万能充电器电路

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制作万能充实训报告

制作万能充实训报告

1 电子电路的安装与焊接技术电子电路的安装与焊接技术在电子工程技术中占有重要位置。

任何一个电子产品都是由设计—焊接—组装—调试形成的。

而焊接是保证电子产品质量的最基本环节,安装则是保证电子产品正常工作的必要条件。

1.1 电子元器件的安装1.1.1 电阻的安装电阻应该与电路板平行的被插在板上,电阻应该安装在焊盘两孔中间位置上。

如果板上插元件的焊盘两孔之间距离比电阻体的长短短,电阻可竖起来安装,如果会出现有可能短路的情况就必须套管。

功率在2w以上的电阻在插装时不得平贴于电路板安装,要有一定距离,以防大功率电阻发出的热量烧坏线路板上的线路。

1.1.2 电容的安装电解电容的外壳上有极性标志,是有极性的,插入时极性方向必须与电路板上所标明的丝印方向一致。

有极性的电容,在它们的元件体己经标明它们插入电路板时应插入的极性,一般是用“+”标明正极。

也有用圆点、细的一端、有缺口的一端、长的管脚的一端表示正极。

还有一些是标明负极的。

电路板上电解电容正极管脚的孔标有“+”号或圆点。

插放电解电容时应注意极性。

所有径向管脚的电容插入后,管脚根部与电路板之间的距离越小越好。

当电容管脚加上绝缘保护层时,绝缘保护层不可插入孔中。

如果电路板上的孔不如元件体宽时,管脚应加套管。

如果电路板上的两孔距离过宽时,也应加套管。

1.1.3 二极管的安装二极管是育极性的元器件,作业时要看清电路板丝印中的极性标示,标明二极管的极性,不能将二极管插反了,否则将影响二极管功能,严重时还可能引起自身或其他零件的烧毁。

安装轴向引线二极管时,保证元件主体应在两孔中间。

1.1.4 三极管的安装三极管有三个脚,安装要注意电路板上三极管丝印的方向,三极管接法必须正确,1否则,三极管就不能发挥出应该发挥的功能。

三极管的发射极在插入电路板时必须插在附近有一点记号的孔上或者按丝印位置插入。

插塑封三极管时,元件体上的平面必须与电路板上丝印所标示的平边对应插入。

1.2 电子元器件的焊接技术1.2.1 电子元件焊接工具1、电烙铁是最常用的焊接工具,新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀的镀上一层锡。

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。

(完整word版)电子制作课程项目手机电池简易万能充电器

(完整word版)电子制作课程项目手机电池简易万能充电器

手机电池简易万能充电器的原理与制作目前市场上面充斥着形形色色、各式各样的手机电池万能充电器,这里暂且不讨论这些万能充电器的充电效果如何,以及是否有损电池寿命等问题,因为事实上,有相当一部分人在使用这类万能充电器为手机电池充电.这些充电器虽然电路简单、成本低廉,但其内部大都采用了一个小型的开关电源电路,对于初学者而言,若能亲自动手组装一个手机万能充,并绘制其电路、剖析其原理,不失为入门学习开关电源原理的一个好途径。

这里介绍两款廉价、简易的手机电池万能充电器,该类充电器在市面上随处可见,价钱从4元到10几元不等,可以联系相关小厂购买电路散件套件,价格也仅为4—6元,如图1所示。

一. 跑马灯指示型万能充图2为该款跑马灯指示型万能充电路原理图,本电路完全根据实物绘制整理。

图2 跑马灯指示型万能充(一) 电路组成 从原理图中可知,该万能充实质就是一个小型开关电源电路,整个电路大致可分图1 廉价的手机万能充电器为以下几个部分:输入整流滤波电路、开关振荡电路、过压保护电路、次级整流滤波电路、稳压输出电路、自动识别极性及充电电路、跑马灯充电指示电路等。

(二)电路基本工作原理当充电器插到交流电源上后,220V交流电压经D1半波整流、C1滤波,得到约300V左右的直流电压。

由 Q1、T1、R1、R3、R4、R5、C2等元件组成的开关振荡电路将直流转换为高频交流,振荡过程如下:通电瞬间,+300V电压通过启动电阻R1为开关管Q1提供从无到有增大的基极电流I B,Q1集电极也随之产生从无到有增大的集电极电流I C,该电流流经开关变压器T1的1—2绕组,产生上正下负的自感应电动势,同时在T1的正反馈绕组3-4中也感应出上正下负的互感电动势,该电动势经R3、C2等反馈到Q1的基极,使I B进一步增大,这是一个强烈的正反馈过程:I I B↑在这个正反馈的作用下,Q1迅速进入饱和状态,变压器T1储存磁场能量。

此后正反馈绕组不断的对电容C2充电,极性为上负下正,从而使Q1基极电压不断下降,最后使Q1退出饱和状态,T1 1—2绕组的电流呈减小趋势,T1各绕组的感应电动势全部翻转,此时T1 3—4绕组的感应电动势极性为上负下正,该电动势反馈到Q1的基极后,使IB进一步减小,如此循环,进入另一个强烈正反馈过程,使Q1迅速截止.随后C2在自身放电及+300V对它的反向充电的作用下,又使Q1基极电压回升,进入下一轮循环,从而产生周期性的振荡,使Q1工作在不断的开、关状态下。

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。

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。

实用万能充电器电路原理图及分析

实用万能充电器电路原理图及分析

实用万能充电器电路原理图及分析一、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。

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。

万能充电器 原理

万能充电器 原理

万能充电器原理
万能充电器是指可以同时充电多种不同类型的设备的一种充电器。

其实现原理主要基于以下两个方面:
1. 电压适配器:万能充电器内部内置一个电路板,可以根据连接设备的需求调整输出电压。

不同品牌和型号的设备可能需要不同的电压输入进行充电,而万能充电器通过自动检测连接设备的电压要求,并相应调整输出电压,从而保证设备可以正常充电。

2. 多接口设计:万能充电器通常配备了多个输出接口,以适应不同类型的设备。

这些接口可以是USB接口、Lightning接口、Micro USB接口等,覆盖了市场上绝大多数的充电设备。

用户
只需选择适合自己设备的接口,将设备连接到万能充电器上即可开始充电。

万能充电器的原理使得用户可以减少携带充电器的数量,方便出门携带以及在家中使用。

它可以在充电宝、墙上插座等输入电源的情况下,同时为手机、平板电脑、蓝牙耳机等多种设备充电,提高了充电效率和便利性。

不过,使用万能充电器时,仍需留意设备的电压和充电接口的匹配,以免对设备造成损坏。

万能手机充电器下载资料2

万能手机充电器下载资料2

/huian333/blog/item/7beb8f620ef49ddae7113a96.html手机万能充电器电路原理2008-12-25 06:03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。

手机万能充电器电路图

手机万能充电器电路图

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。

万能充电器电路图

万能充电器电路图

万能充电器电路图
亚海通万能旅行充电器电路图
亚海通万能旅行充电器,在面板上装有透明塑料制作的类似书夹装置,在装置上有两个距离可调的不锈钢簧片电极,因此它能对手机使用3.6V片状锂电池充电。

充电器可在110V~220V下工作,电路见附图。

充电器的电源属于开关电源,市电经VD1~VD4整流。

输出180V脉动直流电压,通过L1加到VT1集电极,启动电阻R1激励VT1振荡。

由于L3感应电压的正反馈使VT1继续工作,L2的感应电压经VD6整流、C2滤波、R3限流,输出+9V 的直流电压。

接通市电前,先接上电池,按一下开关AN1,若LED1亮,表示极性正确,可接通电源;如LED1不亮LED4亮,说明极性接反,这时按下AN2(AN2是自锁式按钮开关),使极性转换。

充电器接通电源后,LED2点亮作电源指示,同时VT2导通。

电源通过R9、VT2对电池充电。

充电电流最大250mA。

由VT3、VT4-组成的多谐振荡器,当VT4输出高电平时LED3点亮,低电平时熄灭。

因此在充电时。

LED3交替亮灭作充电指示。

稳压管CW作基准电压,当电池充到4.1V(+VT2eb 结为0.6V)时,VT2截止并输出高电位,LED3阴极被阻断而熄灭,此时涓流电流通过LED4被点亮作充电,同时作充足指示。

涓流电流约20mA,且随着充电时间的延长而下降,电池不会发生过充电。

高频变压器T采用超小型EEl0铁氧体磁心,L1用φ0.1mm线绕17l匝,L3用同号线绕13匝,L2用φ0.3mm线绕16匝。

1。

万能充3582D图纸

万能充3582D图纸

ᴹVBTP-VBTNᴹ
྄ 熄灭 熄灭 -3mA(*)(**) ʻ4.09Vʢ**ʣ
྄ 熄灭 熄灭 -5mA(*)(**) ≥4.09Vʢ**ʣ
྄ 熄灭 ྄
0
4.20Vʢ**ʣ
྄ 闪烁 熄灭 200mA(**) ʻ4.25Vʢ**ʣ
2009 AD TECH LTD
2
饱和检测 电池短路
୹࿏
྄ 熄灭 ྄ 10uA(**)
ং߸
1 2 3 4 5 6 7 8
ং߸
໊শ
PAD 脚位图໊শ BTN L3 L2 L1 SEL GND BTP VDD
DIP8 脚位图ඳड़
1
BTN
接电池负极
2
L3
充电指示灯 L3 Ҿ‫٭‬
3
L2
饱和指示灯 L2 Ҿ‫(٭‬二灯模式兼充电指示灯)
1 2009 AD TECH LTD
4
L1
电源指示灯充电),充电电流典型值约为 200mA/COB; 300mA/DIP-8,电池两端电压缓缓
升高,当电池电压升高到 4.25V(典型值)时,充电过程结束,电池已饱和。此过程中 L2 的状态参见表 1 తඳड़ɻ
4ɺ 短路保护
若在电源接入后发生电池短路的情况,则 HD3582D 内部“短路保护”系统会自动将充电回路切断,避免产生大
电流。此时 L1ɺL2 状态参见表 1 తඳड़ɻ
య‫(਺ࢀܕ‬除特殊说明外,以下参数均在室温 25℃下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
ࢀ਺໊শ ࢀ਺ූ߸
测试条件
最小值 典型值
最大值
单位
2009 AD TECH LTD
4
输入电压
VDD
--
5.0

镍氢电池智能充电电路

镍氢电池智能充电电路

手机万能充电器电路图一、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。

手机电池简易万能充

手机电池简易万能充

手机电池简易万能充电器目前市场上面充斥着形形色色、各式各样的手机电池万能充电器,这些充电器电路简单、成本低廉,其内部大都采用了一个小型的开关电源电路,这里介绍简易的手机电池万能充电器,(一)电路组成该万能充实质为小型开关电源电路,可分为:输入整流滤波电路、开关振荡电路、过压保护电路、次级整流滤波电路、稳压输出电路、自动识别极性及充电电路、跑马灯充电指示电路等。

(二)电路基本工作原理当充电器插到交流电源上后,220V交流电压经D1半波整流、C1滤波,得到约300V左右的直流电压。

由Q1、T1、R1、R3、R4、R5、C2等元件组成的开关振荡电路将直流转换为高频交流,振荡过程如下:通电瞬间,电压通过启动R1为开关管Q1提供从无到有增大的基极电流I B,Q1集电极产生从无到有增大的集电极电流I C,电流流经T1的1-2绕组,产生上正下负的自感应电动势,同时T1的正反馈绕组3-4中感应出上正下负的互感电动势,经R3、C2等反馈到Q1的基极,使I B增大,这是一个强烈的正反馈过程:↑→I C↑→T1(I此作用下,Q1进入饱和状态,T1储存磁场能量。

正反馈绕组不断对C2充电,极性上负下正,使Q1基极电压下降,后Q1退出饱和状态,T1 1-2绕组电流减小,T1感应电动势全部翻转,T1 3-4绕组的感应电动势极性上负下正,反馈到Q1的基极后,IB再减小,如此循环,进入另一个正反馈过程,Q1迅速截止。

C2在自身放电及+300V对它的反向充电的作用下,使Q1基极电压回升,进入下一轮循环,产生周期性的振荡,使Q1工作在不断的开、关状态下。

在Q1截止期间,T1次级绕组(5-6绕组)感应电动势的极性为上正下负,此时D3导通,该电动势对电容C4充电,在C4上得到约10V(带负载时约7.6V)左右的直流电压,向负载供电。

在T1正反馈绕组外还设有由D2、C3、Z1组成的过压保护电路,当220V电源电压异常升高导致输出电压也升高时,过压保护电路中的稳压二极管Z1将反向击穿导通,使开关管停振,输出端无电压,起到保护作用。

手机万能充电器电路主要由振荡电路

手机万能充电器电路主要由振荡电路

手机万能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。

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。

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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V2的Ie的取样电阻。

当V2的Ie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
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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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