spôsob nabíjania
Sep 16, 2019| spôsob nabíjania
Najkritickejší je spôsob nabíjania. Na nabíjanie lítiovej batérie potrebujete nabíjačku, ktorá špecificky podporuje režim nabíjania lítiovej batérie.
Všeobecne označené na obale nabíjačky. Mnohé nabíjačky sú kompatibilné s dvoma režimami nabíjania. Pri nákupe si všímajte, či je automaticky rozpoznaný alebo manuálne nastavený prepínačom. Ak sa nastavuje manuálne, musí sa nastaviť správne podľa typu nabíjanej batérie. Pre nikel-kadmium/nikel-metal hydridové batérie používa excelentná nabíjačka metódu nabíjania so sťahovacím záporným pulzným nabíjaním na zníženie polarizačného efektu počas nabíjania. Bežné lacné nabíjačky používajú nabíjanie konštantným prúdom. Pre presné pozorovanie závisí priebeh nabíjania batérie od osciloskopu.
Nabíjačka používa spínaný napájací zdroj typu RCC, to znamená prevodník typu s potlačením kmitov, ktorý sa líši od spínaného zdroja typu PWM. Spínaný napájací zdroj typu PWM pozostáva zo samostatného zosilňovača chyby vzorkovania a zosilňovača jednosmerného prúdu na vytvorenie systému modulácie šírky impulzov; a spínaný napájací zdroj typu RCC sa skladá iba z regulátora napätia na vytvorenie hladinového spínača a riadiaci proces je stav oscilácie a stav potlačenia. Keďže spínacia trubica v spínanom zdroji typu PWM je vždy periodicky zapínaná a vypínaná, riadenie systému mení iba šírku impulzu každého cyklu a proces riadenia spínaného zdroja typu RCC sa mení plynule nelineárne. Má iba dva stavy: pri spínanom napájaní Keď výstupné napätie prekročí menovitú hodnotu, pulzný regulátor vydá nízku úroveň a spínacia trubica je vypnutá; keď je výstupné napätie spínaného napájacieho zdroja nižšie ako menovitá hodnota, impulzný regulátor vydá vysokú úroveň a spínacia trubica sa zapne. Keď sa záťažový prúd zníži, čas vybitia filtračného kondenzátora sa predĺži, výstupné napätie sa nezníži rýchlo a spínacia trubica je vo vypnutom stave. Kým výstupné napätie neklesne pod menovitú hodnotu, spínacia trubica sa opäť zapne. Čas vypnutia spínača závisí od veľkosti záťažového prúdu. Zapnutie/vypnutie spínača je riadené vzorkovaním hladinového spínača z výstupného napätia. Preto sa tento zdroj energie nazýva aj neperiodický spínaný zdroj.
Sieť 220 V je usmernená mostíkom VD1 ~ VD4, aby sa na kolektore V2 vytvorilo jednosmerné napätie asi 300 V. Intermitentný oscilátor sa skladá z V2 a spínacieho transformátora. Po zapnutí sa na kolektor V2 cez primár transformátora privedie jednosmerné napätie 300 V a napätie sa privedie aj s predpätím cez bázu štartovacieho odporu R2 pre V2. Vďaka pozitívnej spätnej väzbe V2Ic rýchlo stúpa a saturuje. Počas periódy vypínania vstupu V2 indukované napätie generované sekundárnym vinutím spínacieho transformátora zapne VD7 a na výstup privádza jednosmerné napätie približne 9 V do záťaže. Indukovaný impulz generovaný spätnoväzbovým vinutím spínacieho transformátora je usmernený VD5 a filtrovaný C1, aby sa vytvorilo jednosmerné napätie úmerné počtu oscilačných impulzov. Ak toto napätie presiahne regulačnú hodnotu regulátora napätia VD17, VD17 sa zapne a na základňu V2 sa privedie záporné napätie usmerňovača, aby sa rýchlo odpojilo. Čas vypnutia V2 je nepriamo úmerný jeho výstupnému napätiu. Zapnutie/vypnutie VD17 je priamo ovplyvnené sieťovým napätím a zaťažením. Čím nižšie je sieťové napätie alebo čím väčší je zaťažovací prúd, tým kratší je čas zapnutia VD17 a dlhší čas zapnutia V2. Naopak, čím vyššie je sieťové napätie alebo čím menší je zaťažovací prúd, tým vyššie je usmernené napätie VD5 a čas zapnutia VD17. Čím dlhšie, tým kratší je čas zapnutia V2. V1 je nadprúdová ochranná trubica a R5 je vzorkovací odpor V2Ie. Keď je V2Ie príliš veľký, pokles napätia na R5 zapne V1 a V2 sa vypne, čo môže účinne eliminovať nábehový prúd v momente spustenia a tiež kompenzuje riadiacu funkciu VD17. VD17 používa vzorkovanie napätia na riadenie doby oscilácie V2, zatiaľ čo V1 používa vzorkovanie prúdu na riadenie doby oscilácie V2.
Ak nabíjate nikel-kadmiové alebo nikel-vodíkové batérie, kvôli pamäťovému efektu takýchto batérií je potrebné ich z času na čas vybiť. SW1 je nikel-kadmiový, nikel-vodíkový, lítium-iónový prepínač nabíjania batérie. SW1 a presný referenčný napájací zdroj SL431 poskytujú dva rôzne presné referenčné zdroje pre operačný zosilňovač LM3249, ktoré sú spínané pomocou SW1. Pri nabíjaní batérií Ni-Cd a Ni-MH je referenčné napätie kolíka LM3249 približne 0.09 V (bez zaťaženia); pri nabíjaní Li-ion batérie je referenčné napätie LM3249 asi 0,08 V (naprázdno). Dizajn je určený chemickými vlastnosťami jedinečnými pre oba typy batérií. Po stlačení SW2 sa základňa V5 na chvíľu otočí na nízku úroveň a zvyškové napätie na akumulátore sa vybije na R17 cez pól V5 a rozsvieti sa indikátor vybitia VD14. Po stlačení SW2 sa okamžite uvoľní. V tomto čase je zvyškové napätie na dobíjateľnej batérii delené R16 a R13. Po filtrovaní C9 je základňa V4 vybavená vysokou úrovňou a V4 je zapnutá, čo je ekvivalentné skratovaniu SW2. S predlžujúcim sa časom vybíjania klesá aj zvyškové napätie na akumulátore. Keď napätie na základni V4 nemôže udržať svoju nepretržitú vodivosť, V4 sa vypne, vybíjanie sa ukončí a nabíjačka sa potom prepne do stavu nabíjania.
Keďže lítiová batéria nemá pamäťový efekt, pri nižšom napätí ako 3V sa nedá zapnúť. Zvyškové napätie je rozdelené rezistormi R40 a R41, čím sa získa 2,53V, ktoré sa posiela na súfázové svorky 3, 5 a 10 operačného zosilňovača v dôsledku napätia LM3249. Pod záťažou je vždy 2,66 V, takže 8-kolíkový výstup s nízkou úrovňou, V3 je zapnutý, +9napätie V sa nabíja do nabíjacej batérie cez pól V3ec a VD8. IC1d pri pôsobení kondenzátora C6, kolík {14} vydáva impulzný signál. Keďže kolík IC18 je na nízkej úrovni, VD12 bliká, čo znamená, že sa batéria nabíja a zodpovedajúca kapacita je 20 %. So zvyšujúcim sa časom nabíjania sa napätie na dobíjacej batérii postupne zvyšuje. Keď je hodnota rozdelenia napätia R40 a R41 približne rovná 2,58 V, to znamená, že kolík IC13 sa rovná 2,58 V, kolík IC12 je po deliči napätia 2,57 V a jeho 1 kolík má na výstupe vysokú úroveň (od nabíjania kolík IC19 napätie je vždy 2,66V, V6 je zapnuté, inak pri nezaťažení je kolík IC19 0,08V, V6 je vypnutý), svietia VD10, VD11, zodpovedajúca indikačná kapacita je 40%, 60%. Keď hodnota deliča napätia R40 a R41 stúpne na 2,63 V, kolík IC15 sa rovná 2,63 V a 6. kolík je 2,63 V za deličom odporu. 7 kolíkový výstup má vysokú úroveň a VD9 sa rozsvieti, čo zodpovedá kapacite nabíjania. Je to 80 %. Len keď je napätie na kolíku IC110Väčšie alebo rovné2.66V, the 8 pin outputs a high level, and the VD13 lights up, corresponding to a charging capacity of 100%. Even if VD13 is lit, VD12 is still flashing, which means the battery is still not fully saturated. Only when the IC18 pin voltage is >6,5V, VD12 postupne zhasne, čo znamená, že batéria je úplne nabitá do nasýtenia.
VD16 funguje ako ochrana proti prebitiu a nadprúdu v obvode a VD8 funguje ako spätná ochrana, aby sa zabránilo spätnému vybitiu batérie po vypnutí nabíjačky.
SCHitec je výrobca, ktorý sa špecializuje na výrobu USB nabíjačiek a USB káblov. Všetky produkty sú bezpečné a spoľahlivé, s jedinečnými štýlmi. Produkty prechádzajú certifikátmi ako CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick atď. Ak máte záujem, môžete kontaktovať priamo ceo@schitec.com.
Zostaňte nabití so SChitec bezpečne


