充电器极性保护电路

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一些常用的电源极性防接反保护电路

一些常用的电源极性防接反保护电路

一些常用的电源极性防接反保护电路:串接二极管在电源输入接口处串接整流二极管是最为简单有效的解决方案,其优点是电路简单和成本低廉,只需要一枚二极管。

但缺点是二极管有一定的压降(一般整流二极管的压降为0.8V),不适合输入电压比较低的应用场合,而且电流很大时损耗也很大(发热),另外,输入电压反接时,由于二极管是截止的,电路系统是不工作的。

当然,我们也可以采用肖特基二极管,肖特基二极管具有较低的电压降(通常约为0.6V)。

但是使用肖特基时存在一个潜在的问题。

它们具有更多的反向电流泄漏,因此它们可能无法提供足够的保护,尽量避免使用肖特基二极管进行反向保护。

为了简化保护电路并降低二极管的损耗,可以直接在电路系统的输入直流供电电源两端反向并联一个二极管,如下图所示:这样当外接电源反接时,二极管就被击穿了,从而保护电路模块中更为贵重的元器件,而二极管的成本还不到一毛钱,维修的时候直接更换一个就可以,当然,这样依然会造成电路板需要维修问题,为了提高可靠性,可以在二极管前面再串一个自恢复保险,当输入电压极性反向时,自恢复保险流过的电流过大将会熔断,避免了保护二极管的烧毁,当然,自恢复保险熔断需要一定的响应实现,大概100ms左右,这时候二极管本身存在过电流损坏的风险,所有这里最好选择功率二极管。

桥式整流器既然串接二极管在电源极性接反时,由于二极管是截止的,电路系统是不工作的,可以采用桥式整流器,这样不论什么极性都可以正常工作,但是有两个二极管导通,功耗是单一整流二极管的两倍.增强型NMOS管保护电路该方法利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。

极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。

保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。

电源反接也正常的电路

电源反接也正常的电路

电源反接也正常的电路电源反接也称为极性反接,是指将电源的正负极接反而连接到电路中。

理论上来说,电源反接会导致电路的正负极性发生改变,可能产生不可预测的结果。

然而,有些电路设计可以允许电源反接,而不会损坏电子元件或使电路无法正常工作。

本文将介绍几种常见的电源反接使用的电路和应用。

1.极性无关电路:有些电路设计在电源反接时不受影响。

这些电路通常由非极性元件构成,如电阻、电容和磁性元件。

这些元件无论正负极性如何连接都不会改变电路的功能。

例如,交流电源适配器使用的变压器和整流电路可以容忍电源反接。

2.双电源供电电路:有些电路设计可以使用两个电源进行供电,其中一个电源反接也能正常工作。

这种电路通常用于要求高可靠性和冗余供电的应用,如服务器和通信系统。

当一个电源出现故障时,另一个电源可以自动接管供电,保证系统的连续运行。

3.保护电路:电源反接时,为了保护电子元件不受损坏,可以使用保护电路。

一个常见的保护电路是二极管反接保护电路。

在这种电路中,将一个二极管反接并连接在电源的正负极之间。

当电源正负极接反时,二极管会阻止反向电流的流动,从而保护电路的其他元件。

此外,还可以使用稳压器和过压保护电路等来保护电路免受电源反接的影响。

4.自动检测和纠正电路:在某些设计中,电路可以自动检测电源的极性并进行纠正。

例如,在一些耳机和音频放大器中,使用了电源反接检测电路,一旦检测到电源极性反接,电路会自动纠正极性,以确保音频输出正常。

总结起来,在一些特定的电路设计中,电源反接是可以被允许的,而不会对电路的正常工作产生影响。

然而,为了保证电子设备的可靠性和安全性,我们仍然需要谨慎地考虑和验证电源的极性连接,避免错误地反接电源导致的潜在危险。

开关电源常用的几种保护电路

开关电源常用的几种保护电路

开关电源常用的几种保护电路评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。

在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。

开关电源常用的几种保护电路如下:1、防浪涌软启动电路开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。

在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。

上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证电源正常而可靠运行。

图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。

在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。

当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。

经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。

图1 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。

电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的电压达到继电器K1的动作电压时,K1动作,其触点K1.1闭合而旁路限流电阻R1,电源进入正常运行状态。

限流的延迟时间取决于时间常(R2C2),通常选取为0.3~0.5s。

为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图3所示电路替代RC延迟电路。

图2 采用继电器K1和限流电阻构成的软启动电路图3 替代RC的延迟电路2、过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。

手机充电器电路原理图分析

手机充电器电路原理图分析

专门找了几个例子,让大家看看。

自己也一边学习。

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。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

常见电源正负极接反烧板的4种解决方法

常见电源正负极接反烧板的4种解决方法

常见电源正负极接反烧板的4种解决方法当我们在使用电源时,可能会由于各种原因导致电源的正负极接反,这时就会发生电路短路或者烧板等严重问题。

为了解决这个问题,我们可以采取以下四种方法:1.使用保险丝:保险丝是一种熔断器,当电路中通过的电流超过了保险丝额定的电流值时,保险丝就会断开电路,起到保护作用。

因此,我们可以在电源的输入端和输出端分别串联一个保险丝,这样当电源的正负极接反时,可以保护电路不会短路或烧板。

2.使用极性保护二极管:极性保护二极管是一种特殊的二极管,它可以确保电源的正负极接反时,电流始终只能从电源的正极流向负极。

我们可以在电源的输出端并联一个极性保护二极管,这样即使正负极接反,电流也不会逆向流入电路,起到保护作用。

3.使用继电器:继电器是一种电器控制开关,当输入的电流或电压满足一定条件时,继电器的线圈会激励,从而使继电器的触点闭合或断开。

我们可以在电源的输出端串联一个继电器,通过控制继电器的触点状态,使其只有在电源的正负极正确连接时才闭合,否则保持断开状态,避免电路短路或烧板。

4.使用极性标识的插座或连接器:为了防止用户在接线时误将电源的正负极接反,我们可以在插座或连接器上设置明显的极性标识,如“+”和“-”符号或者红色和黑色的标记。

这样用户在接线时就能够正确判断出正负极的连接方式,避免接反而导致电路问题。

综上所述,常见电源正负极接反烧板的解决方法包括使用保险丝、极性保护二极管、继电器和极性标识的插座或连接器。

这些方法都能有效地解决电源正负极接反导致的电路短路或烧板问题,保护电路的安全运行。

同时,在实际使用中,我们应该重视电源接线的正确性,操作时仔细核对正负极的连接,以免给电路带来不必要的损害。

手机充电器电路图详解

手机充电器电路图详解

手机充电器电路图详解充电器电路手机(或其它小电器)充电器多如牛毛,不同厂家的电路结构大不相同,随着科技的进步新技术、新元件的出现又增加了新款的充电器,再加上山寨充电器充斥其中,导致小小充电器电路结构琳琅满目,让人应接不暇。

但有一款比较现代也比较简洁、很容易看懂电路图、容易查找故障的分立元件充电器,可作为经典教材进行研究,笔者使用这款充电器已有三年之久,由于后来大电流的快充的出现,现在已经不用它了,只将其作为一种研究对象进行分析,今天就将此分享给大家。

电路原理图见下图:电路图分析:一、该电路属于自励、反激式、变压器耦合型、PWM开关电源;电源变换过程:交流(AC,输入市电)→直流(DC)→交流(AC,高频)→直流(DC,输出);电路由整流、振荡、稳压、保护四大系统组成。

二、输入整流、滤波电路:由二极管VD1、电解电容器C1组成,属于半波整流电路,输出脉动直流电压,峰值电压311v,经电容滤波达到300v左右的直流电压。

VD1为1N4007这个二极管使用比较普遍,最大整流电流1A,最大反向电压1000v;电解电容器的耐压要大于300v;三、振荡电路:由R2、VT1、L1、L2、C4、R5组成,如果没有L2、C4、R5反馈支路的存在,三极管VT1过着一种平淡的田园生活,它通过偏置电阻R2提供合适的偏压,形成了一般的放大电路,但第三者---反馈电路的插足让它的生活不再平静,而是动荡不安--形成了振荡电流。

L2为反馈线圈,从图上L1、L2同名端的关系看出该反馈属于正反馈,于是形成了振荡电路,由于电容C4的存在导致该振荡电路形成的振荡是间歇振荡,不是正弦波;起振过程:电路接通时,启动电阻R2为电路提供偏置电流,于是VT1的集电极就有电流Ic通过Ic,当集电极线圈L1电流发生变化时(0→增加),就会产生自感电动势,方向上+下-,因L2与L1同绕在一个磁心上,于是L2在互感的作用下,产生下+上-的感应电动势;版权所有。

一种充电器用防反接与防倒灌保护电路

一种充电器用防反接与防倒灌保护电路

设计应用图1 防止电源反接示意图1 常见的防电源反接电路概述1.1 二极管防反接保护电路的开关K改为二极管(即在输入和负载之间串联二极管),利用二极管的单向导电性来实现防。

众所周知,二极管导通损耗较大(尤其在低电压大电流的场合),效率低,有些场合还要加散热器,占用产品或系统空间。

在电压较低的场合,采用肖特基二极管可减小损耗,但总体效率不高。

该方案的优点是简单,同时可以起到输入防反接和负载(电池)防倒灌的作用。

图2 采用MOS管的防反接保护电路图导通时,MOS管的R很小。

以IRFR1205ds=0.027 Ω(27 m=44 A的条件下,其Rds实际损耗很小,解决了二极管防反接方案存在的压降和功耗过大问题。

电路中,稳压管D和R、1防止栅源电压过高击穿MOS管。

MOS管防反接方案的损耗小、开关速度快、所占空间小,能满足大部分应用场合的需求,是目前主流的防止电源反接保护方案。

1.4 继电器防反接电路中,以继电器替代开关K,就形成了继电器防反接电路,如图3(a)所示。

继电器开关N取决于输入电源极性是否正确。

极性正确时,电源正(a)继电器防反接(输入电源)(b)继电器防反接(充电电路)图3 采用继电器的防反接电路继电器防反接方案的优点是损耗小,尤其是当充电器的输出电流较大时(如20 A及以上),缺点是体在常见的电源防反接保护电路中,MOS管防反接保护方案具有损耗小、开关速度快、稳定可靠、占用是目前主流的防止电源反接保护方案。

然而,在充电器产品或系统中,由于输入和负载都属管防反接保护并不能有效防止电池反接带来的损害。

为此,本文提出了一种改进型管防反接保护电路,利用电池电压控制MOS管的导通截止,同时利用运放构成检测电路,既可以有效防止电池反接,又能防止电池倒灌,具有简单可靠、成本低等优点,可用于各类充电器产品。

参考文献:[1]岳 艳,王志鹏.光伏并网逆变器输入反接保护子设计工程,2015,(15):42-43[2]聂 剑.一种防反接和软启动保护电路界,2015,(2-3):56-59.[3]International Rectifier.IRFR1205 Datasheet[2018-10-11]./ product-info/datasheets/ data/ IRFR1205.pdf.[4] LTC4365-UV、OV和电源反向[2018-10-11]./article/229370.htm.图4 充电器用防反接防倒灌保护电路在数据词典中定义好所需要的变量后回到画面界面,将对应的变量名一一填写到对应的图片属性中。

汽车电瓶充电机电路图总汇

汽车电瓶充电机电路图总汇

汽车电瓶充电机电路图总汇
汽车在国内已经越来越广泛的进入百姓生活中,我们都知道汽车上是有电瓶的,汽车通常正常使用时没有感觉到电瓶的作用,但是电瓶作为汽车的一部分有着非常重要得作用。

它可以帮助点火、发动发动机等等功能。

汽车电瓶没电了,这时i就需要充电机来进行充电。

本人就是对一些常见的汽车电瓶充电机的电路图进行一些汇总。

如下图所示,该图是一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电机。

该电路设有反极性保护电路,由D4,U,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。

充电指示由U,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电机进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。

如下图所示,这是一款可控硅蓄电池充电机电路图。

采用了50V 6A 整流桥、10uF 25V 电容器、BTY79 6A SCR 单向可控硅以及C106D SCR 单向可控硅。

接下来下图所示的是一款可手动可自动切换的充电机电路。

该电路的亮点是可以提供50mA小电流还可以提供1A的电流,跨度较大。

下图是一个汽车镍镉电池充电机的电路图。

该电路充电电流约15毫安或45毫安开关闭合,适合大多数1.5V 和9V充电电池。

手机充电器电子电路原理分析及图解

手机充电器电子电路原理分析及图解

手机充电器电子电路原理分析及图解分析一个电源,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。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

七款12v充电器电路图详解

七款12v充电器电路图详解

七款12v充电器电路图详解简易12v充电器电路图(一)充电过程分析:1.维护充电:当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U输出低电位,T4截止。

U1D11脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理自行分析).2.快速充电:随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U输出高电位,T4导通,U1D11脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约电流给电池充电。

3.限压浮充:当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V),此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量。

4.保护及充电指示电路:本电路设有反极性保护电路,由D4,U,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故。

充电指示由U,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。

简易12v充电器电路图(二)对于胶体电介质铅酸蓄电池来说,该电路是一个高性能的充电器。

该充电器能够迅速地为电池充电,且当电池充满时,它可迅速地断开充电。

最开始的充电电流限制在2A。

随着电池电流和电压的增加,当电流增加到150mA时,充电器就会调整至较低的漂浮电压,以防止过度充电。

简易12v充电器电路图(三)如图所示,该电路由7805构成恒流源电路,通过大功率三极管进行扩流。

简易12v充电器电路图(四)不管是一个低电流(50毫安),还是高电流(1安培),该电路都有能力提供。

你可以选择手动充电或者自动模式。

当电流很低的时候,你可以在选择高电流充电之前先用低电流。

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。

防反接充电器的原理分析讲解

防反接充电器的原理分析讲解

防反接充电器的原理分析讲解防反接充电器是一种能够避免充电器连接错误极性而提供异常、过电流、过温等保护的装置。

其原理是通过电路设计和元件的选择,实现对输入电压和电流的检测和控制,从而有效避免反接电路造成的损坏和危险。

一、防反接充电器的原理防反接充电器的原理主要包括以下几个方面:1. 双极性二极管:防反接充电器内部采用双极性二极管来保护电路,通常采用SS34或SS54等型号的二极管。

这种二极管具有双向导通的特性,可以实现正负极性互换时的保护。

2. MOS场效应管:防反接充电器内部还采用了MOS场效应管,可以实现对输入电流的检测和控制。

通过对输入电流的监测,当电流异常时可以及时切断电路,从而避免过流情况的发生。

3. 控制电路:防反接充电器内部还包含了一套控制电路。

该控制电路能够根据输入电流的变化,实时调整MOS场效应管的导通或截止状态,从而实现对输入电流的精确控制。

当输入电压错误连接时,该控制电路可以及时检测到反向极性,并切断电路,避免错误极性造成的损坏。

4. 过电流保护:防反接充电器还具备过电流保护功能。

当输入电流超过一定的阈值时,控制电路会及时切断电路,避免电路过载工作。

这样可以有效保护充电器和被充电设备的安全。

二、防反接充电器的工作原理防反接充电器的工作原理主要包括以下几个步骤:1. 基准电压检测:当充电器插入电源时,充电器内部的基准电压检测电路能够检测到输入的基准电压。

如果检测到的基准电压与设定值匹配,则继续工作;否则,控制电路将判断输入电压错误,并切断电路。

2. 输入电流检测:充电器连接到被充电设备后,输入电流开始流动。

MOS场效应管通过监测电流大小来判断输入电流的变化。

如果输入电流正常,则继续工作;如果输入电流超过预设的阈值,则控制电路将判断输入电流过大,并切断电路。

3. 反向极性判断:当输入电压存在错误连接时,双极性二极管会将错误极性的电流导通到控制电路中。

控制电路通过判断反向电流的存在,可以切断电路,防止错误极性的电压对充电器和被充电设备造成损坏。

充电器电路图

充电器电路图

充电器电路图利用单晶体管构建智能的电池充电器电路图本文的自动电池充电器电路设计采用了一种电路,该电路可以称得上有史以来用单个晶体管制造的最简单的窗口比较器(见图)。

当电压下降到预定值以下时它开始充电,当电压超过预定值时它停止充电。

借助精确的可变电压电源,可在设定上下电压。

正常连接的继电器引线不接入15V dc 电源,它阻止了电压传至电池引线。

这样可以精确设置上下电压。

但15 V dc 的充电电源被连接至电路。

第 2 页共 71 页第 3 页共 71 页首先,可变电压电源被固定在13.3 V dc——这是电池充满电的电压,并被连接至电路的电池连接点。

VR1的滑块被调到附在电池正极的最顶端。

VR2的滑块应向连接至VR1的一端调节。

该晶体管开始工作,分流VR1。

然后,VR1的滑块向另一端调节,即连接至VR2的一端。

现在将测试电源电压设为11.8 V dc,这是电池耗尽时的电压。

然后,调节VR2以使它让晶体管不再工作。

测试电压再提高至13.3 V dc,调节VR1使晶体管工作。

利用设置的上下电压,NC点被连接至电路(15V dc充电电压)。

现在电池充电器已经就绪了。

典型半桥式电动自行车电瓶充电器电路图下图是天能TN-1智能负脉冲充电器电路图。

这个充电器主要部分是典型的半桥式两段充电器。

这里主要介绍负脉冲充电部分的工作原理。

这部分电路由放电开关、负脉冲加载控制、脉冲振荡器三部分组成。

放电开关是三极管Q6、Q6导通,其集电极和发射极将电瓶短路,电瓶放电。

Q6截止,电瓶恢复充电。

Q5和Q6是直接耦合,俗称达林顿管。

Q6受加载负脉冲控制和振荡第 4 页共 71 页器联合控制。

加载负脉冲控制由IC3的C和D构成。

D接成反相器(电路中,与非门两个输入并联看作一个非门),只有C的两个输入都为高电平时,③脚为低电平,经D反相使Q6导通,给电瓶放电。

C的②脚来自多谐振荡器的每秒1个(脉宽3ms)正脉冲,C的①脚来自两阶段电流检测电路IC2的①脚,恒流充电时①脚为高电平。

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。

镍氢电池充电器电路图及原理分析

镍氢电池充电器电路图及原理分析

镍氢电池充电器电路图及原理分析镍氢电池充电器原理图:由LM324组成,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进电行充电,电路附图所示.其工作原理是:1.基准电压Vref形成外接电源经插座X、二极管VD1后由电容C1滤波。

VD1起保护作用,防止外接电源极性反接时损坏TL431。

R3、R4、R5和TL431组成基准电压Vref,根据图中参数Vref= 2.5×(100+820)/820=2.80(v),这个数据主要是针对镍氢充电电池而设计(单节镍氢充电电池充满后电压约为1.40V)。

2.大电流充电(1)工作原理接入电源,电源指示灯LED(VD2)点亮。

装入电池(参考图片,实际上是用导线引出到电池盒,电池装在电池盒中),当电池电压低于Vref时,IC1-1输出低电平,VT1导通,输出大电流给电池充电。

此时,VT1处于放大状态-这是因为电池电压和-VD4压降的和约为3.2V(假设开始充电时电池电压约为2.5V),而经VD1后的电压大约5.OV,所以,VT1的发射极-集电极压差远大于0.2V,当充电电流为300mA时,VT1发热比较严重,所以最好用PT=625mW的S8550,或者适当增大基极电阻以减小充电电流(注:由于LM324低电平驱动能力较小,实测IC1-2,IC1-4输出低电平并不是0V,而是约为0.8V)。

(2)充电的指示首先看IC1-3的工作情况:其同相端1O脚通过R13接Vref,R14接成正反馈,反相端9脚外接电容,并有一负反馈通路,所以,它实际上构成了滞回比较器。

刚开始时C2上端没有电压,则IC1-3输出高电平。

这个高电平有两个放电通路,一个通路是通过R14反馈到10脚,另一通路是经电阻R15对电容C2充电,当充电的电压高于10脚电压V+ 时,比较器翻转输出低电平;与此同时,由于R14的反馈作用,10脚电压立即下跳到V-,这时,电容C2通过电阻R15放电,当放电的电压小于10脚电压V-时,比较器再次翻转输出高电平,由于R14的反馈作用,10脚电压立即上跳到V+,此后电路一直重复上述过程,因此,IC1-3的输出为频率固定的方波信号。

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充电器电池的极性保护电路
關鍵詞:极性
摘要:
本文介绍了本文介绍了三种充电器输出保护电路。

前言
用户在使用电池供电产品时常常会误将电池装反,电池装反在系统上产生的后果是相当严重的,首先是电池爆炸,当正向充电时会令电池中的电解液产生大量的正负离子,当电池放电时,这些电荷就会在正负电极电压的影响下放电。

但是反向充电时,化学反应会逆向,从而产生大量气体及热量,电池内空间有限,气压过大就会爆炸。

其次,电池装反也会在充电回路中产生较大反向充电电流最终损坏充电器的输出部分。

因此,在充电器电路中加入防反接部分一直是电池充电器中的一个必须解决的问题。

目前最常用的防反接电路是在充电器的输出部分直接串联一个Fuse,当电池由于反
向充电而产生较大电流时这个Fuse会熔断,这种方法可以用最小的成本来解决电池反接的问题,但是通常用户都不愿意接受电池反接后再打开充电器机壳来更换熔丝。

一、适用于小功率充电器的电池极性保护方案
如图1所示当电池正接时T1导通,T2导通后充电器便可以向BAT充电,若BAT反接则T1不导通,T2截止。

从而起到了保护电池作用。

图1、小功率充电器的极性保护方案
此种方案成本低,体积小,但是由于受到T2输出功率的限制所以只能用于500mA 以下充电器中。

二、大功率充电器的电池极性保护方案
在方案一的基础上,可以采用MOS替代三极管来增加充电器的输出功率,如图2所示
图2、大功率充电器的极性保护方案
此种方案增加了充电器的输出功率但是MOS的成本也相对三极管提高了很多,另外当系统电池连接正确后,若充电器出现故障(比如短路),则电池不会自动脱离系统也会出现短路,短路产生的大电流也会导致电池损坏。

三、实用型极性选择器方案
如图3所示,此种方案相当于一种极性选择器。

若充电器输出正常时KM3吸合,此时若con1接在电池正,con2接在电池负。

则KM2吸合,充电器输出极性与电池极性相同。

若con1接电池负,con2接电池正,则KM1吸和,充电器输出极性与电池极性仍然相同。

由此可以起到保护电池的作用。

图3、实用充电器的极性保护方案
參考資料:
[1] :模拟电路。

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