手机万能充电器

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万能充电器充电池的技巧

万能充电器充电池的技巧

万能充电器充电池的技巧
充电宝(万能充电器)充电电池时可以采取以下技巧:
1. 选择适合的充电器:根据电池的输入电压和电流要求,选择符合要求的充电器。

过高或过低的电压和电流都可能对电池造成损害。

2. 避免快充:快速充电会产生大量热量,对电池寿命有一定影响。

如果不是迫切需要,可以选择普通充电模式,更加温和。

3. 避免过充:过充会导致电池内部化学反应不稳定,加速老化。

为了避免过充,可以使用具有自动断电功能的充电器,或者及时拔掉电池。

4. 避免过放:过度放电会损害电池的电化学性能,缩短寿命。

应及时充电,避免电池电量过低。

5. 保持通风:充电时保持充电宝和电池通风,避免过热情况发生。

6. 定期充放电:定期进行完全放电和充电,可有效提高电池的使用寿命。

7. 储存电量:长期不使用时,保持电池电量在30%-70%之间,避免过充或过放。

注意:以上是一般的充电技巧,具体充电操作还需根据具体的充电宝和电池型号来确定。

万能充的设计与制作

万能充的设计与制作

万能充的设计与制作万能充是一种常用的充电设备,它能够给不同类型的电子设备充电,例如手机、平板电脑、数码相机等。

在设计和制作万能充时,需要考虑到以下几个因素:兼容性、功率输出、安全性和便携性。

首先,兼容性是设计万能充的关键因素之一、由于现有的电子设备种类繁多,充电接口也不尽相同,所以设计万能充时需要考虑到兼容不同设备的接口。

目前市面上主要有Micro USB、Type-C和Lightning等接口,所以可以在设计中添加不同类型的充电线,以适应不同设备的需求。

其次,功率输出是保证万能充能正常充电的关键因素之一、不同设备的充电功率需求也是不同的,比如智能手机通常需要5V/2A的充电,而平板电脑通常需要5V/4A的充电。

因此,在设计制作万能充时需要能够识别不同设备并自动调节输出功率,以满足设备的正常充电需求。

第三,安全性是设计万能充时必须考虑的重要因素。

使用电子充电设备时,安全问题尤为重要。

为了确保用户的安全使用,万能充应该具备多重保护机制,如过压保护、过流保护、过温保护和短路保护等。

在充电过程中,设备应自动检测和处理异常情况,避免损坏设备或导致安全事故的发生。

最后,便携性也是设计万能充时需要考虑的因素之一、由于人们经常需要在外出时给各种设备充电,因此保持万能充的体积小巧轻便,便于携带非常重要。

可以采用紧凑的设计,并使用轻量化的材料,如铝合金或塑料来制作外壳,以减轻万能充的重量。

在设计万能充的整体架构时,可以采用模块化设计,使得充电线、充电器和充电插孔等组件能够拆卸和更换。

这样,当用户需要更换不同类型的充电线时,可以简单地更换对应的模块,而不用整个更换万能充。

要确保万能充的功能完善和质量可靠,需要进行多次实验和测试。

在制作万能充前,可以进行原型制作和功能测试,以确保充电器能够正常工作,并满足设计要求。

在工艺制作过程中,需要严格按照安全标准和相关规定进行制作,确保产品的质量和安全性。

总之,设计和制作万能充需要兼顾兼容性、功率输出、安全性和便携性等因素。

万能充的坏处

万能充的坏处

用万能充电器给手机电池充电对电池有什么影响吗相信大家都遇到过手机的充电器坏了却买不到充电器,手机只好束之高阁的情况。

手机品种在不断增多,不同牌子间的充电器却相互不能通用,使得我们在享受手机带来方便的同时却频繁遭遇充电的尴尬和烦恼。

最近,记者在市场上看见了一种“万能手机充电器”。

广告里宣传的低价、一充多用、携带方便等优点使“万能手机充电器”一时间出现在各大商场中,并成为了消费者的抢手货。

“万能手机充电器”真能给消费者带来方便吗?它是否有安全隐患呢?请看本报记者的调查记者在广州市的各家通讯城都曾发现过此类产品。

在没有讲价的情况下,记者只用了10元人民币就购回了一款名为“X通”的“万能手机充电器”。

而目前市面上出售的“万能手机充电器”售价均在10~15元左右。

假如是“行家”拿货更会低至5~8元。

这名商家还告诉记者,那些商场上卖到80元一个的“万能手机充电器”其实就是从我们这里批出去的,利润相当可观。

有关“万能手机充电器”的产品特性:1.适充容量2000mAh以下的理离子(Li-ion)手机电池。

2.内置高性能开关电源,电压适应范围宽,交流110~220V。

3.输入:AC220V~50Hz 100mA 核定输出:DC2.4V~7.2。

4.采用微电脑芯片控制充、放电过程,充满时自动关闭电源。

目前,手机电池最常见的类型有(Li-ion)锂离子电池、锂聚合物超薄电池、NI-MH镍氢离子电池。

不同类型电池的电池门限(标志充满/放尽的电压)不同,其中锂离子电池有3.7V/4.3V和3.6V/4.2V之分。

而市面上的“万能手机充电器”据称能较好地兼容(Li-on)锂离子电池。

记者采访了一些业内人员。

他们普遍对“万能手机充电器”表示质疑:“采用标准的恒流转恒压充电方式,不同容量的电池的额定充电电流不同,最大不超过1C (C是电池容量),难道500mAh 和1300mAh的电池能用同样的电流充电?”当然,目前已经有更先进的快速充电方式(比如-DV/DT),具有良好的兼容性。

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。

充电器6V电瓶设计级手机万能充电器维修图

充电器6V电瓶设计级手机万能充电器维修图

市面上出现的6V电瓶供电的应急灯,随机配的充电器过于简单,长时间工作发热严重、易烧毁。

充电时还容易造成电瓶过充,引起电解液过早干涸而缩短电瓶寿命。

针对这—缺点,笔者将其改成自动充电器,经半年多使用,效果良好,电路如上图所示,原理简述比为T1基极提供基准电压,继电器J实现开关K自锁和自动断电,当接上电瓶后,按动K,电源指示灯L点亮,同时J得电吸合,K被其触点J—0自锁,充电开始,此时由于电瓶欠电,T1发射极电压低于(7.5V+0.65V),T1截止,T2也截止,它们对T3无影响。

当电瓶电压充至7.5V时,Tl发射极电压为7.5V+0.65V,T1饱和导通,T2也导通,T3基极电压下降而截止,J失电释放,J—0断开,充电停止。

指示灯L熄灭。

通过调节W还可对不同电压的电池充电。

电路中的二极管D是隔离二极管,可防止电瓶反向放电。

元件选择 R为充电限流电阻,可在5~10欧间选取,其它元件无特殊要求。

所有元件可搭接在一塑料盒上,Ic可不用散热器。

调试短接K,调W使IC输出电压为电瓶充满电压7.5V即可。

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。

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。

手机万能充电器的安装与调试教学探讨

手机万能充电器的安装与调试教学探讨

手机万能充电器的安装与调试教学探讨【摘要】本文以学生完成手机万能充电器的安装与调试实际任务为载体,采用学生为主、教师为辅的理实一体化的教学形式;就学生学习制作小型电子产品有关的必备专业知识谈谈笔者在实际中的尝试与探索。

【关键词】电子产品安装调试一、学情分析教学对象为中职电子技术专业一年级学生,针对学生状况,把学生分成三种不同模式进行培养教育。

对于能力较强,学习积极的学生应以掌握拓展目标来进行培养,让其担当项目教学法中电子产品生产小组组长或副组长角色。

对于一般中等的同学以掌握技能目标来进行培养,以鼓励为主,培养学习的积极性,主要安排其担当技术员、工艺员、安装员或调试员角色。

对于学习积极性不高,成绩较差的同学,以达到基本知识目标来进行培养,要求其参与项目教学并担当记录员等工作。

二、教材分析本项目以手机万能充电器为载体,学习小型电子产品的安装与调试必备的专业知识。

实施过程中采用模拟企业工作情景。

电子产品工艺员根据车间或班组提供的任务工单,在电子产品安装工位和调试工位,以小组的形式或独立工作,使用专用工具和小型电子产品安装与调试资料等,对小型电子产品进行安装与调试,对已完成的工作进行记录存档,自觉保持安全工作和5S工作要求。

三、教学目标(一)知识目标通过各种渠道收集与手工制作电路板及制作小型电子产品有关的必备专业知识和信息;能通过电原理图和印制板图的对比,识读电路图;学会印制电路板的手工制作方法。

(二)技能目标能够从元器件的选取、检测、安装到调试独立完成手机万能充电器的制作任务;会使用相关的仪器设备和工具对手机万能充电器进行调试。

(三)情感目标安全操作,爱护设备,爱岗敬业,具有高度的责任心;工作认真负责,团结协作;着装整洁,符合规定;保持工作环境清洁有序,文明生产。

四、教学方法(1)教法:调动学生的积极性,发挥学生的主体性,在教师的指导下,创设“小型电子产品生产流水线”的学习情境,将一个独立的小型电子产品生产项目《手机万能充电器的安装与调试》任务交由学生自己处理。

万能充

万能充

• 深圳科士达科技股份有限公司成立于1993年,是专注于电力电子及新能源领域 ,产品涵盖UPS不间断电源、逆变电源、阀控式铅酸蓄电池、机房一体化设备 、太阳能光伏逆变器的国家级高新技术企业。是产能规模和销量市场占有率遥 遥领先的中国大陆本土UPS产业领导者,高品质阀控式密封铅酸蓄电池专业制 造商,中国领先的机房一体化系统集成制造商,中国领先的新能源电力转换技
• 佳能是全球领先的生产影像与信息产品的综合集团。自1937年成立以来,经过 多年不懈的努力,佳能已将自己的业务全球化并扩展到各个领域。目前,佳能 的产品系列共分布于三大领域:个人产品、办公设备和工业设备,主要产品包 括照相机及镜头、数码相机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、广播设备、 医疗器材及半导体生产设备等。
有的是又有检测又有电源,这时只有电源灯亮了才是正
确了)。如果不行,或者提示极性不正确,你可以找到 万能充上的转换开关,拨到另外一边就行了;或者将电池 翻一面,使电池正负极与万能充金属片接触点交换。
• 危害 :有些朋友会觉得原装充电器和万能充相比,用万 能充充电,电池续航时间更长。但是过度充电对锂电池 的损害非常严重,长久下去,电池的性能衰减很快。所 以长期使用万能充充电的朋友,一段时间后会发现电池 鼓胀、续航时间大不如前等,这正是由于使用万能充过 度充电的原因。
佳能Canon(成立于1937年日本,全球领先的生产影像与信息产品的综合集团 )
索尼Sony(成立于1945年日本,世界品牌,索尼(中国)有限公司,十佳充电器品 牌) 尼康Nikon(尼康株式会社1917年日本,领导品牌,世界品牌500强,充电器品牌 )
奥林巴斯(奥林巴斯创立于1919年,日本乃至世界精密,光学技术的代表企业 之一) 诺基亚(成立于1865年,中国驰名商标,世界上最大的通讯设备供应商,充电器) 科士达(深圳科士达科技股份有限公司成立于1993年,国家级高新技术企业) 贝尔金(于1983年美国,电脑/数码周边产品的全球领先厂商,十佳充电器品牌) 富士(于1917年,世界500强,世界上规模最大的综合性影像制造和供应商) 嘉捷恒信(北京嘉捷恒信能源技术有限公司成立于1998年,高新技术企业)

5v1a方案

5v1a方案

5v1a方案随着社会的不断发展和科技的进步,电子产品已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。

而电子产品的使用过程中,充电困扰着许多人。

尤其是当我们需要给多个设备同时充电时,充电线杂乱、插座不够用等问题成为了我们面临的挑战。

为了解决这个问题,我们提出了一种5v1a方案。

该方案的核心是使用一种名为“5v1a多功能充电器”的设备,它能够同时给五个设备提供稳定的5V 1A电压。

以下是关于该方案的详细说明。

一、方案的设计理念该方案旨在提供一个方便、高效、安全的充电解决方案,以满足人们同时给多个设备充电的需求。

通过使用一台5v1a多功能充电器,用户可以同时给手机、平板电脑、蓝牙耳机等设备充电,彻底解决了充电线杂乱、插座不够用的问题。

二、产品特点1. 多口设计:该多功能充电器设计有五个USB接口,可以同时给五个设备充电。

这样,用户就不再需要准备多个充电器,大大方便了出行和日常使用。

2. 安全稳定:该充电器具有过流保护、过载保护和短路保护功能,可确保在充电时设备不受损坏。

同时,它还采用了高效的充电芯片,能够提供稳定的5V 1A输出电压,保证设备安全充电。

3. 精致外观:多功能充电器采用了简约时尚的外观设计,配色简单大方。

紧凑的尺寸使其易于携带,方便用户在办公室、家庭、旅行等场合使用。

4. 快速充电:该充电器还支持快速充电技术,能够根据设备需求智能调整输出电流,提供高效充电体验。

三、使用说明使用该方案很简单:1. 将多功能充电器插入电源插座,并确保充电器正常工作。

2. 将需要充电的设备通过USB线连接到充电器的USB口上。

3. 开始充电。

需要注意的是,为了保证充电速度和安全性,建议使用原装的USB 充电线。

四、市场前景和竞争优势5v1a多功能充电器方案有着广阔的市场前景和巨大的竞争优势。

首先,如今人们对电子产品的需求量越来越大,5v1a多功能充电器方案可以满足用户同时给多个设备充电的需求,极大地解决了用户的痛点。

自动识别极性手机充电器原理与检修

自动识别极性手机充电器原理与检修

能自动识别极性的手机充电器原理与检修作者:朱世民单位:长沙市高新技术工程学校邮箱:278546769@现在,市场上广为流行的是:能自动识别电池极性的手机万能充电器。

它和以前的脉动式万能充电器相比,具有电池极性自动识别和自动转换功能,它还具有控制精度高、限流充电和防止过充的优点。

但是,网络和杂志上少有这方面的介绍。

本文特地详细介绍其电路原理与检修方法。

一、工作原理:本电路由开关电源,恒压限流充电和电池极性识别三大部分组成。

1、开关电源:如图:电路主要以开关管VT1和开关变压器T为核心组成间接取样式开关电源,实现AC-DC变换,输出6V左右的直流电。

市电通过R1为限流,二极管VD2整流、电容C1滤波,得到280V左右的直流电压。

一路经启动电阻R2加到VT1基极;一路经变压器绕组加到VT1集电极。

由于C3 和R3 的正反馈作用,VT1和开关变压器T,以及外围元件组成一个组成间歇振荡器,将直流电变为40KHZ左右的交变电流,通过变压器的变换和降压,经过VD3整流和电容C5滤波,输出6V左右的直流电压,为后级电路供电。

图中R4为电流取样电阻,DW为过压检测器件。

它们和VT2一起构成过流、限压保护电路;电容C2为间歇定时电容,影响间歇时长短,从而可以改变输出电压高低。

2、恒压限流充电电路:图中Q2为充电控制三极管,TL431为三端可调稳压IC。

IC的①脚外接取样电阻R7、R8,决定着输出电压的高低。

R6为Q2基极偏压电阻,TL431和Q2一起组成高精度串联稳压电路,输出稳定电压为4.2V;R5为充电限流电阻,将充电初期的电流限制在800mA以下,这样通过高精度稳压和限制最大充电电流而保证不损坏理电池。

Q1为充电指示灯LED1的控制管。

在充电初期,充电电流较大,R5两端的电压大于0.5V,此时Q1导通,充电指示灯LED1得电发光;当电池接近充满时,充电电流变小,R5两端的电压降低,Q1导通电阻变大,LED1变暗,最后直到Q1截止而熄灭,表示电池接近充满。

万能充电器创始人

万能充电器创始人

万能充电器创始人陈天晗就是“万能充”的发明者,他出生于河南郑州。

自小时候开始,陈天晗就十分好动,爱“搞破坏”,之所以这样说,是因为他经常将家中的电器家具等拆坏,凭借一把螺丝刀,几乎可以把整个家都“拆”了。

这个行为虽然市场遭到父母的抱怨,但陈天晗并不是瞎拆,他可以将拆卸后的物品再原模原样的组装回去,因此,父母自然不会都说什么。

谁也不知道,正是这种好奇而敢于挑战的个性,成就了之后的陈天晗。

在2002年春节的某一天,陈天晗沉思良久,他正在思考着发明一样东西,可以让所有型号的手机都能充上电。

陈天晗为何会突然这样想呢?其实,他的灵感还是来源于大伯让他找充电器一事。

原来,陈天晗家在这一天接待客人,而他的大伯碰巧手机没电了,于是,他向陈天晗询问家中是否有充电器,不巧的是,陈天晗家所有的充电器都不适用于大伯的手机型号。

经过一番苦心寻找,陈天晗这才在邻居家找到了与之符合的充电器。

就这样,陈天晗有了发明“万能充”的想法,这个想法对于正在上高中的他来说显得过于大胆,甚至可以说有些不成熟。

当跃跃欲试的他将这个想法告诉好朋友时,却遭到了无情嘲讽。

好朋友曾对他说,一些大的手机厂商都没发明出来,你一个高中生去研究这个岂不是天方夜谭。

对此,陈天晗并没有灰心。

此后,每每有空闲时间,陈天晗就跑遍街上的各家手机店及手机维修店等,总结各种手机电池的充电方式。

在多次试验后,陈天晗还真发明出了“万能充”,在次年初,他还为“万能充”申请了专利。

“万能充”在之后能风靡全国,这是陈天晗没有想到的,作为一名高中生,陈天晗年少有为,有如此成就实属不易。

在青少年科技创新大赛上,凭借小小的“万能充”,陈天晗获得了比赛的一等奖,也因此名声大噪。

就在此时,清华大学注意到了这名小小发明家,并主动联系他,希望他能够来清华大学读书,给予了其宝贵的保送资格!之后的十多年里,“万能充”成为了市场里的“新宠”,成为了家中的常备之物,陈天晗也因此成为了千万富翁。

不过,“万能充”的使用,也逐渐暴露出手机电池的缺陷,与此同时,智能手机开始逐步走向市场,一些智能手机的电池已然不能使用“万能充”充电了。

手机万能充电器电路图介绍

手机万能充电器电路图介绍

一、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。

然而一旦发生故障,有些人束手无策,因为没有电路图。

现在我将电路图传上,和大伙儿一起分享。

有咨询题能够向我提咨询。

盼瞧和大伙儿共同进步!二、超力通电路图〔原图〕三、我修改正的图纸〔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的交流市电输进时,可输出300±50mA的直流电流。

该充电器采纳了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不。

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,操纵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,系统操纵只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的操纵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,脉冲操纵器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲操纵器输出高电平,开关管导通。

当负载电流减小时,滤波电容放电时刻延长,输出电压可不能特殊快落低,开关管处于截止状态,直到输出电压落低到额定值以下,开关管才会再次导通。

开关管的截止时刻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操纵。

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直流电压通过变压器初级加到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。

由于正反响作用,V2Ic迅速上升而饱和,在V2进进截止期间,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。

开关变压器的反响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。

万能充的设计与制作修订稿

万能充的设计与制作修订稿

万能充的设计与制作 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-目录11课题名称万能充的设计与制作。

2 设计主体要求及内容通信技术的高速发展促使手机种类众多,也导致手机充电器也是多种多样,本设计设计并制作一套手机通用锂电池的充电器。

充电器的简单工作过程如下:交流输入电压经电容降压,二极管整流桥整流后变成直流电,经隔离二极管和滤波电容对手机充电,随着充电时间的增长,电池两端的电压也升高,通过分压器将此电压引入基准电压比较器,其中三个比较器带三个指示灯,分别指示充电的状态,当三个灯全亮时,表示充电已满。

通过以上的工作过程描述结合生活经验设计手机实用充电器电路。

技术要求:能够顺利为锂电池充电,有必要的显示、保护功能,充电电压,充电限制电压。

工作要求:独立设计充电器方案,根据本人的方案,购买所需要的元器件和电路板,独立设计并调试正常,要求总投资不得高于20元。

3 课题分析与方案论证从课题上可以看出设计的主体要求是将市电变换为符合要求的直流电源,整体上应该有降压、整流、滤波、恒压电路。

降压电路可以用最简单的变压器完成,将220V电压变为10V左右的低压,为了让优化波形使其更加稳定可采用滤波电容去除高频干扰。

手机通用的锂电池充电电压为,因此需要设计一个恒压源电路。

充电电流在一定程度上影响了充电的时间,过高的电流会缩短电池的使用寿命,所以我们还需要一个可靠地恒流源来保证充电的时间和手机的使用寿命。

当上述条件都具备时对于不同容量的手机电池充电时间是不一样的,因此需要一个不以时间为参考的充电完成信号,我们可以根据电池两端的电压是否达到标准电压来判断是否充满电。

方案一本方案采用的是现行手机充电器的通用电路,主要是由开关电源和充电电路组成的。

电路图如下。

图原理图制作成功后该充电器能自动识别电池极性,自动调整输出电流使得电池达到最佳充电状态,可保护电池延长电池寿命。

手机万能充电器的注塑工艺及模具设计

手机万能充电器的注塑工艺及模具设计

手机万能充电器的注塑工艺及模具设计摘要在现实生活里,手机万能充电器已经成为人们的一个生活必须品。

随着计算机技术和网络技术取得了突破性的成就,模具设计越来越多地使用CAD/CAM技术。

在产品生产之前,使用这些新技术来进行模具的设计和改善,是现代设计必然趋势。

本设计主要是为让读者们能够清楚地了解到塑料注射模的设计过程,能够对模具设计过程中所使用的各种基本工具,例如UG,AUTOCAD等等,具有一个基本的了解,并且能够熟悉地运用这些软件来进行注射模的设计。

该设计主要是针对手机万能充电器前后盖的模具设计过程。

由于塑件的外形轮廓及内部结构较为复杂,因此在该设计中采用一模一腔,以便于保证精度此次设计主要应用UG4.0来进行充电器塑料模具前后盖的零件设计和模具设计,最后使用AUTOCAD 2006来对装配图和零件图进行一定的完善。

该模具结构设计紧凑合理,开合模顺畅,便于加工装配。

关键词:手机万能充电器,模具设计,注射,UGAbstractIn real life, universal mobile phone charger has become a necessity for life. With the development of computer technology and network technology has made breakthrough achievements, mold design and the increasing use of CAD/CAM technology. In the production, the use of these new techniques to mold design and improvement, is the inevitable trend of modern design.This design is mainly to let readers can clearly understand the plastic injection mold design process, the mold design process used in the basic tools, such as UG, AUTOCAD and so on, have a basic understanding of, and be familiar with the use of these software in injection mold design.The design is mainly directed against the universal mobile phone charger cover mold design process. Due to the shape of plastic parts contour and the internal structure is complex, so the design using a model of a cavity, in order to ensure the accuracy of全套图纸 QQ:360702501This design mainly used UG4.0 to charger plastic mold cover parts design and die design, finally using AUTOCAD 2006for assembly drawing and parts drawing a perfect.The die structure is compact and reasonable design, mold opening and closing is smooth, easy processing and assembly.【Key words】:Universal mobile phone charger; Mold design; Injection mold;UG.1 前言1.1 设计目的与意义随着我国制造业的迅速发展,一些新兴产业业取得了长足的进步。

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手机电池
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,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。

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。

随着电容C1两端电压不断升高,VT1的b 极电压逐渐降低,使三极管VT2逐渐退出饱和区,其集电极电流开始减少,变压器T的1-1初级绕组中产生的磁通量也开始减少。

在变压器T的1-2绕组感应的负反馈电压,使VT2迅速截止,完成一个振荡周期。

在VT2进入截止期间,
变压器T的1-3绕组就感应出一个5.5V左右的交流电压,作为后级的充电电压。

2.充电电路
该电路主要由一块软塑封集成块IC1(YLT539)和三极管VT3等组成。

从变压器T的1-3绕组感应出的交流电压5.5V经二极管VD3整流、电容C3滤波后,输出一个直流8.5V
左右电压(空载时),该电压一部分加到三极管VT3的e极;另一部分送到软塑封集成块IC1(YLT539)的1脚,为其提供工作电源。

集成块IC1有了工作电源后开始启动工作,在其8脚输出低电平充电脉冲,使三极管VT3导通,直流8.5V 电压开始向电池E充电。

当待充电池E电压低于4.2V时,该电压经取样电阻R11、R12分压后,加到集成块IC1的6脚上,该电压低于集成块IC1内部参考电压越多,集成块IC1的8脚输出的电平越低,三极管VT3的b极电位也越低,其导通量越大,直流电压(8.5V)经极性转换开关S1向电池E快速充电。

由于集成块IC1的2、3、4脚和电容C4共同组成振荡谐振电路,其2脚输出的振荡脉冲经电阻R16送至充电指示灯LED1(绿)的正极,其负极接到集成块IC1的8脚。

在电池刚接人电路时,集成块IC1的8脚输出的电平越低,充电指示灯LED1闪烁发光强。

随着充电时间延长,电池所充的电压慢慢升高,集
成块IC1的8脚输出电压慢慢升高,充电指示灯LED1闪烁发光逐渐变弱。

当电池E慢慢充到4.2V左右时,集成块IC1的6脚电位也达到其内部的参考电压1.8V。

此时,集成块IC1内部电路动作,使其8脚电压输出高电平,三极管VT3截止,充电指示灯LED1不再闪烁发光而熄灭,充满指示灯LED2(绿)由灭变亮。

3.稳压保护电路
该电路主要由三极管VT1、稳压二极管VDZ1等组成。

过压保护:当输出电压升高时,在变压器T的1-2反馈绕组端感应的电压就会升高,则电容C2所充电压升高。

当电容C2两端电压超过稳压二极管VDZ1的稳压值时,稳压二极管VDZ1击穿导通,三极管VT2的基极电压拉低,使其导通时间缩短或迅速截止,经开关变压器T1耦合后,使次级输出电压降低。

反之,使输出电压升高,从而确保输出电压稳定。

过流保护:在接通电源瞬间或当某种原因使三极管VT2的电流过大时,在R5、R6上的压降就大,使过流保护管VT1
导通,VT2截止,从而有效防止开关管VT1因冲击电流过大而损坏。

同时电阻R6上的压降,使电容C2两端电压升高,
此后过流保护过程与稳压原理相同,这里不再重复。

三极管VT1是过流保护管,R5、R6是VT2的过流取样保护电阻。

二、常见故障检修
例1:接上待充电池及电源后,电源PW指示灯LED3及测试指示灯TEST LED4亮,而充电LED1及充满指示灯LED2不亮,无电压输出,不能给电池充电。

分析检修:这种故障多是充电器开关振荡电路没有工作所致。

在实际检修过程中,发现开关管VT2和电阻R6损坏最多。

一般情况下,电池E的充电电路工作电压较低,其元件损坏的概率不是很大,也就是开关变压器T1的次级之后电路的损坏概率不是很大。

例2:接上待充电池及电源后,各状态指示灯显示正常,但就是充不进电或充电时间长。

分析检修:这种故障多是三极管VT3(8550)损坏,用正常管子换上后,即可排除故障。

如果三极管VT3正常,再用表测电容C3(100μF/16V)两端电压,正常在直流8.5V左右。

若电压正常,应检查电阻R7或集成块IC1,集成块IC1各引脚正常参数如附表所示。

若电压低,再测开关变压器T1次级输出电压,正常在交流5.5V左右。

若电压正常,说明电容C3或整流二极管VD3损坏;若电压低,应检查开关变
压器T1及其前级各元件。

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