锂电池充电器电路图

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锂电池恒流定压充电电路

锂电池恒流定压充电电路

锂电池恒流定压充电电路
闲来无事,设计了一个充电电路图,用外接直流供电(点烟器接口等等),充满后关断恒流回路,静止电压下降后又自动再充电。

R1确定充电电流,W1调定再充电压,W2调定停充电压,SW1手动充电启动,SW2手动停止充电,Q3、Q4互补组成模拟可关断可控硅(C2、R4的作用是增加Q3、Q4的稳定性)。

注意元件R、R1、Q1、D1的额定电流要达到设计的指标(充电电流I=(V LED-V Q1be)/R1,图中电流理论值为(2-0.7)/2=650mA)。

由于D1的隔离作用,电池平时理论上无放电消耗回路,可以长期不取下来。

LED为充电指示灯,同时为恒流源提供基准电压源。

R起限流作用。

细节加QQ:1191789075。

基于锂电池充电器的设计与制作 附原理图和PCB

基于锂电池充电器的设计与制作 附原理图和PCB

基于锂电池充电器的设计与制作附原理图和PCB| By: xdy12530 ]由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池的充电器,使得充电让我很纠结。

无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。

解决的充电的烦恼。

该充电器可以输出100mA-1A可调的充电电流,输入电压为VIN>18V,可用笔记本上的19V电压充电。

充电时间一般按照充电输出电流的大小决定。

下面见图哦下面讲解一下电路的工作原理。

因为我是给16.5V的锂电池充电的,所以输入的电压为18V电压,也可以大于18V。

用笔记本上的充电器很不错哦。

输入电压18V经过1.5A的保险丝,二极管保护后到PNP功率管的输入端。

默认状态功率管是出于导通状态,因为LM324的1脚输出高,Q3三极管导通,PNP功率管基极拉低,功率管导通。

其中RL1电阻为1欧姆,是用来限流的。

通过对该电阻上的电压采样,然后经过LM324对基准电压的比较后取出一个电压值,由这个电压值控制功率管的输出电流,始终在一个极限电流上,或者说是短路电流上,我设置的为500MA。

大家可以调节可调电阻来调节短路电流。

另外还有一个对锂电池电压的采样,当电池没插入时,末级保护二极管通过两个电阻乘以功率管输出的17.5v电压进行分压后的一个电压值给LM324与基准比较输出给三极管,此时绿灯亮,当电池没电时充电插入充电座后,采样电阻R6,R7所采样到的电压变低,同时给LM324与基准电压比较后,红灯亮。

当充满电后采样部分的电压等于基准电压,绿灯变亮,此时充电完成。

但充电过程仍会以小电流的充电方式充电。

下面见实物图哦这是充电器的实物正面图,左边为DC18V输入,右边为VOUT充电输出接口,左边一个电位器调节输出电流,右边一个电位器调节双色LED状态门槛值。

这是电路板的反面PCB图,由于换了一个功率管,使得跟当初设计时的功率管的管脚有区别,所以做了一下小改动。

这是正在给我的电池充电,呵呵,现在是红灯,等充满电后会跳绿灯,同时锂电池的保护芯片自动工作,切断输入。

自制12.6v锂电池充电器

自制12.6v锂电池充电器

自制12.6v锂电池充电器(九款电路原理图详解)12.6V锂电池是由三节4.2V锂电池串联而成,因此12.6v锂电池充电器的电路设计即可适用于锂电池充电器电路原理图。

12.6v锂电池充电器电路原理图(一)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。

12.6v锂电池充电器电路原理图(二)如图所示是一种恒流恒压的锂电池充电控制板,图中Q1、R1、W1、TL431组成精密可调稳压电路。

Q2、W2、R2构成可调恒流电路。

Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。

随着被充电锂电池电压逐渐上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降不断减小,最终使Q3截至,LED熄灭,为了保证电池能充足,请在指示灯熄灭后继续充电1~2小时,使用时需要在Q2、Q3装适当大小的散热片。

12.6v锂电池充电器电路原理图(三)充电装置原理电路图所示,最大输出电流为20A,最高充电电压为80V.它可以从0V起进行调节,因此能对各种规格的蓄电池进行充电,还可以对相同规格的蓄电池组或串联蓄电池组进行充电,如最多可对5只串联的12V蓄电池同时进行充电。

对串联蓄电池充电,可缩短连线长度,减少线损,连接方便,因此可大幅度提高工作效率。

从图中可知,变压器T为双基极管V1提供工作电压,双基极管V1及相应外围元件组成一个振荡器,振荡频率可由RP1、RP2控制。

在本电路中,RP1、RP2取值相差较大,所以在实际工作中,RP2可起粗调作用,RP1起细调作用,这对单个电池充电时尤为重要,可避免损坏蓄电池。

由V1产生的振荡脉冲经VD3隔离,触发晶闸管VS,充电电流的大小及电压的高低取决于振荡器的输出脉冲,即由振荡频率决定。

锂电池充电电路图(DOC)

锂电池充电电路图(DOC)

锂电池充电电路图2009-03-08 18:26锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。

充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。

放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。

所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。

因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。

镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。

镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制。

二、锂电池的特点:1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;4、无记忆效应。

锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;5、寿命长。

正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;6、可以快速充电。

锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;7、可以随意并联使用;8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;9、成本高。

与其它可充电池相比,锂电池价格较贵。

三、锂电池的内部结构:锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。

电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。

正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。

负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。

锂电池充电电路图

锂电池充电电路图

锂电池充电电路图2009-03-08 18:26锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。

充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。

放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。

所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。

因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。

镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。

镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制。

二、锂电池的特点:1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;4、无记忆效应。

锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;5、寿命长。

正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;6、可以快速充电。

锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;7、可以随意并联使用;8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;9、成本高。

与其它可充电池相比,锂电池价格较贵。

三、锂电池的内部结构:锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。

电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。

正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。

负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。

三款经典7.4v锂电池充电电路图详解(7.4v锂电池充电芯片)

三款经典7.4v锂电池充电电路图详解(7.4v锂电池充电芯片)

三款经典7.4v锂电池充电电路图详解(7.4v锂电池充电芯片)7.4V锂电池充电电路设计(一)1、7.4V锂电池7.4V为标称电压,最低电压是7V,最高电压是8.4V。

内部是2节锂电池构成,单节锂电池的最高电压是4.2V,最低3.5V,如果电压低于3.5V,电池就作废了,不能给它充电,否则会有危险。

同样单节锂电池也不能充到4.2V以上,否则也会有危险。

因此要设计一个充电器,保证单节锂电池不会超过4.2V,充电输入端,12V的电源。

三款经典7.4v锂电池充电电路图详解(7.4v锂电池充电芯片)充电时红色指示灯亮,充满后绿色指示灯亮。

2、电路设计3、主控充电芯片:TP5100这部分电路是为了输出8.4V让锂电池进行充电。

TP5100是一款开关降压型双节8.4V/单节4.2V锂电池充电管理芯片。

TP5100具有5V~18V宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。

第13脚CS和第10脚VREGCS(引脚13):锂离子状态片选输入端。

CS端高输入电平(VREG)将使TP5100处于锂离子电池充电8.4V关断电压状态。

CS 端悬空使TP5100处于锂离子电池4.2V关断电压状态。

低输入电平使TP5100处于停机状态。

CS端可以被TTL或者CMOS电平驱动控制。

这里因为要对8.4V充电,因此把CS连接到VREG引脚。

TP5100支持1.5A充电电流,RS(R1)用来调节充电电流。

RTRICK(引脚12):涓流预充电流设置端。

将RTRICK引脚接地则预充电电流为10%设置恒流,通过外接电阻可以设置预充电电流。

如果RTRICK悬空则预充电电流等于恒流电流。

当接入电池时,芯片会检测电池的电压如果低于6V(8.4V充电模式)时,就会进行涓流预充电,如果把RTRICK接地,涓流预充电时的电流为原来设置充电电流的百分之十进行恒流充电。

PWR_ON-(引脚6):电源切换控制引脚。

锂电池充电电路及电源自动切换电路的设计

锂电池充电电路及电源自动切换电路的设计

BATTBATT-8.4V图1 锂电池充电电路原理图输入电源V in =24V ,充电电流1~1.5A,锂电池参数为8.4V,2.5A1、充电电流的设置恒流充电电流由下式决定:CSCH R mVI 200=,取A I CH 25.1=,得 Ω=16.0CS R选取R CS 参数为0.16Ω±5%/1W 实际使用电阻值为150mΩ,得A A R mV I CS CH 33.1150200200=== 2、充电结束电流的设置在恒压充电模式,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到EOC 管脚的电阻所设置的电流时,充电结束。

充电结束电流由下式决定:610)314350(278.1×+×=CS EOC R R I ,R3取10K ,I EOC =0.2A 3、电感的选择在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。

在P 沟道MOS 场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充电,电感电流增加;在P 沟道MOS 场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。

电感的纹波电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。

较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁损耗。

所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。

电感的纹波电流可由下式估算:)1(1VCC V V Lf I BAT BAT L −×××=Δ其中:f 是开关频率,300KHz L 是电感值 VBAT 电池电压 VCC 是输入电压在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在△IL =0.4×I CH ,I CH 是充电电流,得 L>34.2μΗ,实际取电感值为39μΗ。

4、电源自动切换电路VOUT给后续电路供电图2 电源自动切换电路当外部电源断开时,PMOS 管导通,由电池给外部系统供电,当外部电源接入时, PMOS 管关断,电池和系统电源之间断开,外部电源对系统供电。

锂电池充电电路图

锂电池充电电路图

锂电池充电电路图2009-03-08 18:26锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。

充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。

放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。

所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。

因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。

镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。

镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制。

二、锂电池的特点:1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;4、无记忆效应。

锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;5、寿命长。

正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;6、可以快速充电。

锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;7、可以随意并联使用;8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;9、成本高。

与其它可充电池相比,锂电池价格较贵。

三、锂电池的内部结构:锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。

电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。

正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。

负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。

锂电池充电器原理图详解(附图)

锂电池充电器原理图详解(附图)

锂电池充电器原理图详解(附图)锂电池充电器原理图是什么呢?在充电时,手机和电动车使用的充电器多为锂电池充电器,那么你知道锂电池充电器原理图是什么呢?下面世界工厂网小编就和大家聊聊锂电池充电器原理图,也长长见识。

锂离子电池具有单只端电压高、比容量大等优点,但其充电必须使用专用充电器,因为它在过充电时极易损坏。

锂离子电池充电器之所以称“新创意”,是因为它除监视电池的充电状态外,还能分阶段控制电池的最大充电电流。

用本充电器充电开始时,充电电流从10mA依次递增至270mA,当电量充至70%左右时,自动改用最大220mA充电,然后依次改为最大170mA、120mA和70mA,最后以10mA左右的涓流结束充电。

这种充电方法可以较大限度地将锂离子电池充足。

本装置电路如附图所示。

IC1构成频率约1Hz1的多谐振荡器,IC2构成脉冲频率6分配器,IC3构成充电执行电路。

通电后IC2复位,Q0输出高电平,这时IC3输出电压仅1.25V,电路由+15V经R1给电池提供约10mA的充电电流。

通电后IC1起振,其③脚输出的脉冲触发IC2工作,使输出端Q1~Q5依次出现高电平,经不同的分压电阻分压后,IC3的输出电压按6V、7V、8V、9V、10V依次递增,充电电流也因此在70mA至270mA之间依次递增。

当Q6输出高电平时IC2被复位,此后电路在IC1输出脉冲的作用下重复上述过程。

锂电池的标称电压为3.6V,通常放电至3V即需充电,终止充电电压最高为4.2V。

IC4构成电池端电压检测电路,其门限电压即电池充电终止电压可通过RP在4~4.2V范围内设定。

电池刚充电时的端电压低于检测电路的门限电压,IC4输出低电平,这时IC2的Q0~Q5均能依次循环呈高电平,使充电电流在10门A~270门A之间阶跃循环变化,即Q0=1时充电电流约10门A,Q1=1时阶跃至约70mA……,Q5=1时阶跃至最大,约270mA。

电池充进一定电量后,其端电压升高,且大电流充电时呈现的电压比小电流充电时更高。

低成本锂电池充电芯片,付电路图

低成本锂电池充电芯片,付电路图

南京拓微集成电路有限公司TP4056南京拓微集成电路有限公司NanJing Top Power ASIC Corp.数据手册DATASHEETTP4056TP4056线性锂离子电池充电器))(1A线性锂离子电池充电器应用·移动电话、PDA ·MP3、MP4播放器 ·数码相机 ·电子词典 ·GPS·便携式设备、各种充电器描述 TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。

其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。

TP4056可以适合USB 电源和适配器电源工作。

由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。

热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。

充电电压固定于4.2V ,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056将自动终止充电循环。

当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TP4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。

TP4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA 。

TP4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。

特点 ·高达1000mA 的可编程充电电流 ·无需MOSFET 、检测电阻器或隔离二极管 ·用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完整线性充电器 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能·精度达到±1.5%的4.2V 预设充电电压·用于电池电量检测的充电电流监控器输出·自动再充电·充电状态双输出、无电池和故障状态显示·C/10充电终止·待机模式下的供电电流为55uA·2.9V涓流充电器件版本 ·软启动限制了浪涌电流·电池温度监测功能 ·采用8引脚SOP-PP 封装。

基于TP4057的USB锂电池充电电路及PCB原理图

基于TP4057的USB锂电池充电电路及PCB原理图

基于TP4057的USB锂电池充电电路及PCB原理图TP4057简介:TP4057是单节锂电池充电管理芯片,输入电压为4V ~ 9V,典型值为5V,可改变TP4057的6脚电阻来控制充电电流,计算公式为RPROG =1000/IBAT(当IBAT <300毫安时)、RPROG =1300/IBAT -1000(当IBAT>300毫安时),调节范围100 ~ 500毫安,截止充电电压4.2V,外围简单,无须外接开关管,具有充电指示和充满指示、防电池反接、电源欠压保护等功能。

TP4057充电过程:TP4057的充电过程大致如下:当待充电电池接入后,若电池电压小于2.9V,则TP4057将对电池进行预充电,电流为设定电流的1/10,当电池电压上升到2.9V 后,TP4057开始按设定电流恒流充电,当电压上升到4.1V(大概冲到了80%~90%)后恒流充电过程结束,输出电压恒定在4.2V,输出电流降低到设定电流的1/10,开始恒压充电过程,当电池电压达到4.2V后,充电过程完成,此后TP4057将连续监测电池电压,若电池电压下降到4.1V,则会再次进入充电过程,对电池进行充电。

模块简介:该充电模块输入使用miniUSB供电,板上恒流充电电流设定电阻标记为1.6K,对应充电电流为500毫安,指示灯可以选用3mm直插LED,或1005封装的贴片LED,TP4057应紧贴PCB,以便良好散热,当TP4057内部温度超过设定值(约120℃)后,芯片将自动减小充电电流,防止芯片过热烧毁。

模块指示灯信息:状态红灯CHRG 绿灯STDBY充电状态亮灭充电完成灭亮电源欠压电池反接灭灭无电池闪烁亮该模块可用制作简单的锂电池充电器。

模块尺寸:25.5mm*12mm 单面板。

CN3058-CN3059-CN3060

CN3058-CN3059-CN3060

如韵电子CONSONANCE线性磷酸铁锂电池充电电路CN3058/CN3059/CN3060应用电路图简介:CN3058/CN3059/CN3060是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒压充电的充电器电路,通过一个外部电阻调节电池端恒压充电电压,也可以为锂电池、铅酸电池等充电。

该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管,因此只需要极少的外围元器件,非常适用于便携式应用的领域。

特点:z可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂电池充电z片内功率晶体管z不需要外部阻流二极管和电流检测电阻z输出电压3.6V,精度可达±50mV,也可通过一个外部电阻调节z在电池电压较低时采用小电流的预充电模式z用户可编程的持续充电电流可达1000mA(CN3059/CN3060)z采用恒流/恒压充电模式z电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式z充电状态和充电结束状态双指示输出z电池温度监测功能z封装形式SOP8/DFN10/HSIP9z产品无铅化应用:z矿灯z磷酸铁锂电池充电应用z锂电池充电应用z铅酸蓄电池z各种充电器应用电路1:典型应用电路红色二极管指示充电状态,绿色发光二极管指示充电结束状态。

电池端恒压充电电压3.6V 输入电压4V to 6V*对CN3058,C1和C2为4.7uF;对CN3059/CN3060,C1和C2为10uF应用电路2:调整恒压充电电压红色发光二极管指示充电状态,绿色发光二极管指示充电结束状态。

电池端恒压充电电压:Vbat = 3.6+3.04×10-6×Rx其中,Vbat的单位是伏特Rx的单位是欧姆*对CN3058,C1和C2为4.7uF;对CN3059/CN3060,C1和C2为10uF应用电路3:两节镍氢电池充电电路注1:CN3058/CN3059/CN3060是用于锂电池充电控制的集成电路,其充电结束判断方法同镍氢电池的要求并不相同,所以在用CN3058/CN3059/CN3060对镍氢电池充电时,要慎重选择电池的充电终止电压,即恒压充电电压。

MCP73831集成电路锂电池充电器

MCP73831集成电路锂电池充电器

MCP73831集成电路锂电池充电器
下面是基于MCP73831集成电路的简单和便宜的紧凑型锂离子/聚合物电池充电器。

它对单节锂电电池充电具有从15毫安到高达500mA的可调充电电流。

MCP 73831充电器仅仅需要很少的外部元件。

需要5〜6V恒压电源。

电源也可以从U SB端口获取。

USB电源充电电流应不高,可为150mA。

充电电流可通过外部电阻进行调整。

外部LED提供锂电池完全充电时状态指示。

最大充电电压是可选择的从4.2到4.5。

通常,4.2V是一个标准的充电电压。

MCP73831-2<- 4.2V,MCP73831-3<-4.3V,MCP73831-4<-4.4V,MCP73831-5<-4.5V。

电源电压不要超过6V,MCP73831是非常小的,SOT23-5封装高度为1mm左右,脚间距为0.95毫米。

DFN封装可用烙铁焊接。

和两个电阻,两个电容,一个LE D1构成充电器。

如果需要则增加电压调节档位。

TP4056_1A线性锂电池充电电路

TP4056_1A线性锂电池充电电路

眠模式,BAT 管脚的漏电流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电 压。
(引脚 6):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时
被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,
管脚将处于高阻态。
(引脚 7)漏极开路输出的充电状态
指示端。当充电器向电池充电时,

脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进
电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状
态,将电池漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电
电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个
设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率
晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流
可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流
可达 1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电
阻。TP4056 包含两个漏极开路输出的状态指示
输出端,充电状态指示端
和电池故障状态
指示输出端
。芯片内部的功率管理电路
在芯片的结温超过 145℃时自动降低充电电流,
用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
特点
绝对最大额定值
·高达 1000mA 的可编程充电电流 ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 ·用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完整
线性充电器 ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 功能 ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 ·用于电池电量检测的充电电流监控器输出 ·自动再充电 ·充电状态双输出、无电池和故障状态显示 ·C/10 充电终止 ·待机模式下的供电电流为 55uA ·2.9V涓流充电器件版本

四款经典3.7v锂电池充电电路图详解

四款经典3.7v锂电池充电电路图详解

四款经典3.7v锂电池充电电路图详解3.7v锂电池充电电路图(一)1、锂电池的充电:根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。

其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压充电器进行充电。

通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时,应停止充电。

充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。

常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。

2、锂电池的放电因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。

否则,电池寿命就相应缩短。

为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂电池不能过放电。

放电终止电压通常为3.0V/节,最低不能低于2.5V/节。

电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。

电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。

锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。

(如1000mAH电池,则放电电流应严格控制在3A以内)否则会使电池损坏。

3、锂电池的保护电路由两个场效应管和专用保护集成块S--8232组成,过充电控制管FET2和过放电控制管FET1串联于电路,由保护IC监视电池电压并进行控制,当电池电压上升至4.2V时,过充电保护管FET1截止,停止充电。

为防止误动作,一般在外电路加有延时电容。

当电池处于放电状态下,电池电压降至2.55V时,过放电控制管FET1截止,停止向负载供电。

过电流保护是在当负载上有较大电流流过时,控制FET1使其截止,停止向负载放电,目的是为了保护电池和场效应管。

4、充电电路:原理:采用恒定电压给电池充电,确保不会过充。

输入直流电压高于所充电池电压3伏即可。

R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED 为充电指示电路。

锂电池充电器电路

锂电池充电器电路

STAT 显示 高
充电结束

温度错误,FB/CE 为低, 高阻 休眠状态
9、再充电
充电结束后,电池电压降低到 VO(RCH),
SL1052 将进行再次充电循环。
应用中的几个问题
1、 选择 PNP 晶体管或者 PMOS 管作为调
整管
SL1052 驱动一个 PNP 晶体管或着 PMOS 管作为调整管来控制充电电流。PNP 晶体管 或着 PMOS 管作为一个线性调整器,应考虑 其最大允许电流、最大允许功耗、以及各端 电压。最大的功耗出现在充电开始阶段,近
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1.5
2.6
uA
TS 端
ITS
输入电流
VTS =5V, VBATT-VDD≥0.2V
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----
1.1
uA
CS 端
ICS
输入电流
VCS =5V, VBATT-VDD≥0.2V
---
---
1.1
uA
FB/CE 端
ICE
输入电流
VCE=5V, VBATT-VDD≥0.2V
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----
1.1
2、预充电 如果锂电池的初始电压低于预充电阈值
VO(MIN),则首先进入预充电阶段。在此阶段, 预充电电流大约为恒流充电阶段电流的 10%左右。 3、恒定电流充电
当电池电压达到 VO(MIN),电池将进入下
一个充电阶段:恒定电流充电。SL1052 根 据 VDD 及 CS 两端之间的电阻 RCS 上的电压 VI(SNS)调整充电电流。即
V(TERM)=VDD-VCS
STAT 端
VSTAT(LOW)
输出低电平
IOL =10mA
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锂电池充电器电路图
2012年03月13日15:06 来源:本站整理作者:秩名我要评论(2)
本电路显示充电状态,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。

12V的接地是黑色三角形的,电池接地是横杠的,两个地不能接到一起哦!
这个电路是公司的一位资深电子工程师特意帮我做的,独一无二,当我接好时,实测最大电流达 480mA,我怕LM317受不了,就将后面的2w3Ω的电阻改成了2w3.9Ω,此时最大电流375mA,其实当充电电流小于80mA绿灯就亮了,他说锂电池的充电电流小于80mA时表示容量以达97%以上,所以不用限定的太小,否则也不好。

该限定电流可以调左下脚的可调电阻来设定。

该电路真的很优秀,我的2000mA/h 锂电池四小时就充地满满的,还不用但心过充,只是 LM317微热,他说没事,只要电池两端不要长时间短路就行了.。

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