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快速充电电路图集锦

时间:12-06 来源:互联网 点击:

红色LED用于指示是否处于充电状态。本设计中TEMP 管脚接到地,未使用温度检测功能。R4 用于设定恒流充电电流。设计中R4 为10KΩ,充电电流为180mA。

  

  图4 锂电池充电管理电路

  电池输出稳压电路模块

  因锂电池电量不同时,输出电压可在大约3.5~4.3V之间变动,采用低压差线性稳压器(LDO)对电池输出电压进行稳压,经稳压后输出恒定的3.3V 电压,本设计采用TPS76333 稳压芯片,只需极少的外围元件,使用方便,此稳压芯片最大可输出150mA 电流。电路图如图5所示。

  

  图5 电池稳压电路

  外接电源稳压电路模块

  因电池供电时,经LDO 电路稳压后,输出电流有限,当有外接电源时,稳压方式采用SPX1117-3.3V 稳压器进行稳压,输出电流可达800mA。交流电经过整流可以变成直流电,但是它的电压是不稳定的:供电电压的变化或用电电流的变化,都能引起电源电压的波动。要获得稳定不变的直流电源,还必须再增加稳压电路。电路图如图6 所示。

  

  图6 外接电源稳压电路

  系统整体电路模块

  系统整体电路如图 所示。由输入选择电路选择外接电源的供电方式,电源输入的电压值为4.5~6 伏,有外接电源时,直接经3.3V 稳压器稳压后输出,如果电池电量不足时,同时通过锂电池充电电路对锂电池进行充电;没有外接电源时,由锂电池供电,经3.3V低压差线性稳压器稳压后输出,供电选择电路根据是否有外接电源,选择由外接电源供电或者锂电池供电。

  

  图8 整体电路

  系统介绍一种通用性较强、成本低廉的便携式电源系统,讨论分析电源电路的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计电路进行控制,并利用软件进行电路设计和仿真验证。采用外接电源供电,也可由内置锂电池供电,系统最终输出电压均为 3V,系统可广泛应用于各种便携式设备,有较强的实用性和较好的市场前景。

  TOP3 实用锂电池快速充电器电路模块

  电路原理:本电路带充电状态显示功能,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12V的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2V,再调左下角的可调电阻使LM358第三脚为0.16V就可以了,充电电流为380mA,超快,三个并连的二极管是降压的,防止 LM317过热,且LM317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。

  

  开关电源充电器整体电路

  此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。

  电路工作原理:由图可知,VC1、L5以及C2等组成市电输人整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压。VT1、VT2、L1、L2等组成自激式振荡电路,R3、 R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通。当主回路L1中有电流流过时,L2上产生感应电动势,当其峰值超过3V时,VD5被击穿,通过R8向VT2 提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断。当L1中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,经VD5、R8加反向偏压于VT2基极,VT2转变为截止状态,VT1经R3、R4提供的偏置电流重新导通。如此循环往复,形成间歇自激振荡。C5、R6用以改善振荡波形,光电耦合器OPT1用以调控振荡器脉冲宽度。

  

  L3、L4、C7等组成整流输出电路,二极管3S90用于半波整流,RK14用于充电隔离,R18作为输出电流采样电阻。当输出电流超载(大于 0.8A)或短路时,R18上产生较大压降,使OP1输出电位急剧降低,光电耦合器控制振荡脉冲变窄,由L1耦合到L3的平均能量也大幅度降低。即使输出短路,输出电流也仅有十几毫安,从而避免了输出端超载甚至短路对开关电源自身造成的威胁。稳压部分由TL431等周边电路组成,电压采样点取自被充电电池两端,按图中R13+R14参数值,空载输出电压为5.25V。对于3.6V可充电池的最大充电电流为0.95A,适合对2A·h以上的镍镉或锂电池直接充电。若用它对0.7~1A·h的镍镉或锂电池充电时,充电回路内可串接一只电阻为 1.5~2.5Ω、功率0.5W的限流电阻,使充电电流被限制在0.3~0.4A。

  TOP4 智能快速充电电路模块

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