USB接口充电器电路图

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USB充电器电路分析(开关电源).

USB充电器电路分析(开关电源).

USB充电器电路分析(开关电源)这个电路的专业名称叫RCC电路, RCC(Ringing Choke Converter或Reverse Coupled Converter)英文缩写,Reverse Coupled Converter 能量输送方式.(反向) Ringing choke converter是指开关管在关断时的谐振为能量(反向)输送所吸收。

它是一种非定频电源。

在开关电源里RCC就是由三极管和MOV管或三极管和三极管构成的自激振荡的电路,导通时通过变压器的储能在止截时向次级输出能量。

整个电路可以分为四个部分:直流整流电路电路,交流逆变电路,保护电路,电源输出电路一、直流整流电路电路:220V的交流电经R1(相当保险丝)限流后,通过D1~D4整流成直流。

二、交流逆变电路(自激振荡电路)振荡产生过程:1. A点直流电通过R3,注入Q1基极,Q1微微导通,主绕组电流增大,在变压器主绕组①-②(一般是70匝)产生①正②负的感应电压(不是电动势),同理在反馈级③-④产生③正④负的感应电压,反馈电压通过C1,给Q1正反馈(向上),使Q1饱和导通。

2. Q1完全导通后,主绕组的电流不再变化(此时电流最大),磁通也没有变化,反馈感应电压为0v,Q1的基极的电流又回到初始状态(只有R3上的电流,还会向C1再充一点),Q1开始微微关闭,主绕组电流减少,感应电压出现反向,在反馈级产生③负④正的感应电压,通过C1的正反馈(向下的),加速Q1的关闭。

3. Q1完全截止后,主绕组的电流没有变化(此时电流为0),磁通没有变化,反馈感应电压为0v,Q1的基极只有R3的电流,Q1开始微微导通。

三、保护电路:1. 当主电路过流时,在R6上电压增大,经过R7提高了Q2的基极电压, Q2导通。

Q1的基极电压立即释放,Q1截止,限制了主电路中的电流。

2. Q1截止,在反馈级产生③负④正的感应电压,D5和C3组成半波整流滤波电路,在B点得到和输出电压相同的直流电压(反馈绕组和次级绕组匝数相同,一般是12匝),R5是它们的负载,进一步稳定B 点电压。

主板USB接口电路结构图解

主板USB接口电路结构图解

主板USB接口电路结构图解因为每个 USB 接口能够向外设提供+ 5V500MA 的电流,当我们在连接板载 USB 接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。

绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。

相信有不少朋友在连接前置 USB 插线时也发生过类似的“ 冒烟事见“ 。

这就需要我们能够准确判别前置 USB 线的排列顺序如果我们晓得 USB 接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。

USB 接口图解主机端:接线图:VCCData -Data +GND实物图:设备端:接线图:VCCGNDData -Data +三、市面上常见的 USB 接口的布线结构这两年市面上销售的主板,板载的前置 USB 接口,使用的都是标准的九针USB 接口,第九针是空的,比较容易判断。

但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的 815 主板,440BX , 440VX 主板等,前置 USB 的接法非常混乱,没有一个统一的标准。

当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢?现在,把市面上的比较常见的主板前置 USB 接法进行汇总,供大家参考。

( 说明:■ 代表有插针,□ 代表有针位但无插针。

)1 、六针双排这种接口不常用,这种类型的 USB 插针排列方式见于精英 P6STP -FL(REV : 1.1) 主板,用于海尔小超人 766 主机。

其电源正和电源负为两个前置 USB 接口共用,因此前置的两个 USB 接口需要 6 根线与主板连接,布线如下表所示。

■DATA1+■ VCC■DATA2-■DATA2+■ GND2 、八针双排这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的 P4VXMS(REV : 1.0) 主板等。

该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便 DIY 在组装电脑时连接容易。

■ VCC■DATA -■DATA +□NUL■ GND■ GND□NUL■DATA +■DATA -■ VCC微星 MS-5156 主板采用的前置 USB 接口是八针互反接法。

USB供电的充电电路图及原理介绍

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。

从USB对电池充电可以复杂也可以简单,这取决于USB设备要求.对设计有影响的因素通常是“成本"、“大小”和“重量".其它重要的考虑包括:1)当设备插入到USB端口时,带放电电池的设备能够以多快的速度进入完全工作状态;2)所允许的电池充电时间;3)受USB限制的电源预算;4)包含AC适配器充电的必要性。

本文从电源观点详述USB之后,将针对这些问题给出解决方案。

图1 USB电压降(来自通用串行总线规定Rev2.0)图2 USB器件插孔图3 从USB简单充电100mA和从AC适配器充电350mA不需要枚举,这是因为USB 充电电流不超过“一个单元负载”(100mA)。

3。

3V系统负载总是从电池汲取电流。

USB电源所有主机USB设备(如PC和笔记本电脑)至少可以供出500mA电流或每个USB插口提供5个“单元负载"。

在USB述语中,“一个单元负载”是100mA.自供电USB插孔也可以提供5个单元负载。

总线供电USB插孔保证提供一个单元负载(100mA)。

根据USB规范和图1的说明,在缆线外设端,来自USB主机或供电插孔的最小有效电压是4.5V,而来自USB总线供电插孔的最小电压是4。

35V。

这些电压在为锂离子电池充电时(一般需要4。

2V),其余量是很小的.插入USB端口的所有设备开始汲取的电流不得大于100mA。

在与主机通信后,器件可决定它是否可以占用整个500mA.USB外设包含两个插孔中的一个。

5V-USB充电器电路图

5V-USB充电器电路图

USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。

MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。

最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。

下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。

接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。

当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。

本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。

当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。

5V-USB开关电源充电器电路设计

5V-USB开关电源充电器电路设计

5V-USB充电器电路图,有详细制作步骤文章出处: 发布时间: 2012-4-9 10:38:25 | 1958 次阅读 | 26次推荐 | 0条留言USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA (标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。

MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。

最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。

下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。

接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。

当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。

MC34063做USB充电电路图

MC34063做USB充电电路图

MC34063做USB充电电路图一、制作过程根据电路原理图,设计单面PCB如下图所示。

在焊接电路板时,先准备好附表1中的所有器件。

用万用表全部检测一遍以保证器件没有问题。

接下来就可以进行焊接了,按照从低到高、从小到大的原则进行焊接,如下图所示,先把电阻、瓷片电容等个头较小的器件焊接到电路板上。

然后再把电解电容、变压器、USB口依次焊接完成。

为了安全起见,使用一个1/2W1Ω的电阻当做保险丝(F1)。

在焊装时需要注意以下几点:(1)发光二极管LED1是电源指示灯,它需要与外壳上的圆孔对齐,LED1的管脚可留长一些,否则在表面看不到。

(2)二极管D1、D5、D6、D7千万不要装混了,IN4007是低频二极管,FR107是高频高压二极管,IN5819是低压高频二极管等,它们之间是不能代用的。

(3)三极管Q1、Q2也不要装错,更不要装反。

(4)安装、焊接完成之后,仔细检查一下各个部分,看看有没有虚焊等情况发生。

二、调试方法仔细检查电路板焊装无误后,就要进入调试阶段。

这里要特别注意安全,因为电路直接由220V 供电,在整个电路板上都有22C)V高压,人体一旦与电路板接触就会发生触电。

所以在接下来的步骤中要格外小心。

为了调试方便,先在PCB上焊接一个220V的插头线,同时为了安全起见,请在插头线上串联一个10W的灯泡,以防止短路或接错,如下图所示。

如果焊装无误,用万用表可以测得USB口1、4脚之间有+5V的直流电压输出,同时电源指示灯LED1正常点亮。

一切正常后,将插头线取下,换上两根导线,将电路板与外壳上的插针连接即可,如下图所示。

最后,把电路板插到另一半外壳中,将指示灯露在圆孔外,同时USB口对齐外壳预留的方形孔就可以了,完成之后就可以正常使用给MP3、MP4充电了。

最终完成的效果如下图所示。

元器件清单见下表。

三、其他解决方案除了以上介绍的方案外,还可以参下考图制作利用DC-DC变换器MC34063A 为核心的开关式USB充电器。

USB车用充电器电路,解决方案

USB车用充电器电路,解决方案

USB车用充电器电路,解决方案
USB车用充电器电路
此USB汽车充电器适配器从汽车雪茄插座项目是一个安全地转换成稳定的5V,12V汽车电池电压的DC - DC 电源转换器。

该电路可用于从汽车点烟器插座一个便携式设备需要5伏特的电源供应。

此电路可以使电源/充电任何USB 电源供电设备,仪表板的雪茄你的汽车使用较轻的插座。

从点烟器插座,直流电源是美联储可调,三针调节
LM317L(IC1) 。

R1和R2的电阻器调节IC1输出稳定的5V,这是可以的“A”型女USB插座。

红色的LED1表示输出状态,作为对高电压的保护和齐纳二极管ZD1的行为,正如你可以看到在电路图,电路很简单,需要的只是一些常见的廉价组件。

即使这种充电器需要的只是几个组件,它具有效率高,是很容易的构建。

由于此电路不需要的许多组件,你可以把雪茄插座的所有组件。

USB供电的充电电路图及原理介绍

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。

从USB对电池充电可以复杂也可以简单,这取决于USB设备要求。

对设计有影响的因素通常是“成本”、“大小”和“重量”。

其它重要的考虑包括:1)当设备插入到USB端口时,带放电电池的设备能够以多快的速度进入完全工作状态;2)所允许的电池充电时间;3)受USB限制的电源预算;4)包含AC适配器充电的必要性。

本文从电源观点详述USB之后,将针对这些问题给出解决方案。

图1 USB电压降(来自通用串行总线规定Rev2.0)1图2 USB器件插孔图3 从USB简单充电100mA和从AC适配器充电350mA不需要枚举,这是因为USB充电电流不超过“一个单元负载”(100mA)。

3.3V系统负载总是从电池汲取电流。

USB电源所有主机USB设备(如PC和笔记本电脑)至少可以供出500mA电流或每个USB插口提供5个“单元负载”。

在USB述语中,“一个单元负载”是100mA。

自供电USB插孔也可以提供5个单元负载。

总线供电USB插孔保证提供一个单元负载(100mA)。

根据USB规范和图1的说明,在缆线外设端,来自USB主机或供电插孔的最小有效电压是4.5V,而来自USB总线供电插孔的最小电压是4.35V。

这些电压在为锂离子电池充电时(一般需要4.2V),其余量是很小的。

2插入USB端口的所有设备开始汲取的电流不得大于100mA。

在与主机通信后,器件可决定它是否可以占用整个500mA。

USB外设包含两个插孔中的一个。

两个插孔都比PC和其他USB主机中的插口要小。

5V-USB充电器电路图

5V-USB充电器电路图

USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。

MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。

最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。

下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。

接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。

当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。

本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。

当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。

主板USB接口电路结构图解共26页word资料

主板USB接口电路结构图解共26页word资料

主板USB接口电路结构图解因为每个 USB 接口能够向外设提供+ 5V500MA 的电流,当我们在连接板载 USB 接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。

绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。

相信有不少朋友在连接前置 USB 插线时也发生过类似的“ 冒烟事见“ 。

这就需要我们能够准确判别前置USB 线的排列顺序如果我们晓得 USB 接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。

USB 接口图解主机端:接线图:VCCData -Data +GND实物图:设备端:接线图:VCCGNDData -Data +三、市面上常见的 USB 接口的布线结构这两年市面上销售的主板,板载的前置 USB 接口,使用的都是标准的九针 USB 接口,第九针是空的,比较容易判断。

但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的 815 主板, 440BX , 440VX 主板等,前置 USB 的接法非常混乱,没有一个统一的标准。

当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢?现在,把市面上的比较常见的主板前置 USB 接法进行汇总,供大家参考。

( 说明:■ 代表有插针,□ 代表有针位但无插针。

)1 、六针双排这种接口不常用,这种类型的 USB 插针排列方式见于精英 P6STP - FL(REV : 1.1) 主板,用于海尔小超人 766 主机。

其电源正和电源负为两个前置 USB 接口共用,因此前置的两个 USB 接口需要 6 根线与主板连接,布线如下表所示。

■DATA1+■DATA1-■ VCC■DATA2-■DATA2+■ GND2 、八针双排这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的 P4VXMS(REV : 1.0) 主板等。

该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便 DIY 在组装电脑时连接容易。

■ VCC■DATA -■DATA +□NUL■ GND■ GND□NUL■DATA+■DATA -■ VCC微星 MS-5156 主板采用的前置 USB 接口是八针互反接法。

五种车载充电器电路分析对比——电路图天天读83

五种车载充电器电路分析对比——电路图天天读83

五种车载充电器电路分析对比随着电动汽车的普及和电子产品的应用越来越广泛,汽车充电设备也变得越来越重要。

车载充电器是其中之一,通过将汽车电源转换为适合电子设备的电源,为电子设备充电提供了很大的便利。

本文将介绍五种常见的车载充电器电路,包括线性稳压电路、开关电源电路、闪光LED电路、USB直接充电电路、并联降压充电电路,并分析它们的优缺点和适用范围。

线性稳压电路线性稳压电路是最简单的车载充电器电路之一。

它采用了一个稳压器,将汽车电源的电压稳定到所需要的电压。

该电路的优点是结构简单、成本低廉,适用于较小的电子设备的充电。

以下是线性稳压电路的电路图:┌───┬──┬───┐ ┌───────┐│VIN├──┤R1 ├──+─VOUT┤ │└───┴──┴───┘ | └───────┘─┴── GND其中VIN是汽车电源电压,R1是电流限制电阻,VOUT是输出电压。

电路图中的稳压器可以是任何类型的稳压器,如LM317、LM7805等。

稳压器的输入电压应该高于稳定的输出电压,并根据所需的输出电流选择不同的稳压器。

为了保护充电器以及所充电设备,可以在电路中加入保险丝和输入输出滤波电容。

线性稳压电路的缺点是效率较低,由于稳压器需要消耗多余的电压,因此此类电路在输出大于2V的电压时效率很低。

此外,稳压器的散热问题也需要特别注意,因为稳压器的热损耗很大,所以需要选择合适的散热方式。

开关电源电路开关电源电路是一种高效的车载充电器电路,它采用了开关管、电感和电容等各种元件组成的电路,将汽车电源的电压转换为适合电子设备的电源。

开关电源电路的优点是高效、体积小、重量轻、适用性广。

以下是开关电源电路的电路图:┌─────┐┌───┐ │Q1 │ ┌─────┐│VIN├──┤ ├──┬┤L1 │├───┤ │┌───┐│ ├┤ ├│C1 ├─┬─┤│ ├┤ ├┤C2 │└───┘ │ │ ││ │└─────┘│ │ ││ ││ │ ││ ││ └───┘│ │└──────┴──┘VOUT其中VIN是汽车电源电压,Q1是开关管,L1是电感,C1和C2是电容。

诺基亚USB手机充电器AC-8c

诺基亚USB手机充电器AC-8c

诺基亚USB 手机充电器AC-8C中山市技师学院 葛中海如图3-13所示为赛尔康技术(深圳)有限公司为诺基亚制造USB 手机充电器AC-8C 。

产品规格:输入AC100~240V ,50Hz-60Hz&150mA ;输出5V@600mA 。

图3-13 诺基亚USB 手机充电器AC-8C 如图3-14所示为诺基亚USB 手机充电器AC-8C 电路原理图。

由于充电器的输出功率较小、体积小,所以没有设置共模干扰抑制电路。

市电经保险1R (也叫熔断电阻,兼具电阻和保险丝的双重功能)输入,D 5~D 8桥式整流、1C 、1L 与2C 组成 型滤波电路;滤波后的电压经变压器M 1初级绕组加到开关管T 2(13003G )的集电极。

2L 是磁阻,抑制差模干扰。

图3-14 诺基亚USB 手机充电器AC-8C 电路原理图 满载时,AC110V 输入整流滤波后的直流平均电压约为160V ,如图3-15所示。

若是AC220V 输入,则整流滤波后的直流平均电压为AC110V 输入的2倍。

图3-15 AC110V 输入整流滤波电压波形 1.工作原理 初始上电时,电阻2R 和3R 给T 2提供启动电流,一旦启动工作,断开2R 和3R 系统仍能自激振荡,但断电后不能重新启动,故2R 和3R 称启动电阻。

T 2导通时,集电极电流C i 由零开始上升,主绕组(1-4)电感励磁储能,感应电压“上正下整流滤波电压 近似于锯齿波 直流电压平均值 基准电平 CH 1档位负”。

根据变压器同名端可知,辅助绕组(2-3)感应正极性电压,经阻容振荡电路(9R 、3C )加到T 2基极、加速其导通饱和;次级侧,二极管D 51截止。

T 2截止时,变压器绕组极性反转,辅助绕组形成使T 2基极电流减小的正反馈、加速其截止,3C 放电以准备进入下一个振荡周期;次级侧,二极管D 51导通,变压器次级释放能量供给负载。

在图3-14中,3C 充电时间设定了T 2导通的最大脉冲宽度。

lm358碱性电池与2.75W中功率USB充电器充电电路图详解

lm358碱性电池与2.75W中功率USB充电器充电电路图详解

lm358碱性电池与2.75W中功率USB充电器充电电路图详解LM358碱性电池与2.75W中功率usb充电器充电电路图详解一、lm358碱性电池充电器电路图碱性电池能否充电的问题,有两种不同的说法。

有的说可以充,效果非常好。

有的说绝对不能充,电池说明提示了会有爆炸的危险。

事实上,碱性电池确可充电,充电次数一般为30-50次左右。

实际上是由于在充电方法上的掌握,导致了截然不同的两种后果。

首先,碱性电池可以充电是毋庸置疑的,同时,在电池的说明中,都提到碱性电池不可充电,充电可能导致爆炸。

这也是没错的,但是注意这里的用词是“可能”导致爆炸。

你也可以理解为厂家的一种免责性的自我保护声明。

碱性电池充电的关键是温度。

只要能做到对电池充电时不出现高温,就可以顺利地完成充电过程,正确的充电方法要求有几点:1.小电流50MA2.不过充1.7V,不过放1.3V一些人尝试充电实践后,斩钉截铁地说不能充电,之所以出现充不进电、用电时间短、漏液、爆炸等问题,多数是充电器的问题,如果充电器充电电流太大,远超过50ma,如一些快速充电器充电电流在200ma以上,直接的后果是电池温度很高,摸上去烫手,轻则会漏液,严重的就会爆炸。

有的人使用镍氢充电电池充电器来充,低档的充电器没有自动停充功能,长时间的充电导致电池过充也会出现漏液和爆炸。

好一点的充电器有自动停充功能,但停充电压一般设定为镍氢充电电池的1.42V,而碱性电池充满电压约为1.7V。

因此,电压太低,感觉上就是充不进电,用电时间短,没什么效果。

再有就是电池不过放指的是不要等到电池完全没电再充电,这样操作,再好的电池也就能充三、五次,且效果差。

一般建议用南孚碱性电池电压不低于1.3V。

所以,你如果打算对碱性电池充电,必须要有一个合格的充电器,充电电流50ma左右,充电截止电压1.7V左右。

看看你家的充电器吧。

市面上有卖碱性电池专用充电器的,所谓专利产品。

实际上就是充电电压1.7V电流50ma的简单电路。

手机充电器原理分解和图

手机充电器原理分解和图

USB用电池充电器电路图如图是USB用电池充电器电路。

它是在5.25V/500mA最大额定功率时,使用通用串联总线(USB)以最大电流对锤离子充电的电路。

电路中,LM3622为锤离子电池充电控制器。

设计的充电电路使USB具有最大功率工作的能力,为了满足USB的技术指标,在正常工作情况下,最大功率工作能力从总线中取出的电流不能大于5OOmA。

通过限流电阻R1将其最大充电电流设定为400mA,而剩下的100mA电流供给充电器控制电路等。

在系统启动期间,LM3525电源开关使电池充电器与总线保持隔离状态,充电电流不会超过总线提供的最大电流。

在总线输出口经过适当的计算后,USB控制信号将USB电源通过LM3525与充电电路连接起来。

在开关通/断工作时,LM3525具有过电流与欠电压防止功能。

在设计充电电路时,应认真考虑总线电源与充电电路之间的电压降,因此,VT1和VD1要选用低电压降的器件,使输入电压较低时电路也能有效地对电池进行充电。

在优选元件的情况下LM3525输入与电池正极之目的电压降的典型值为53OmV,或对电池的充电电流大于400mA。

最佳充电时间为从以最大电流对电池开始充电直到电池达到满充电电压为止。

对于4.2V锤离子电池,要求充电电路的输入电压典型值为4.7V。

USB规格规定的最小输出电压为4.75V,但USB电缆和接线电阻上电压降为35OmV,因此,在最坏情况下,充电电路的输入电压低至4.4V,而在USB规格中充电电路仍然有效。

要说清楚的是,要防止USB电压规格下限的系统对电池进行慢充电,或防止对满度电池充电。

4.2V电池的最佳充电电压是充电电路的输入电压,其典型值为4.7V。

当电路的输入电压低到4.6V以及电池电压接近满充电4.2V时,VT1和VD1的电压降使电路不能有效地提供充电电流。

在VT1和VD1的电压降仅为400mV时,电路为电池提供的充电电流不大于2OOmA。

在低输入情况下,充电电流降为50%对电池恒压充电。

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