opladningsmetode

Sep 16, 2019|

opladningsmetode

Opladningsmetoden er den mest kritiske. For at oplade lithiumbatteriet skal du bruge en oplader, der specifikt understøtter lithiumbatteriets opladningstilstand.

Generelt mærket på opladerens emballage. Mange opladere er kompatible med to opladningstilstande. Ved køb skal du være opmærksom på, om den automatisk genkendes eller indstilles manuelt af kontakten. Hvis den indstilles manuelt, skal den indstilles korrekt i forhold til den type batteri, der oplades. Til nikkel-cadmium/nikkel-metalhydrid-batterier bruger den fremragende oplader en opladningsmetode med en pull-down negativ pulsladning for at reducere polarisationseffekten under opladning. Normale lavprisopladere bruger konstant strømopladning. Batteriopladningsbølgeformen afhænger af oscilloskopet for nøjagtig observation.

 

Opladeren bruger en RCC-type switching-strømforsyning, det vil sige en oscillationsundertrykkelsestype-konverter, som er forskellig fra PWM-type switching-strømforsyningen. Switch-strømforsyningen af ​​PWM-typen består af en separat samplingsfejlforstærker og en DC-forstærker til dannelse af et pulsbreddemodulationssystem; og RCC-typen omskiftende strømforsyning er kun sammensat af en spændingsregulator til at danne en niveauafbryder, og styringsprocessen er en oscillationstilstand og en undertrykkelsestilstand. Da koblingsrøret i PWM-typens skiftestrømforsyning altid er tændt og slukket periodisk, ændrer systemstyringen kun pulsbredden for hver cyklus, og styringsprocessen for RCC-type koblingsstrømforsyningen ændrer sig kontinuerligt ikke-lineært. Den har kun to tilstande: når omskifterstrømforsyningen Når udgangsspændingen overstiger den nominelle værdi, udsender pulsregulatoren et lavt niveau, og omskifterrøret er slukket; når udgangsspændingen for omskifterstrømforsyningen er lavere end den nominelle værdi, udsender pulsregulatoren et højt niveau, og omskifterrøret tændes. Når belastningsstrømmen falder, forlænges afladningstiden for filterkondensatoren, udgangsspændingen falder ikke hurtigt, og omskifterrøret er i slukket tilstand. Indtil udgangsspændingen falder under den nominelle værdi, tændes omskifterrøret igen. Afbryderens afbrydelsestid afhænger af belastningsstrømmens størrelse. Tænd/sluk af kontakten styres af niveaukontaktsampling fra udgangsspændingen. Derfor kaldes denne strømkilde også for en ikke-periodisk skiftende strømforsyning.

220V-nettet er ensrettet af VD1 ~ VD4-broen for at danne en DC-spænding på omkring 300V på V2-kollektoren. Den intermitterende oscillator er sammensat af V2 og en koblingstransformator. Efter opstart påføres 300V DC-spænding til kollektoren af ​​V2 gennem transformatorens primære, og spændingen forsynes også med en forspænding gennem bunden af ​​startmodstanden R2 for V2. På grund af den positive feedback stiger V2Ic hurtigt og mættes. Under V2-indgangsafskæringsperioden tænder den inducerede spænding, der genereres af sekundærviklingen af ​​omskiftningstransformatoren, VD7 og udsender en jævnspænding på omkring 9V til belastningen. Den inducerede impuls, der genereres af omskiftningstransformatorens tilbagekoblingsvikling, ensrettes af VD5 og filtreres af C1 for at generere en jævnspænding, der er proportional med antallet af oscillationsimpulser. Hvis denne spænding overstiger reguleringsværdien for spændingsregulatoren VD17, vil VD17 blive tændt, og den negative ensretterspænding vil blive påført bunden af ​​V2 for at få den til at afbryde hurtigt. Afskæringstiden for V2 er omvendt proportional med dens udgangsspænding. Tænd/sluk for VD17 er direkte påvirket af netspændingen og belastningen. Jo lavere netspænding eller jo større belastningsstrøm, jo ​​kortere er tænd-tiden for VD17 og jo længere tænd-tid for V2. Omvendt, jo højere netspændingen eller jo mindre belastningsstrømmen, desto højere er den ensrettede spænding af VD5 og on-tiden for VD17. Jo længere, jo kortere er tænd-tiden for V2. V1 er et overstrømsbeskyttelsesrør, og R5 er en prøvemodstand af V2Ie. Når V2Ie er for stor, tænder spændingsfaldet på R5 V1, og V2 slukker, hvilket effektivt kan eliminere startstrømmen i startøjeblikket og også kompenserer for kontrolfunktionen af ​​VD17. VD17 bruger spændingssampling til at styre oscillationstiden for V2, mens V1 bruger strømsampling til at styre V2 oscillationstiden.

Hvis den oplader nikkel-cadmium- eller nikkel-hydrogen-batterier, er det på grund af sådanne batteriers hukommelseseffekt nødvendigt at aflade dem fra tid til anden. SW1 er en nikkel-cadmium, nikkel-hydrogen, lithium-ion batteri ladeoverførselskontakt. SW1 og præcisionsreferencestrømforsyningen SL431 giver to forskellige præcisionsreferencekilder til op-forstærkeren LM3249, som skiftes af SW1. Ved opladning af Ni-Cd- og Ni-MH-batterier er referencespændingen for LM3249-benet ca. 0.09V (ingen belastning); når Li-ion-batteriet oplades, er referencespændingen på LM3249 omkring 0,08V (ubelastning). Designet er bestemt af de kemiske egenskaber, der er unikke for begge typer batterier. Når der trykkes på SW2, drejes bunden af ​​V5 et øjeblik til et lavt niveau, og restspændingen på det genopladelige batteri aflades på R17 gennem ec-polen på V5, og afladningsindikatoren VD14 lyser. Efter at have trykket på SW2, frigives den med det samme. På dette tidspunkt er restspændingen på det genopladelige batteri divideret med R16 og R13. Efter C9-filtrering er bunden af ​​V4 forsynet med et højt niveau, og V4 tændes, hvilket svarer til at kortslutte SW2. Efterhånden som afladningstiden forlænges, bliver restspændingen på det genopladelige batteri også lavere og lavere. Når spændingen på bunden af ​​V4 ikke kan opretholde sin kontinuerlige ledning, slukkes V4, afladningen afsluttes, og opladeren overføres derefter til ladetilstand.

Da lithiumbatteriet ikke har en hukommelseseffekt, kan det ikke tændes, når batteriet er lavere end 3V. Restspændingen divideres med modstandene R40 og R41 for at opnå 2,53V, som sendes til in-fase terminalerne 3, 5 og 10 på operationsforstærkeren på grund af spændingen på LM3249. Under belastningen er altid 2,66V, så 8-bens output lavt niveau, V3 er tændt, +9V spænding oplades til det genopladelige batteri gennem V3ec pol og VD8. IC1d under påvirkning af kondensator C6 udsender {14}-benet et pulssignal. Da IC18 pin er lavt niveau, blinker VD12 for at angive, at batteriet oplades, og den tilsvarende kapacitet er 20%. Efterhånden som opladningstiden stiger, stiger spændingen på det genopladelige batteri gradvist. Når spændingsdelingsværdien for R40 og R41 er omtrent lig med 2,58V, det vil sige, IC13 pin er lig med 2,58V, IC12 pin er 2,57V efter spændingsdeler, og dens 1 pin udsender højt niveau (siden opladning, IC19 Pinden spændingen er altid 2,66V, V6 er tændt; ellers, uden belastning, er IC19 pin 0,08V, V6 er slukket), VD10, VD11 lyser, den tilsvarende indikationskapacitet er 40%, 60%. Når spændingsdelerværdien for R40 og R41 stiger til 2,63V, er IC15-benet lig med 2,63V, og det 6. ben er 2,63V efter modstandsdeleren. De 7 ben udsender et højt niveau, og VD9 lyser, svarende til ladekapaciteten. Det er 80%. Kun når IC110 pin spændingen erStørre end eller lig med2.66V, 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 >6,5V, VD12 slukkes gradvist, hvilket indikerer, at batteriet er fuldt opladet til mætning.

VD16 fungerer som en overopladnings- og overstrømsbeskyttelse i kredsløbet, og VD8 fungerer som en omvendt beskyttelse for at forhindre omvendt afladning af batteriet, efter at opladeren er slukket.

SChitec er en producent, der har specialiseret sig i produktion af USB-opladere og usb-kabler. Alle produkter er sikre og pålidelige med unikke styles.products passerer certifikater som CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick osv. Hvis du er interesseret i, kan du kontakte ceo@schitec.com direkte.

Forbliv opladet hos SChitec sikkert

 


Send forespørgsel