此充電器電路結(jié)構(gòu)簡單,是小弟這兩天搗鼓的,用于充7.2V鋰電池組,經(jīng)過多次測試,效果很棒!現(xiàn)在共享一下,希望對大家有所幫助
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安裝調(diào)試注意:R15電阻調(diào)整阻值為360歐(使輸出電壓為8.4V時,TL431反饋端電壓為2.5V),C3(25V1uF)電容需使用漏電流很小的鉭電解或使用獨石電容(不可使用鋁電解),電阻未標(biāo)明功率均使用1/4W的.
使用注意:輸入為12V,輸出接7.2V鋰電池組,場效應(yīng)管IRF3205組成的是自動開關(guān),用于未接輸入時,切斷輸出.
充電過程:只接輸入時,指示燈大約2S閃一次(點亮的時間很短);接入電池后,電池電量較低時,指示燈常量,此時全電流充電(縮短充電時間);當(dāng)電池充入70%-90%時(根據(jù)電池內(nèi)阻自動決定),指示燈變成快速閃爍,此時進(jìn)入脈沖充電階段;進(jìn)入脈沖充后,指示燈的閃爍頻率會越來越低,當(dāng)指示燈閃爍周期超過3秒時,電池充滿.
優(yōu)點:充電快,對電池有一定的修復(fù)(激活)作用.
缺點:線性降壓,效率低.
新設(shè)計的簡易高性能鋰電池充電器(脈沖式)
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@v-mosfet
我也只是道聽途說的,似乎這種充電方式可以降低老電池的內(nèi)阻!還請賜教
降低內(nèi)阻是不大可能,呵呵
內(nèi)阻
電池在短時間內(nèi)的穩(wěn)態(tài)模型可以看作為一個電壓源,其內(nèi)部阻抗等效為電壓源內(nèi)阻,內(nèi)阻大小決定了電池的使用效率.電池內(nèi)阻包括歐姆電阻和極化電
阻兩部分,歐姆電阻不隨激勵信號頻率變化,又稱交流電阻,在同一充放電周期內(nèi),歐姆電阻除溫升影響外變化很小.極化電阻由電池電化學(xué)特性對外部充
放電表現(xiàn)出的抵抗反應(yīng)產(chǎn)生,與電池荷電、充放強度、材料活性都有關(guān).同批電池,內(nèi)阻過大或過小者都不正常,內(nèi)阻過小可能意味材料枝晶生長和微短路,
內(nèi)阻太大又可能是極板老化、活性物質(zhì)喪失、容量衰減,內(nèi)阻變化可以作為電池裂化的充分性參考依據(jù)之一.
內(nèi)阻
電池在短時間內(nèi)的穩(wěn)態(tài)模型可以看作為一個電壓源,其內(nèi)部阻抗等效為電壓源內(nèi)阻,內(nèi)阻大小決定了電池的使用效率.電池內(nèi)阻包括歐姆電阻和極化電
阻兩部分,歐姆電阻不隨激勵信號頻率變化,又稱交流電阻,在同一充放電周期內(nèi),歐姆電阻除溫升影響外變化很小.極化電阻由電池電化學(xué)特性對外部充
放電表現(xiàn)出的抵抗反應(yīng)產(chǎn)生,與電池荷電、充放強度、材料活性都有關(guān).同批電池,內(nèi)阻過大或過小者都不正常,內(nèi)阻過小可能意味材料枝晶生長和微短路,
內(nèi)阻太大又可能是極板老化、活性物質(zhì)喪失、容量衰減,內(nèi)阻變化可以作為電池裂化的充分性參考依據(jù)之一.
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@hillsong88
降低內(nèi)阻是不大可能,呵呵內(nèi)阻電池在短時間內(nèi)的穩(wěn)態(tài)模型可以看作為一個電壓源,其內(nèi)部阻抗等效為電壓源內(nèi)阻,內(nèi)阻大小決定了電池的使用效率.電池內(nèi)阻包括歐姆電阻和極化電阻兩部分,歐姆電阻不隨激勵信號頻率變化,又稱交流電阻,在同一充放電周期內(nèi),歐姆電阻除溫升影響外變化很小.極化電阻由電池電化學(xué)特性對外部充放電表現(xiàn)出的抵抗反應(yīng)產(chǎn)生,與電池荷電、充放強度、材料活性都有關(guān).同批電池,內(nèi)阻過大或過小者都不正常,內(nèi)阻過小可能意味材料枝晶生長和微短路,內(nèi)阻太大又可能是極板老化、活性物質(zhì)喪失、容量衰減,內(nèi)阻變化可以作為電池裂化的充分性參考依據(jù)之一.
非常感謝!
我還有一個小問題:陳舊的鋰電池內(nèi)阻會變得很大,主要應(yīng)該是極化電阻,容量也會下降很多(哪怕是小電流放電).
鋰電池是全密封電池,內(nèi)部反應(yīng)物質(zhì)不會丟失,如果說極板鈍化,那么小電流充放電其容量應(yīng)該也正常,是不是活性物質(zhì)發(fā)生了不可逆反應(yīng)損失掉了?
我還有一個小問題:陳舊的鋰電池內(nèi)阻會變得很大,主要應(yīng)該是極化電阻,容量也會下降很多(哪怕是小電流放電).
鋰電池是全密封電池,內(nèi)部反應(yīng)物質(zhì)不會丟失,如果說極板鈍化,那么小電流充放電其容量應(yīng)該也正常,是不是活性物質(zhì)發(fā)生了不可逆反應(yīng)損失掉了?
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@abcwaq2301
我有幾個問題請不吝賜教:1.空載指示燈是如何實現(xiàn)閃爍的?沒有電流Q1無法觸發(fā),燈是怎么點亮的?2.實現(xiàn)脈沖控制的是哪幾個元件?包括C2嗎,是不是C3和TL431?我怎么看不出他能夠?qū)崿F(xiàn)脈沖控制,菜鳥請教了!3.Q5是否可以用個二極管代替就可以了,無非是為了防止電池反向放電嘛.
震蕩的條件是正反饋,C3就是正反饋電容,就是它引起震蕩的.
電路在工作中,三極管Q3只工作于飽和和截止兩種狀態(tài),所以也不用加裝散熱器.由于輸出反饋分壓電阻那里有電流流過,在Q3截止的時候,C2上的電壓會慢慢降低(空載),當(dāng)電壓低于8.4V時,Q3就會導(dǎo)通(按照瞬態(tài)分析,此時LED會點亮),C2上的電壓迅速上升并超過8.4V,由于C3的作用,此時Q3不會截止,要到電容電壓超過10V(我用示波器測得峰值10.2V),Q3才會截止…… 一個周期.
二極管防反向放電,無法精確控制輸出電壓
電路在工作中,三極管Q3只工作于飽和和截止兩種狀態(tài),所以也不用加裝散熱器.由于輸出反饋分壓電阻那里有電流流過,在Q3截止的時候,C2上的電壓會慢慢降低(空載),當(dāng)電壓低于8.4V時,Q3就會導(dǎo)通(按照瞬態(tài)分析,此時LED會點亮),C2上的電壓迅速上升并超過8.4V,由于C3的作用,此時Q3不會截止,要到電容電壓超過10V(我用示波器測得峰值10.2V),Q3才會截止…… 一個周期.
二極管防反向放電,無法精確控制輸出電壓
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@v-mosfet
震蕩的條件是正反饋,C3就是正反饋電容,就是它引起震蕩的.電路在工作中,三極管Q3只工作于飽和和截止兩種狀態(tài),所以也不用加裝散熱器.由于輸出反饋分壓電阻那里有電流流過,在Q3截止的時候,C2上的電壓會慢慢降低(空載),當(dāng)電壓低于8.4V時,Q3就會導(dǎo)通(按照瞬態(tài)分析,此時LED會點亮),C2上的電壓迅速上升并超過8.4V,由于C3的作用,此時Q3不會截止,要到電容電壓超過10V(我用示波器測得峰值10.2V),Q3才會截止……一個周期.二極管防反向放電,無法精確控制輸出電壓
如果你的q3能夠在截至狀態(tài)估計你可以把水變成油了.
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@hillsong88
呵呵,本來就是線性電源,還說工作在開關(guān)狀態(tài)有點矛盾!
這個電路確實是一種線形電源,但是由于反饋環(huán)節(jié)引入正反饋,所以輸出為斷續(xù)電流脈沖,控制管工作在開關(guān)狀態(tài),因而管子發(fā)熱量很低,大部分熱量在電阻上,可以大大節(jié)省成本(給功率管加散熱器的成本要大于功率電阻)此電路工作原理是參照的“由TL431組成的5V開關(guān)電源”(部分資料上有).
另外:工作在開關(guān)狀態(tài)并不一定是開關(guān)電源,在這里只是起一個電子開關(guān)的作用!
另外:工作在開關(guān)狀態(tài)并不一定是開關(guān)電源,在這里只是起一個電子開關(guān)的作用!
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