metoda de incarcare

Sep 16, 2019|

metoda de incarcare

Metoda de încărcare este cea mai critică. Pentru a încărca bateria cu litiu, aveți nevoie de un încărcător care acceptă în mod special modul de încărcare a bateriei cu litiu.

În general marcat pe ambalajul încărcătorului. Multe încărcătoare sunt compatibile cu două moduri de încărcare. Când cumpărați, acordați atenție dacă este recunoscut automat sau setat manual de comutator. Dacă este setat manual, trebuie setat corect în funcție de tipul de baterie care se încarcă. Pentru bateriile nichel-cadmiu/nichel-hidrură metalică, încărcătorul excelent folosește o metodă de încărcare cu o încărcare a impulsului negativ pull-down pentru a reduce efectul de polarizare în timpul încărcării. Încărcătoarele normale cu costuri reduse folosesc încărcare cu curent constant. Forma de undă de încărcare a bateriei depinde de osciloscop pentru o observare precisă.

 

Încărcătorul folosește o sursă de alimentare cu comutație de tip RCC, adică un convertor de tip de suprimare a oscilațiilor, care este diferit de sursa de alimentare cu comutație de tip PWM. Sursa de alimentare cu comutație de tip PWM constă dintr-un amplificator separat de eroare de eșantionare și un amplificator DC pentru a forma un sistem de modulare a lățimii impulsului; iar sursa de alimentare cu comutare de tip RCC este compusă doar dintr-un regulator de tensiune pentru a forma un comutator de nivel, iar procesul de control este o stare de oscilație și o stare de suprimare. Deoarece tubul de comutare din sursa de comutație de tip PWM este întotdeauna pornit și oprit periodic, controlul sistemului modifică doar lățimea impulsului fiecărui ciclu, iar procesul de control al sursei de alimentare cu comutație de tip RCC se modifică continuu neliniar. Are doar două stări: când sursa de alimentare comutată Când tensiunea de ieșire depășește valoarea nominală, controlerul de impuls emite un nivel scăzut și tubul comutatorului este oprit; când tensiunea de ieșire a sursei de comutare este mai mică decât valoarea nominală, controlerul de impuls emite un nivel ridicat și tubul de comutare este pornit. Când curentul de sarcină scade, timpul de descărcare al condensatorului filtrului este prelungit, tensiunea de ieșire nu va scădea rapid, iar tubul comutatorului este în starea oprită. Până când tensiunea de ieșire scade sub valoarea nominală, tubul comutatorului va fi pornit din nou. Timpul de oprire al comutatorului depinde de mărimea curentului de sarcină. Pornirea/oprirea comutatorului este controlată de eșantionarea comutatorului de nivel de la tensiunea de ieșire. Prin urmare, această sursă de alimentare este denumită și sursă de alimentare cu comutare neperiodică.

Rețeaua de 220V este rectificată prin puntea VD1 ~ VD4 pentru a forma o tensiune DC de aproximativ 300V pe colectorul V2. Oscilatorul intermitent este compus din V2 și un transformator de comutare. După pornire, la colectorul V2 se aplică o tensiune de 300 V DC prin primarul transformatorului, iar tensiunea este, de asemenea, furnizată cu o tensiune de polarizare prin baza rezistenței de pornire R2 pentru V2. Datorită feedback-ului pozitiv, V2Ic crește rapid și se saturează. În timpul perioadei de întrerupere a intrării V2, tensiunea indusă generată de înfășurarea secundară a transformatorului de comutare pornește VD7 și emite o tensiune de curent continuu de aproximativ 9V la sarcină. Impulsul indus generat de înfășurarea de reacție a transformatorului de comutare este rectificat de VD5 și filtrat de C1 pentru a genera o tensiune continuă proporțională cu numărul de impulsuri de oscilație. Dacă această tensiune depășește valoarea de reglare a regulatorului de tensiune VD17, VD17 va fi pornit, iar tensiunea negativă a redresorului va fi aplicată la baza lui V2 pentru a o întrerupe rapid. Timpul de oprire al lui V2 este invers proporțional cu tensiunea de ieșire. Pornirea/oprirea VD17 este direct afectată de tensiunea și sarcina rețelei. Cu cât tensiunea rețelei este mai mică sau curentul de sarcină este mai mare, cu atât timpul de pornire al lui VD17 este mai scurt și timpul de pornire al lui V2 este mai lung. În schimb, cu cât tensiunea rețelei este mai mare sau cu cât curentul de sarcină este mai mic, cu atât este mai mare tensiunea redresată a lui VD5 și timpul de pornire al lui VD17. Cu cât este mai lung, cu atât timpul de pornire al V2 este mai scurt. V1 este un tub de protecție la supracurent și R5 este un rezistor de eșantionare al lui V2Ie. Când V2Ie este prea mare, căderea de tensiune pe R5 pornește V1 și V2 se oprește, ceea ce poate elimina efectiv curentul de pornire în momentul pornirii și, de asemenea, compensează funcția de control a VD17. VD17 folosește eșantionarea de tensiune pentru a controla timpul de oscilație al lui V2, în timp ce V1 utilizează eșantionarea curentului pentru a controla timpul de oscilație al lui V2.

Dacă se încarcă baterii cu nichel-cadmiu sau nichel-hidrogen, din cauza efectului de memorie al unor astfel de baterii, este necesar să le descarci din când în când. SW1 este un comutator de transfer de încărcare a bateriei nichel-cadmiu, nichel-hidrogen, litiu-ion. SW1 și sursa de alimentare de referință de precizie SL431 oferă două surse de referință de precizie diferite pentru amplificatorul operațional LM3249, care sunt comutate de SW1. La încărcarea bateriilor Ni-Cd și Ni-MH, tensiunea de referință a pinului LM3249 este de aproximativ 0.09V (fără sarcină); la încărcarea bateriei Li-ion, tensiunea de referință a LM3249 este de aproximativ 0,08 V (fără sarcină). Designul este determinat de proprietățile chimice unice pentru ambele tipuri de baterii. Când SW2 este apăsat, baza lui V5 este rotită la un nivel scăzut pentru un moment, iar tensiunea reziduală de pe acumulatorul reîncărcabil este descărcată pe R17 prin polul ec al lui V5, iar indicatorul de descărcare VD14 este aprins. După apăsarea SW2, acesta va fi eliberat imediat. În acest moment, tensiunea reziduală de pe bateria reîncărcabilă este împărțită la R16 și R13. După filtrarea C9, baza lui V4 este prevăzută cu un nivel ridicat și V4 este pornit, ceea ce este echivalent cu scurtcircuitarea SW2. Pe măsură ce timpul de descărcare este prelungit, tensiunea reziduală de pe acumulatorul reîncărcabil este, de asemenea, din ce în ce mai scăzută. Când tensiunea de la baza lui V4 nu își poate menține conducția continuă, V4 este oprit, descărcarea este terminată și încărcătorul este apoi transferat în starea de încărcare.

Deoarece bateria cu litiu nu are efect de memorie, atunci când bateria este mai mică de 3V, nu poate fi pornită. Tensiunea reziduală este împărțită la rezistențele R40 și R41 pentru a obține 2,53V, care este trimis la bornele în fază 3, 5 și 10 ale amplificatorului operațional, datorită tensiunii LM3249. Sub sarcină este întotdeauna 2,66 V, deci nivelul scăzut de ieșire cu 8 pini, V3 este pornit, +9tensiunea V este încărcată la bateria reîncărcabilă prin polul V3ec și VD8. IC1d sub acțiunea condensatorului C6, pinul {14} emite un semnal de impuls. Deoarece pinul IC18 este de nivel scăzut, VD12 clipește pentru a indica faptul că bateria se încarcă, iar capacitatea corespunzătoare este de 20%. Pe măsură ce timpul de încărcare crește, tensiunea bateriei reîncărcabile crește treptat. Când valoarea diviziunii tensiunii a R40 și R41 este aproximativ egală cu 2,58 V, adică pinul IC13 este egal cu 2,58 V, pinul IC12 este de 2,57 V după divizorul de tensiune și 1 pin emite un nivel înalt (de la încărcare, pinul IC19 tensiunea este întotdeauna 2,66 V, V6 este pornit; în caz contrar, fără sarcină, pinul IC19 este de 0,08 V, V6 este oprit), VD10, VD11 sunt aprinse, capacitatea de indicare corespunzătoare este de 40%, 60%. Când valoarea divizorului de tensiune a R40 și R41 crește la 2,63 V, pinul IC15 este egal cu 2,63 V, iar al șaselea pin este de 2,63 V după divizorul de rezistență. Cei 7 pini scot un nivel înalt, iar VD9 se aprinde, corespunzător capacității de încărcare. Este de 80%. Numai când tensiunea pinului IC110 esteMai mare sau egal cu2.66V, 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 se stinge treptat, indicând faptul că bateria este complet încărcată până la saturație.

VD16 acționează ca protecție la supraîncărcare și supracurent în circuit, iar VD8 acționează ca protecție inversă pentru a preveni descărcarea inversă a bateriei după ce încărcătorul este oprit.

SCchitec este un producator specializat in productia de incarcatoare USB si cabluri USB. Toate produsele sunt sigure și de încredere, cu stiluri unice. Produsele trec certificate precum CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. Dacă sunteți interesat, puteți contacta direct ceo@schitec.com.

Rămâneți încărcat cu SChitec în siguranță

 


Trimite anchetă