način punjenja
Sep 16, 2019| način punjenja
Metoda punjenja je najkritičnija. Za punjenje litijske baterije potreban vam je punjač koji posebno podržava način punjenja litijske baterije.
Općenito označeno na pakiranju punjača. Mnogi punjači kompatibilni su s dva načina punjenja. Prilikom kupnje obratite pozornost da li se automatski prepoznaje ili se ručno postavlja prekidačem. Ako se postavlja ručno, mora biti ispravno postavljen prema vrsti baterije koja se puni. Za nikal-kadmijeve/nikl-metal-hidridne baterije, izvrsni punjač koristi metodu punjenja s padajućim negativnim pulsnim nabojem kako bi se smanjio učinak polarizacije tijekom punjenja. Normalni jeftini punjači koriste punjenje konstantnom strujom. Valni oblik punjenja baterije ovisi o osciloskopu za točno promatranje.
Punjač koristi prekidački izvor napajanja tipa RCC, odnosno pretvarač tipa za potiskivanje oscilacija, koji se razlikuje od prekidačkog napajanja tipa PWM. Preklopno napajanje tipa PWM sastoji se od zasebnog pojačala greške uzorkovanja i istosmjernog pojačala kako bi se formirao sustav modulacije širine impulsa; i prekidački izvor napajanja tipa RCC sastoji se samo od regulatora napona koji formira sklopku razine, a proces upravljanja je stanje oscilacije i stanje potiskivanja. Budući da se sklopna cijev u prekidačkom napajanju tipa PWM uvijek povremeno uključuje i isključuje, upravljanje sustavom mijenja samo širinu impulsa svakog ciklusa, a proces upravljanja prekidačkog napajanja tipa RCC mijenja se kontinuirano nelinearno. Ima samo dva stanja: kada je prekidačko napajanje Kada izlazni napon premaši nazivnu vrijednost, regulator impulsa emitira nisku razinu, a prekidačka cijev je isključena; kada je izlazni napon preklopnog napajanja niži od nazivne vrijednosti, regulator impulsa daje visoku razinu, a preklopna cijev se uključuje. Kada se struja opterećenja smanji, vrijeme pražnjenja kondenzatora filtera je produljeno, izlazni napon se neće brzo smanjiti, a sklopna cijev je u isključenom stanju. Sve dok izlazni napon ne padne ispod nazivne vrijednosti, sklopna cijev će ponovno biti uključena. Vrijeme isključivanja prekidača ovisi o veličini struje opterećenja. Uključivanje/isključivanje prekidača kontrolira se uzorkovanjem prekidača razine iz izlaznog napona. Stoga se ovaj izvor napajanja naziva i neperiodički sklopni izvor napajanja.
Mrežni napon od 220 V ispravlja se mostom VD1 ~ VD4 kako bi se formirao istosmjerni napon od oko 300 V na kolektoru V2. Intermitentni oscilator se sastoji od V2 i sklopnog transformatora. Nakon uključivanja, 300 V DC napona se dovodi na kolektor V2 kroz primar transformatora, a napon se također dovodi s prednaponom kroz bazu startnog otpornika R2 za V2. Zbog pozitivne povratne sprege, V2Ic brzo raste i dolazi do zasićenja. Tijekom perioda prekida ulaza V2, inducirani napon generiran sekundarnim namotom preklopnog transformatora uključuje VD7 i šalje DC napon od oko 9 V na opterećenje. Inducirani impuls generiran povratnim namotom sklopnog transformatora ispravlja VD5 i filtrira C1 kako bi se stvorio istosmjerni napon proporcionalan broju oscilacijskih impulsa. Ako ovaj napon premaši vrijednost regulacije regulatora napona VD17, VD17 će se uključiti, a negativni napon ispravljača će se primijeniti na bazu V2 kako bi se brzo isključio. Vrijeme isključenja V2 obrnuto je proporcionalno njegovom izlaznom naponu. Na uključivanje/isključivanje VD17 izravno utječu mrežni napon i opterećenje. Što je niži mrežni napon ili veća struja opterećenja, kraće je vrijeme uključenja VD17 i duže vrijeme uključenja V2. Suprotno tome, što je viši napon mreže ili manja struja opterećenja, to je veći ispravljeni napon VD5 i vrijeme uključivanja VD17. Što je duže, to je vrijeme uključenosti V2 kraće. V1 je prekostrujna zaštitna cijev, a R5 je otpornik za uzorkovanje V2Ie. Kada je V2Ie prevelik, pad napona na R5 uključuje V1, a V2 se isključuje, što može učinkovito eliminirati udarnu struju u trenutku pokretanja, a također kompenzira funkciju upravljanja VD17. VD17 koristi uzorkovanje napona za kontrolu vremena oscilacije V2, dok V1 koristi uzorkovanje struje za kontrolu vremena oscilacije V2.
Ako se radi o punjenju nikal-kadmijevih ili nikal-vodikovih baterija, zbog efekta pamćenja takvih baterija potrebno ih je povremeno isprazniti. SW1 je nikal-kadmij, nikal-vodik, litij-ionski prekidač za prijenos napunjenosti baterije. SW1 i precizni referentni izvor napajanja SL431 daju dva različita precizna referentna izvora za operacijsko pojačalo LM3249, koji se prebacuju pomoću SW1. Prilikom punjenja Ni-Cd i Ni-MH baterija, referentni napon pina LM3249 je oko 0.09V (bez opterećenja); kada se puni Li-ion baterija, referentni napon LM3249 je oko 0,08 V (bez opterećenja). Dizajn je određen kemijskim svojstvima jedinstvenim za obje vrste baterija. Kada se pritisne SW2, baza V5 se na trenutak okrene na nisku razinu, a preostali napon na punjivoj bateriji se prazni na R17 kroz ec pol V5, a indikator pražnjenja VD14 svijetli. Nakon pritiska na SW2, odmah će se otpustiti. U ovom trenutku, preostali napon na punjivoj bateriji dijeli se s R16 i R13. Nakon C9 filtriranja, baza V4 dobiva visoku razinu, a V4 je uključen, što je ekvivalentno kratkom spoju SW2. Kako se vrijeme pražnjenja produljuje, tako i preostali napon na punjivoj bateriji postaje sve niži. Kada napon na bazi V4 ne može održati svoju kontinuiranu vodljivost, V4 se isključuje, pražnjenje se prekida, a punjač se tada prebacuje u stanje punjenja.
Budući da litijeva baterija nema memorijski efekt, kada je baterija niža od 3V, ne može se uključiti. Preostali napon se dijeli s otpornicima R40 i R41 kako bi se dobilo 2,53 V, koji se šalje na in-fazne priključke 3, 5 i 10 operacijskog pojačala, zbog napona LM3249. Pod opterećenjem je uvijek 2,66 V, tako da je 8-pinski izlaz niske razine, V3 je uključen, +9V napon se puni u punjivu bateriju preko V3ec pola i VD8. IC1d pod djelovanjem kondenzatora C6, pin {14} daje impulsni signal. Budući da je pin IC18 niske razine, VD12 treperi kako bi označio da se baterija puni, a odgovarajući kapacitet je 20%. Kako se vrijeme punjenja produljuje, napon na punjivoj bateriji postupno raste. Kada je vrijednost dijeljenja napona R40 i R41 približno jednaka 2,58 V, to jest, IC13 pin je jednak 2,58 V, IC12 pin je 2,57 V nakon razdjelnika napona, a njegov 1 pin daje visoku razinu (od punjenja, IC19 Pin napon je uvijek 2,66 V, V6 je uključen; inače, bez opterećenja, IC19 pin je 0,08 V, V6 je isključen), VD10, VD11 svijetle, odgovarajući kapacitet indikacije je 40%, 60%. Kada vrijednost razdjelnika napona R40 i R41 poraste na 2,63 V, pin IC15 je jednak 2,63 V, a 6. pin je 2,63 V nakon razdjelnika otpornika. 7-pinski izlaz daje visoku razinu, a VD9 svijetli, što odgovara kapacitetu punjenja. To je 80%. Tek kada je napon pina IC110Veće ili jednako2.66V, 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 postupno se gasi, što znači da je baterija potpuno napunjena do zasićenja.
VD16 djeluje kao zaštita od prekomjernog punjenja i prekostrujne zaštite u krugu, a VD8 djeluje kao zaštita od suprotnog smjera kako bi se spriječilo suprotno pražnjenje baterije nakon što se punjač isključi.
SChitec je proizvođač specijaliziran za proizvodnju USB punjača i usb kabela. Svi proizvodi su sigurni i pouzdani, s jedinstvenim stilovima. proizvodi prolaze certifikate kao što su CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, itd. Ako ste zainteresirani, možete izravno kontaktirati ceo@schitec.com.
Ostanite napunjeni uz SChitec sigurno


