve. Számos töltő kompatibilis két töltési móddal. Vásárláskor figyeljen arra, hogy a kapcsoló automatikusan felismeri, vagy manuálisan állítja be. Ha manuálisan van beállítva, akkor a töltendő akkumulátor típusának megfelelően megfelelően kell beállítani. A nikkel-kadmium/nikkel-fém-hidrid akkumulátorokhoz a kiváló töltő lehúzható negatív impulzustöltésű töltési módszert alkalmaz, hogy csökkentse a töltés közbeni polarizációs hatást. A normál, olcsó töltők állandó áramú töltést használnak. Az akkumulátor töltési hullámformája az oszcilloszkóptól függ a pontos megfigyelés érdekében.
A töltő RCC típusú kapcsolóüzemű tápegységet, azaz rezgéscsillapító típusú konvertert használ, amely eltér a PWM típusú kapcsolóüzemű tápegységtől. A PWM típusú kapcsolóüzemű tápegység egy különálló mintavételi hiba-erősítőből és egy egyenáramú erősítőből áll, amelyek impulzusszélesség-modulációs rendszert alkotnak; és az RCC típusú kapcsolóüzemű tápegység csak egy feszültségszabályozóból áll, amely szintkapcsolót képez, és a vezérlési folyamat egy oszcillációs állapot és egy elnyomási állapot. Mivel a PWM típusú kapcsolóüzemű tápegységben a kapcsolócső mindig periodikusan be- és kikapcsol, a rendszervezérlés csak az egyes ciklusok impulzusszélességét változtatja, az RCC típusú kapcsolóüzemű tápegység vezérlési folyamata pedig folyamatosan, nemlineárisan változik. Csak két állapota van: amikor a kapcsolóüzemű tápegység Ha a kimeneti feszültség meghaladja a névleges értéket, az impulzusvezérlő alacsony szintet ad ki, és a kapcsolócső kikapcsol; Ha a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültsége kisebb, mint a névleges érték, az impulzusvezérlő magas szintet ad ki, és a kapcsolócső bekapcsol. Amikor a terhelési áram csökken, a szűrőkondenzátor kisülési ideje meghosszabbodik, a kimeneti feszültség nem csökken gyorsan, és a kapcsolócső kikapcsolt állapotban van. Amíg a kimeneti feszültség a névleges érték alá nem csökken, a kapcsolócső ismét bekapcsol. A kapcsoló kikapcsolási ideje a terhelőáram nagyságától függ. A kapcsoló be-/kikapcsolását a szintkapcsoló mintavételezése végzi a kimeneti feszültségről. Ezért ezt az áramforrást nem periodikus kapcsolóüzemű tápegységnek is nevezik.
A 220 V-os hálózatot a VD1 ~ VD4 híd egyenirányítja, hogy körülbelül 300 V egyenfeszültséget képezzen a V2 kollektorán. A szakaszos oszcillátor V2-ből és egy kapcsolótranszformátorból áll. Bekapcsolás után 300 V DC feszültséget kap a V2 kollektora a transzformátor primerén keresztül, és a feszültséget a V2 indítóellenállásának R2 alapján keresztül is előfeszítő feszültséggel látják el. A pozitív visszacsatolásnak köszönhetően a V2Ic gyorsan emelkedik és telítődik. A V2 belépési lekapcsolási periódus alatt a kapcsolótranszformátor szekunder tekercsének indukált feszültsége bekapcsolja a VD7-et, és körülbelül 9 V egyenfeszültséget ad ki a terhelésre. A kapcsolótranszformátor visszacsatoló tekercselése által generált indukált impulzust VD5 egyenirányítja, és C1 szűri, hogy az oszcillációs impulzusok számával arányos egyenfeszültséget hozzon létre. Ha ez a feszültség meghaladja a VD17 feszültségszabályozó szabályozási értékét, akkor a VD17 bekapcsol, és a V2 alapjára negatív egyenirányító feszültséget kapcsol, hogy az gyorsan lekapcsoljon. A V2 lekapcsolási ideje fordítottan arányos a kimeneti feszültségével. A VD17 be- és kikapcsolását közvetlenül befolyásolja a hálózat feszültsége és terhelése. Minél alacsonyabb a hálózati feszültség vagy minél nagyobb a terhelési áram, annál rövidebb a VD17 bekapcsolási ideje és annál hosszabb a V2 bekapcsolási ideje. Ezzel szemben minél nagyobb a hálózati feszültség vagy minél kisebb a terhelési áram, annál nagyobb a VD5 egyenirányított feszültsége és a VD17 bekapcsolási ideje. Minél hosszabb, annál rövidebb a V2 bekapcsolási ideje. A V1 egy túláramvédő cső, az R5 pedig a V2Ie mintavevő ellenállása. Ha a V2Ie túl nagy, az R5 feszültségesése bekapcsolja a V1-et, a V2 pedig kikapcsol, ami hatékonyan kiküszöböli a bekapcsolási áramot az indítás pillanatában, és kompenzálja a VD17 vezérlési funkcióját is. A VD17 feszültség-mintavételezést használ a V2 rezgési idejének szabályozására, míg a V1 árammintavételezést használ a V2 rezgési idejének szabályozására.
Ha nikkel-kadmium vagy nikkel-hidrogén akkumulátorokat tölt, az ilyen akkumulátorok memóriahatása miatt időnként le kell őket meríteni. Az SW1 egy nikkel-kadmium, nikkel-hidrogén, lítium-ion akkumulátor töltésátvivő kapcsoló. Az SW1 és az SL431 precíziós referencia tápegység két különböző precíziós referenciaforrást biztosít az LM3249 műveleti erősítő számára, amelyeket az SW1 kapcsol. Ni-Cd és Ni-MH akkumulátorok töltésekor az LM3249 érintkező referenciafeszültsége körülbelül 0.09 V (terhelés nélküli); a Li-ion akkumulátor töltésekor az LM3249 referenciafeszültsége körülbelül 0,08 V (terhelés nélkül). A kialakítást mindkét típusú akkumulátor egyedi kémiai tulajdonságai határozzák meg. Az SW2 megnyomásakor a V5 alapja egy pillanatra alacsony szintre kerül, és az újratölthető akkumulátor maradék feszültsége lemerül az R17-en a V5 ec pólusán keresztül, és világít a VD14 kisülésjelző. Az SW2 megnyomása után azonnal elengedi. Ekkor az újratölthető akkumulátor maradék feszültsége el van osztva R16-tal és R13-mal. A C9 szűrés után a V4 alapja magas szinttel rendelkezik, és a V4 bekapcsol, ami egyenértékű az SW2 rövidre zárásával. A kisülési idő meghosszabbodásával az újratölthető akkumulátor maradékfeszültsége is egyre csökken. Ha a V4 alapján lévő feszültség nem tudja fenntartani a folyamatos vezetést, a V4 kikapcsol, a kisütés megszakad, és a töltő töltési állapotba kerül.
Mivel a lítium akkumulátornak nincs memóriaeffektusa, ha az akkumulátor feszültsége alacsonyabb, mint 3 V, nem lehet bekapcsolni. A maradék feszültséget az R40 és R41 ellenállások osztják el, így 2,53 V-ot kapunk, amely az LM3249 feszültsége miatt a műveleti erősítő 3., 5. és 10. fázisú kapcsaira kerül. Terhelés alatt mindig 2,66 V, így a 8 tűs kimenet alacsony szintje, V3 be van kapcsolva, +9V feszültség töltődik az akkumulátorra a V3ec póluson és a VD8-on keresztül. Az IC1d a C6 kondenzátor hatására a {14} érintkező impulzusjelet ad ki. Mivel az IC18 érintkező alacsony szinten van, a VD12 villogása jelzi, hogy az akkumulátor töltődik, és a megfelelő kapacitás 20%. A töltési idő növekedésével az újratölthető akkumulátor feszültsége fokozatosan emelkedik. Ha az R40 és R41 feszültségosztási értéke megközelítőleg 2,58 V, azaz az IC13 érintkezője 2,58 V, az IC12 láb 2,57 V a feszültségosztó után, és 1 tűje magas szinten ad ki (töltés óta IC19 A láb A feszültség mindig 2,66 V, a V6 be van kapcsolva, egyébként terhelés nélkül az IC19 érintkező 0,08 V, a V6 ki van kapcsolva), a VD10, VD11 világít, a megfelelő jelzési kapacitás 40%, 60%. Amikor az R40 és R41 feszültségosztó értéke 2,63 V-ra emelkedik, az IC15 érintkezője 2,63 V, a 6. érintkező pedig 2,63 V az ellenállásosztó után. A 7 tűs magas szintet ad ki, és a VD9 világít, a töltési kapacitásnak megfelelően. Ez 80%. Csak akkor, ha az IC110 tűs feszültségNagyobb vagy egyenlő2.66V, 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 fokozatosan kialszik, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve telítettségig.
A VD16 túltöltés és túláram elleni védelemként működik az áramkörben, a VD8 pedig fordított védelemként működik, hogy megakadályozza az akkumulátor fordított kisülését a töltő kikapcsolása után.
A SCitec USB-töltők és USB-kábelek gyártására szakosodott gyártó. Minden termék biztonságos és megbízható, egyedi styles.products tanúsítványokkal rendelkezik, például CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick stb. Ha érdekli, forduljon közvetlenül a következőhöz: ceo@schitec.com.
Maradjon biztonságosan feltöltve a SCitec segítségével


