手机万能充电器电路图

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手机充电器_电路图

手机充电器_电路图

此处:20PF改为200PF, 203改为223,IN5817改为IN5819, R5可以不用。

手机随身应急充电器,可在无市电供电场合,对断电手机进行应急充电,确保手机信息连续、畅通无阻。

该充电器的特点是采用一块进口PWM开关电源芯片lM3578作DC/DC升压,输入电压可低至2V,输出电流可达200mA以上,使用2节5号充电电池即能满意工作。

工作原理:手机随身应急充电器电路。

如附图所示。

所用核心器件IC1为单片PWM开关控制器,内部包含振荡器、基准电压、误差放大和驱动三极管等四大功能。

外部电路连接电容C1—C6、电阻R1~R6、电感L1和L2.还有功率开关BG1等组成DC/DC升压电路,其中IC1③脚接C2决定振荡频率约50kHz。

C3、R3和C4有利开关工作在连接状态。

驱动管的集电极(⑥脚)通过R6与LED1与输出电压相连。

以增加驱动能力,但必须加入L2和C6防止输出与输入引起寄生振荡而且发射极(⑤脚)接功率开关BG1,加入取样电阻R5并连接到IC1的⑦脚,以控制最大工作电流。

电路工作过程如下:工作电压Vi接通,开关控制器IC1开始工作,输出的方波信号经BG1放大流经储能电感L1,BG1导通时,L1储能;BG1截止时,L1通过升压二极管D1释放电能,于是在电容C5上获得数倍于Vi的升压电压。

该电压一路经电阻R1与R2取样送入误差放大器反相端即①脚,使输出电压保持稳定;另一路送入IC1内部驱动管的集电极即⑥脚,以增加BG1的注入电流,其中LED1为充电指示。

元器件选择:IC1型号为LM3578,双列直插,市场上有货。

BG1型号D882,TO-126封装,选用β大于100的管子。

L1市场有供应。

若自制L1,取φ12mm高频磁环,用φ0.15色线穿绕约60T,可由电感仪测量一下约为330μH左右,另一个电感L2为色码电感,市场上很便宜。

电容除了C6为磁片电容之外,其余的为CBB型,电阻无特殊要求。

手机万能充电器电路原理

手机万能充电器电路原理

手机万能充电器电路原理由于各型号手机所附带的充电器插口不同,所以造成各手机充电器之间不能通用。

当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。

万能充电器厂家看到这样的商机,就开发生产出手机万能充电器,该充电器由于其体积小、携带方便,操作简单,价格便宜,适合机型多,深受用户的欢迎。

下面以深圳亚力通实业有限公司生产的四海通S538型万能充电器为例,介绍其工作原理和维修方法。

该充电器在市场上占有率较高,又没有随机附带电路图,给维修带来一定的难度,本文根据实物测绘出其工作原理图,见附图,供维修时参考。

四海通S538型万能充电器在外观设计上比较独特,面板上采用透明塑料制作的半椭圆形夹子,透明塑料面板上固定有两个距离可调节的不锈钢簧片作为充电电极。

面板的尾部并排有1个测试开关(极性转换开关)和4个状态指示灯,用户根据需要可以调节充电器电极距离和输出电压极性,并通过状态指示灯可方便看出电池的充电情况。

一、工作原理该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。

在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯是否亮?若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。

具体电路原理如下。

1.振荡电路该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。

接通电源后,交流220V 经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。

该电压经开关变压器T的1-1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b 极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。

此时,三极管VT2和开关变压器T1组成的间歇振荡电路开始工作,开关变压器T的1-1初级绕组中有电流通过。

由于正反馈作用,在变压器T的1-2绕组感应的电压通过反馈电阻R1和电容C1加到VT2的b极,使三极管VT2的b极导通电流加大,迅速进人饱和区。

手机万能充电器电路原理与维修

手机万能充电器电路原理与维修

手机万能充电器电路原理与维修上网时间:2010-09-09 来源:中电网中心议题:万能充电器工作原理万能充电器常见故障检修解决方案:充电器开关振荡电路更换三极管VT3(8550)由于各型号手机所附带的充电器插口不同,以造成各手机充电器之间不能通用。

当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。

万能充电器厂家看到这样的商机,就开发生产出手机万能充电器,该充电器由于其体积小、携带方便,操作简单,价格便宜,适合机型多,深受用户的欢迎。

下面以深圳亚力通实业有限公司生产的四海通S538型万能充电器为例,介绍其工作原理和维修方法。

该充电器在市场上占有率较高,又没有随机附带电路图,给维修带来一定的难度,本文根据实物测绘出其工作原理图,见附图,供维修时参考。

四海通S538型万能充电器在外观设计上比较独特,面板上采用透明塑料制作的半椭圆形夹子,透明塑料面板上固定有两个距离可调节的不锈钢簧片作为充电电极。

面板的尾部并排有1个测试开关(极性转换开关)和4个状态指示灯,用户根据需要可以调节充电器电极距离和输出电压极性,并通过状态指示灯可方便看出电池的充电情况。

一、工作原理该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。

在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯是否亮?若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。

具体电路原理如下。

1.振荡电路该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。

接通电源后,交流220V经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。

该电压经开关变压器T的卜1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。

手机万能充电器电路原理与维修

手机万能充电器电路原理与维修

手机万能充电器电路原理与维修一、手机万能充电器电路原理1.AC-DC变换器:手机万能充电器的输入是交流电,而手机需要的是直流电来进行充电。

因此,充电器需要内置一个AC-DC变换器将交流电转换为直流电。

AC-DC变换器的核心是变压器,通过变压器的转换,将输入电流转换为适合手机充电的直流电压。

2.电源管理芯片:电源管理芯片是手机万能充电器的重要组成部分。

它通过控制电流和电压的大小,使得充电器可以提供适合不同手机充电的电源输出。

电源管理芯片还可以对充电状态进行监控,并保证充电器的稳定性和安全性。

B输出接口:手机万能充电器通常使用USB输出接口,以便与各种手机进行连接。

USB接口可以提供稳定的电力输出,并且具有较强的兼容性,适用于多种手机充电。

二、手机万能充电器的维修方法1.充电器不工作或接触不良:首先,检查充电器是否与电源插座连接良好。

如果电源插座正常,那么可以使用万用表测量充电器的输出电压,看看是否正常。

如果输出电压异常,可能是电源管理芯片损坏,需要更换电源管理芯片。

2.充电器输出电压波动:如果充电器输出电压存在波动,可能是AC-DC变换器的问题。

可以使用电子万用表测量变压器输出端的电压波动情况,如果存在异常,可能是变压器损坏,需要更换变压器。

3.充电器过热:充电器过热可能是因为电源管理芯片负荷过重或者充电器散热不良。

可以检查电源管理芯片的负荷情况,如果过载,可能需要更换功率较大的芯片。

另外,可以在充电器上加装散热片或风扇来增加散热效果。

4.充电器无法适应多品牌手机:有些手机品牌的充电器对电流和电压的要求可能有所不同。

如果手机万能充电器无法适应多品牌手机,可以更换电源管理芯片,选择支持多种输出电压和电流的芯片。

手机万能充电器电路原理图及分析

手机万能充电器电路原理图及分析

万能充电器原理图实物图:万能充电器电路图手机万能充电器万能充电器电路图手机万能充电器万能充电器电路图:手机用锂离子电池的充电原理锂离子电池的充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入4.2V0.05V恒压的第二阶段充电,恒压充电电流会随着实物图:万能充电器电路图手机万能充电器万能充电器电路图手机万能充电器万能充电器电路图:手机用锂离子电池的充电原理锂离子电池的充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入4.2V±0.05V恒压的第二阶段充电,恒压充电电流会随着时间的推移而逐渐降低,待充电电流降到0.1CmA时,表明电池已充到额定容量的93%或94%,此时即可认为基本充满,如果继续充下去,充电电流会慢慢降低到零,电池完全充满。

恒流充电率为0.1CmA~1.5CmA (CmA:当电池额定容量为1000mAh时,则 1.0CmA充电率表示充电电流为1000mA,依此类推)。

标准充电率为0.5CmA,约需2小时可将电池电压(放电到3.0V的电池)充到4.2V,再转入恒压充1小时左右,即可结束充电。

整个充电过程约需3小时,当充电率为1.5CmA时,第一阶段的充电时间只约需1/2小时。

实用万能充电器电路图手机万能充电器电路,此充电器主要有恒流源、恒压源和电池电压检测控制三部分组成。

手机万能充电器电路图简单实用的锂电充电器手机充电器电路原理图分析对于市场上到处可见的手机充电器,万能充不断的增多,但质量又不是很高,经常会出现问题,扔了可惜,故教大家几招分析手机充电器原理的分析,希望能给大家修理带来些帮助。

分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

手机充电器四线五针接线图

手机充电器四线五针接线图
手机充电器四线五针接线图
最近手机充电器出了故障,不能充电,怀疑是里边的线路出了问题,打开一看有四根线分别是黑色红色白色绿色,还有五个针,在网上搜索了半天找不到解决方案,经过自己的摸索终于搞清楚,顺利修好充电器,其中黑色为负极红色为正极是手机充电所需,白色和绿色为数据线的数据传输通道,具体的连接方案如下图所示,应该会比较直观明了,希望对大家有所帮助!!
手机充电器四线五针接线图最近手机充电器出了故障不能充电怀疑是里边的线路出决方案经过自己的摸索终于搞清楚顺利修好充电器其中黑色为负极红色为正极是手机充电所需白色和绿色为数据线的数据传输通道具体的连接方案如下图所示应该会比较直观明了希望对大家有所帮助

CLT-688手机万能充电器电路剖析

CLT-688手机万能充电器电路剖析

CLT-688手机万能充电器电路剖析该充电器系深圳超力通电子有限公司制造,包装盒有以下说明:执行国家标准号:GB4943—2001性能:输入:220V,50Hz/60Hz 50mA 输出:DC4.2V 220mA±80mA特点:1、适用于对250—3000mAH容量手机锂离子3.6V(Li-ion)电池充电。

2、开关电源设计,适应交流电压宽150—265V供电。

3、采用微电脑芯片对整个充电过程进行准确检测和控制。

4、充电安全、可靠、充电饱和自动关机。

5、外形美观、轻巧、携带方便、操作简实用,可对绝大多数手机锂离子电池3.6V(Li-ion)电池充电。

打开包装盒,充电器外形如图。

出于好奇,笔者打开了该充电器。

其做工仔细,元件排列整齐,各元件都标有编号及大小数值,交流输入及直流输出也做了标注,并标有“CLT—688”、“2004.11.18”的字样。

印制板做的也很美观。

如图。

笔者根据实物画出了电路图,如下图(请点击图片查看放大后的电路),并进行简单的分析如下:该电路很简洁,采用了一块软封装的集成块并标有AE3102字样,通过对其8个引脚分析,是集成了两个运放。

开关电源部分采用抑制振荡型开关电源,它的简单工作原理是把220V交流电整流滤波成峰值电压300V左右的三角波(滤波电容C1不用),利用稳压器组成电平开关,控制开关管Q1的振荡与停止。

此开关电源初级电流很小,Q1的C极反峰电压也较低,因此可以使用Vceo大于300V的TO-92封装的小型开关管,以缩小体积降低成本。

开关电源部分:Q1和开关变压器组成间歇振荡器。

充电器加电后,220V市电经D1半波整流后在Q1的C极上形成一个300V左右的直流电压,经过变压器初级加到Q1的C极,同时该电压还经启动电阻R2为Q1的B 极提供一个偏置电压。

由于正反馈作用,Q1的I C迅速上升而饱和,在Q1进入饱和期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使D2导通,向负载输出一个约9V左右的直流电压。

手机充电器电路图(“电压”文档)共9张

手机充电器电路图(“电压”文档)共9张
整个充电器只是通过一个电阻,把电池上的温度检测端接到了电 池正极上,相当于直接把电池温度检测端屏蔽掉了,所以对电池的充 电温度是没有任何监控的。
手机万能充电器电路工作原理与检修
深圳亚力通实业有限公司四海通S538型万能充电器实物测绘出工作原理图。 S538型万能充电器有两个距离可调节的不锈钢簧片作为充电电极。面板的尾部并排有1个测试 开关(极性转换开关)和4个状态指示灯,用户根据需要可以调节充电器电极距离和输出电压极性 ,并通过状态指示灯可方便看出电池的充电情况。
充电时,随着电池电压不断升高,U1A+电压也随着升高。当电池充满时,U1A+的电压会高过基准电 压,此时U1A输出高电平,负责控制充电的Q1和充电指示灯LED2关闭,充电停止。因为U1B+得到的电压 要比U1A+低一些,所以此时U1B+的电压依然低于塞:准电压,U1B输出低电平,LED1继续发光,此时 LED呈现微弱的红光,表明电池已经充满。
多普达696充电器电路图
多普达696充电器电路图
充电电流、截止电压以及温度控制:在充电过程中,对电池性能 与寿命影响最大的是充电电流、充电温度和截止电压三个参数,所以 过效如电电在流防果路平充接 可 关 电 , 的保 止 三 工 , 电下 以 作 过 所 电护开极作然之来 看 用 程 以 压:关管原后前笔出,中个大在管V理经,者,所,充致T接:过先V3详充以充电在T正通接接R1细电电电过33因常电上上.反6分电池电程V冲,源电待馈左析 流 的 流 中击再瞬之充后右并主充充I电用间后电c处会,测要电电流表或,池于随V试受电电过测当因,高c着一控流流大电e某为看电的三而容下于大是种充C平电极3损C充致不Q原电锁的压31管坏电等一因器(,定延等的。使面器于样1因状时于0V三板的的Q0态作为c输μ1极上e这 。,用F在集电入/管的三 在1黄,整电压电6测V个 电色使V个极、T压试)参 池的经2电的I的-指两bD充过数 刚路通电电示1端电R。 刚降中过流流灯1电指从 充、压Q电的过是压示1原 电R-流变大只否电,灯2理 时I化、时亮起正池cL围 ,。而ER,?常一电D3我 电在在改若在个、压2们 池充和R变亮直R开,5负9,流、、责表8RR.控6示1上O制极的分充性压压电正降的电确就U流,I大A的可+,端Q以使1的接都过电通处流压电于保高源关护于充闭管U电状IVA;T态-端1。导的通电,压V,T2此截时止U,IA从输而出有高 2V其左右中,实此际时测V量ce得大到致D为1降0. 压在0.4V左右,Vce大致为1V,此时实际测量 三极到管的V充T1电是电过流流为保0护.3管9A,。R5、R6是VT2的过流取样保护电阻。 多普达6电96池充快电要器充电满路时图,电池电压会上升到4.2V左右,此时Vce大致为 当电0.容4VC,2两实端际电测压量超到过的稳充压电二电极流管为V0D.Z21A的。稳这压款值充时电,器稳使压二用极的管三V极D管Z1型击号穿导通,三极管VT2的基极电压拉低,使其导通时间缩短或迅速截 止,为经S8开55关0,变压参器考T器1件耦合手后册,以使及次实级际输测出重电结压果降绘低制。了电流图(下图所示) 5V。电压开始向电池E充电。 例2:接上充待电充器电的池充及电电截源止后电,压各由状态UI指A控示制灯显,示电正池常的,电但压是经充过不R进8、电R或9、充电时间长。 当电RI池O充分满压时电,路U以1A1/+1的.7的电比压例会高分过压基得准到电测压试,电此压时,U然1A后输与出U高1得电平到,的负2.5责V控制充电的Q1和充电指示灯LED2关闭,充电停止。 基准电压比较。当电池电压达到4.25V时,U1A+的电压高于U1A-的电 压,U1A输出低电平,充电结束,也就是说充电截止电压为4.25V。在 充电温度监控方面,没有找到任何检测电路。

万能手机数据线接线图

万能手机数据线接线图

一共是五根线。

中间的三根是数据两边则是供电数据线剥开。

一般情况下红线是正极黑线是负极手里要有一个万能表。

没万能表说不清楚线只起导电的作用,没有别的原理。

一共5跟,一跟联结外面的矩形金属,剩下的是里面的4个。

有的线外面包着一层金属网,是为了减少信号衰减和干扰。

数据线一般只需要4根一对电源线一条发送一条接受就可以完成所有的传输(双工模式)各式各样的数据线只是做的接口(适应各种产品)不一样里面线路原理都是一样的,具体传输数据是看他们通信协议规定的(比如说怎么传怎么接受,一次传多少之类的)电源线是给远程设备供电的一步一步教你找手机连电脑用的U SB线描述:电脑USB接口蕊片电路图图片:描述:手机的D+D-电路图图片:描述:USB实物线图片:首先同大家讲解散一下手机USB数据线和电脑数据线的工作原理.(A)手机USB数据线的工作原理及分类:串口数据线(即COM口)由于其天生的缺陷(指RS232通讯标准的限制),数据线传输时无法达到较高的速度,而USB线则可以实现高速下载,因此,手机数据线正在由先前比较普遍的COM口类型向USB口类型演替。

而且其拔插也不如USB口方便(用过的XDJM 应该都有体会,还要跑主机后面去拔插!!难受啊!),同时由于笔记本电脑很少带串口,因此COM口类型的线几乎不能直接在笔记本电脑上用起来,这也使得其逐渐被淘汰掉。

USB接口是目前的主流,优点是便捷、高速,而且通用性强,几乎可以在所有的电脑上使用起来。

USB接口数据线根据其是否带IC芯片可大致分为三类:不带IC;带IC;特殊芯片。

1、不带IC,亦称为直通线:没有中央控制芯片,必须插上手机电脑才认线,这类线无法实现“刷机”功能,但其他功能基本上可以实现,如传图铃、上网等数据传输功能。

典型型号:三星CDM A系列、D500系列;摩托罗拉E398系列;诺基亚DKU-2;NE C N720系列;西门子65系列等等。

2、带芯片:带中央控制芯片,普通芯片的型号为2303、2101、3116,不用插手机电脑也会认线,由于一个IC的价格是十多元,因此价格肯定比直通线要贵,这就是为什么每条线的价格不一样,而且还贵很多的原因。

实用手机万能充电器电路原理图和分析说明

实用手机万能充电器电路原理图和分析说明

手机万能充电器由于各型号手机所附带的充电器插口不同,以造成各手机充电器之间不能通用。

当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。

万能充电器厂家看到这样的商机,就开发生产出手机万能充电器,该充电器由于其体积小、携带方便,操作简单,价格便宜,适合机型多,深受用户的欢迎。

下面以深圳亚力通实业有限公司生产的四海通S538型万能充电器为例,介绍其工作原理和维修方法。

该充电器在市场上占有率较高,又没有随机附带电路图,给维修带来一定的难度,本文根据实物测绘出其工作原理图,见附图,供维修时参考。

四海通S538型万能充电器在外观设计上比较独特,面板上采用透明塑料制作的半椭圆形夹子,透明塑料面板上固定有两个距离可调节的不锈钢簧片作为充电电极。

面板的尾部并排有1个测试开关(极性转换开关)和4个状态指示灯,用户根据需要可以调节充电器电极距离和输出电压极性,并通过状态指示灯可方便看出电池的充电情况。

一、工作原理该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。

在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯TEST是否亮。

若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。

具体电路原理如下。

1.振荡电路该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。

接通电源后,交流220V经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。

该电压经开关变压器T 1-1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。

此时,三极管VT2和开关变压器T1组成的间歇振荡电路开始工作,开关变压器T1-1初级绕组中有电流通过。

由于正反馈作用,在变压器T 1-2绕组感应的电压通过反馈电阻R1和电容C1加到VT2的b极,使三极管VT2的b极导通电流加大,迅速进人饱和区。

电子制作手机万能充电器

电子制作手机万能充电器

JC820型手机万能充电器套件制成后,适合充容量为250~3000mA锂离子、镍氢电池;充电时,七彩灯闪烁,指示灯的颜色依次变化,发出绚丽多彩的七彩光芒,饱和后熄灭;内设自动识别线路,可自动识别电池极性;输出电压为标准4.2V,能自动调整输出电流,使电池达到最佳充电状态,可保护电池,延长电池的使用寿命,是移动电话的理想伴侣。

本套件采用分离元气件的开关电源电路,适合学校教学,具有制作成功率高、电路可靠、体积小、重量轻、效率高等优点。

主要技术参数是输入:AC220V50/60HZ。

卡针处输出:DC 4—4.2V,200±80m A;USB接口处输出:DC 5V,180 ±80mA。

一、电路工作原理本电路由开关电源和充电电路两部分组成。

下图是电路原理图1的直流稳压电源.对电网电压及频率的变化适应性强等优点。

本套件利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。

当接入电源后,通过整流二极管VD1、R1给开关管Q1提供启动电流,使Q1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使Q1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使Q1很快饱和。

与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,Q1基极电位逐渐变低,致使Q1退出饱和区,Ic开始减小,在L2中感应出使Q1基极为负、发射极为正的电压,使Q1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。

在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高Q1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。

这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压,在C4的两端获得9V的直流电,供充电电路工作。

2、充电电路。

Q2与CH(七彩发光二极管)组成充电指示电路。

R7与PW(红色二极管)组成电池好坏检测及电源通电指示电路。

手机充电器四线四针接线图

手机充电器四线四针接线图
最近手机充电器出了故障,不能充电,怀疑是里边的线路出了问题,打开一看有四根线分别是黑色红色白色绿色,还有四个针,在网上搜索找到解决方案,顺利修好充电器,其中黑色为负极红色为正极是手机充电所需,白色和绿色为数据线的数据传输通道,具体的连接方案如下图所示,应该会比较直观明了,希望对大家有所帮助!!
手机充电器四线四针接线图最近手机充电器出了故障不能充电怀疑是里边的线路出了问题打开一看有四根线别是黑色红色白色绿色还有四个针在网上搜索找到解决方案顺利修好充电器其中黑色为负极红色为正极是手机充电所需白色和绿色为数据线的数据传输通道具体的连接方案如下图所示应该会比较直观明了希望对大家有所帮助
手机充电器四线四针接线图

点击率最高经典充电电路设计集锦

点击率最高经典充电电路设计集锦

点击率最高经典充电电路设计集锦- 全文1. 手机万能充电电路图手机万能充电电路图如下:原理离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环充放电次数多(寿命长)等优点,现已普遍地在手机上使用。

但在实际使用中有不少人会觉得锂离子电池的寿命很短,用不了多久就充不上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。

锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用一般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。

因此,锂离子电池的充电器必须符合锂离子电池的充电特性要求。

锂离子电池的充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入4.2V±0.05V恒压的第二阶段充电,恒压充电电流会随着时间的推移而逐渐降低,待充电电流降到0.1CmA时,表明电池已充到额定容量的93%或94%,此时即可认为基本充满,如果继续充下去,充电电流会慢慢降低到零,电池完全充满。

恒流充电率为0.1CmA~1.5CmA(CmA:当电池额定容量为1000mAh时,则1.0CmA充电率表示充电电流为 1500mA,依此类推)。

标准充电率为0.5CmA,约需2小时可将电池电压(放电到3.0V的电池)充到4.2V,再转入恒压充1小时左右,即可结束充电。

整个充电过程约需3小时,当充电率为1.5CmA时,第一阶段的充电时间只约需1/2小时。

此充电器主要有恒流源、恒压源和电池电压检测控制三部分组成。

元件有:2. USB供电的充电电路图及原理介绍USB充电电路图及原理介绍除直接供电USB器件外,USB更有用的一个功能是用USB电源进行电池充电。

由于很多便携装置(如MP3播放机,PDA)与PC交换信息,所以,电池充电和数据交换同时在一条缆线上进行将会使装置方便性大大增强。

把USB和电池供电功能结合起来,扩大了“非受限”装置(如移动web相机连接PC或不连接 PC工作)的工作范围。

在很多情况下,不必携带不方便的AC适配器。

四海通S538手机万能充电器电路原理与维修

四海通S538手机万能充电器电路原理与维修

四海通S538手机万能充电器电路原理与维修四海通手机万能充电器电路原理与维修由于各型号手机所附带的充电器插口不同,以造成各手机充电器之间不能通用。

当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。

万能充电器厂家看到这样的商机,就开发生产出手机万能充电器,该充电器由于其体积小、携带方便,操作简单,价格便宜,适合机型多,深受用户的欢迎。

下面以深圳亚力通实业有限公司生产的四海通型万能充电器为(极逐渐降低,使三极管逐渐退出饱和区,其集电极电流开始减少,变压器的初级绕组中产生的磁通量也开始减少。

在变压器的绕组感应的负反馈电压,使迅速截止,完成一个振荡周期。

在进入截止期间,变压器的绕组就感应出一个左右的交流电压,作为后级的充电电压。

.充电电路该电路主要由一块软塑封集成块()和三极管等组成。

从变压器的绕组感应出的交流电压经二极管整流、电容滤波后,输出一个直流左右电压(空载时),该电压一部分加到三极管的极;另一部分送到软塑封集成块()的脚,为其提供工作电源。

集成块有了工作电源后开始启动工作,在其脚输出低电平充电脉冲,使三极管导通,直流电压开始向电池充电。

当待充电池电压低于时,该电压经取样电阻、分压后,加到集成块的脚上,该电压低于集成块内部参考电压越多,集成块的脚输出的电平越低,三极管的极电位也越低,其导通量越大,直流电压()经极性转换开关向电池快速充电。

由于集成块的、、脚和电容共同组成振荡谐振电路,其脚输出的振荡脉冲经电阻送至充电指示灯(绿)的正极,其负极接到集成块的脚。

在电池刚接人电路时,集成块的脚输出的电平越低,充电指示灯闪烁发光强。

随着充电时间延长,电池所充的电压慢慢升注:.表中数据均是三用表的电压()档和电阻(Ω)档所测。

.电源交流输入端正向为Ω,反向为无穷大;直流输出端正向为Ω,反向为Ω。

.表中的数据均是以集成块的脚为地所测。

二、常见故障检修例:接上待充电池及电源后,电源指示灯及测试指示灯亮,而充电及充满指示灯不亮,无电压输出,不能给电池充电。

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手机万能充电器电路图(ZHUAN)
(2007-09-17 06:04:59)
分类:电子制作
标签:
知识/探索
一、手机万能充电器是一个小型的开关电源,电路结构简单,外围元件较少。

但是一旦发生故障,有些人束手无策,因为没有电路图。

现在我将电路图传上,和大家一起分享。

有问题可以向我提问。

希望和大家共同进步!
二、超力通电路图(原图)
三、我修改过的图纸(我认为原图可能有错误)
四、超力通电路原理
该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。

在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA的直流电流。

该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。

PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。

由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。

当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。

开关管的截止时间取决于负载电流的大小。

开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。

因此这种电源也称非周期性开关电源。

220V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。

由V2和开关变压器组成间歇振荡器。

开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。

由于正反馈作用,V2 Ic 迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载
输出一个9V左右的直流电压。

开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。

此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。

V2的截止时间与其输出电压呈反比。

VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。

电网电压越低或负载电流越大,VD17的导通时间越短,V2的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,VD5的整流电压越高,VD17的导通时间越长,V2的导通时间越短。

V1是过流保护管,R5是V2Ie的取样电阻。

当V2Ie过大时,R5上的电压降使V1导通,V2截止,可有效消除开机瞬间的冲击电流,同时对VD17的控制功能也是一种补偿。

VD17以电压取样来控制V2的振荡时间,而V1是以电流取样来控制V2振荡时间的。

如果是为镍镉、镍氢电池充电,由于这类电池存在一定的记忆效应,需不定时对其进行放电。

SW1是镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关。

SW1与精密基准电源SL431为运放LM324⑨提供两个不同的精密基准源,由SW1切换。

在给镍镉、镍氢电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约0.09V(空载);在给锂离子电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约为0.08V(空载),这种设计是由这两种类型电池特有的化学特性决定的。

按下SW2,V5基极瞬间得一低电平而导通,可充电池上的残余电压通过V5的ec极在R17上放电,同时放电指示灯VD14点亮。

在按下SW2后会随即释放,这时可充电池上的残余电压通过R16、R13分压,C9滤波后为V4的基极提供一个高电平,V4导通,这相当于短接SW2。

随着放电时间的延长,可充电池上的残余电压也越来越低,当V4基极上的电压不能维持其继续导通时,V4截止,放电终止,充电器随即转入充电状态。

由于锂电不存在记忆效应,当电池低于3V时便不能开机,其残余电压经电阻R40、R41分压后得到2.53V送入运算放大器的同相端③、⑤、⑩脚,由于LM324⑨脚电压在负载下始终为2.66V,因此⑧脚输出低电平,V3导通,+9V电压通过V3ec极、VD8向可充电池充电。

IC1d在电容C6的作用下,{14}脚输出的是脉冲信号,由于IC1⑧脚为低电平,因此VD12处于闪烁状态,以指示电池正在充电,对应容量为20%。

随着充电时间的延长,可充电池上的电压逐渐上升。

当R40、R41的分压值约等于2.58V时,即IC1③脚等于2.58V时,IC1②脚经电阻分压后得2.57V,其①脚输出高电平(由于在充电时,IC1⑨脚电压始终是2.66V,V6导通;反之在空载时,IC1⑨脚为0.08V,V6截止),VD10、VD11点亮,对应指示容量为40%、60%。

当R40、R41的分压值上升到2.63V时,即IC1⑤脚等于2.63V,其⑥脚经电阻分压后得2.63V,⑦脚输出高电平,VD9点亮,对应充电容量为80%。

只有IC1⑩脚电压≥2.66V时,⑧脚才输出高电平,VD13点亮,对应充电容量为100%。

即使VD13点亮时,VD12仍处于闪烁状态,这表示电池仍未达到完全饱和。

只有
IC1⑧脚电压>6.5V时,VD12才逐渐熄灭,表示电池完全充至饱和。

VD16在电路中起过充、过流保护作用,VD8起反向保护作用,避免充电器断电后,电池反向放电。

五、我用霸力通充电器改装的2节电池充电器(和超力通差不多)
六、再加一个普通的手机充电器(这个不是万能充哦)
手机万能充电器电路图
默认分类2009-10-30 21:22:27 阅读960 评论0字号:大中小
手机万能充电器电路图
手机万能充电器电路图
手机锂电池的充电原理
锂离子电池的充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入
4.2V±0.05V恒压的第二阶段充电,恒压充电电流会随着时间的推移而逐渐降低,待充电电流降到0.1CmA时,表明电池已充到额定容量的93%或94%,此时即可认为基本充满,如果继续充下去,充电电流会慢慢降低到零,电池完全充满。

恒流充电率为0.1CmA~1.5CmA(CmA:当电池额定容量为1000mAh时,则1.0CmA充电率表示充电电流为1500mA,依此类推)。

标准充电率为0.5CmA,约需2小时可将电池电压(放电到3.0V的电池)充到4.2V,再转入恒压
充1小时左右,即可结束充电。

整个充电过程约需3小时,当充电率为1.5CmA时,第一阶段的
充电时间只约需1/2小时。

实用万能充电器电路图
图为一手机万能充电器电路此充电器主要有恒流源、恒压源和电池电压检测控制三部分组成。

元器件清单:
实物图
引文来源手机万能充电器电路图。

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