lademetode
Sep 16, 2019| lademetode
Lademetoden er den mest kritiske. For å lade litiumbatteriet trenger du en lader som spesifikt støtter litiumbatteriets lademodus.
Generelt merket på laderens emballasje. Mange ladere er kompatible med to lademoduser. Når du kjøper, vær oppmerksom på om den gjenkjennes automatisk eller manuelt stilles inn av bryteren. Hvis den stilles inn manuelt, må den stilles inn riktig i henhold til batteritypen som lades. For nikkel-kadmium/nikkel-metallhydrid-batterier bruker den utmerkede laderen en lademetode med en nedtrekkbar negativ pulsladning for å redusere polarisasjonseffekten under lading. Vanlige lavprisladere bruker konstant strømlading. Batteriladingsbølgeformen avhenger av oscilloskopet for nøyaktig observasjon.
Laderen bruker en bryterstrømforsyning av RCC-type, det vil si en omformer av oscillasjonsundertrykkingstypen, som er forskjellig fra bryterstrømforsyningen av PWM-typen. Svitsjestrømforsyningen av PWM-typen består av en separat samplingsfeilforsterker og en likestrømsforsterker for å danne et pulsbreddemodulasjonssystem; og svitsjingsstrømforsyningen av RCC-typen er bare sammensatt av en spenningsregulator for å danne en nivåbryter, og kontrollprosessen er en oscillasjonstilstand og en undertrykkelsestilstand. Siden svitsjerøret i PWM-type svitsjestrømforsyning alltid er på og av periodisk, endrer systemkontrollen bare pulsbredden for hver syklus, og kontrollprosessen til RCC-type svitsjestrømforsyning endres kontinuerlig ikke-lineært. Den har bare to tilstander: når byttestrømforsyningen Når utgangsspenningen overstiger nominell verdi, gir pulskontrolleren et lavt nivå, og bryterrøret er slått av; når utgangsspenningen til byttestrømforsyningen er lavere enn nominell verdi, gir pulskontrolleren et høyt nivå, og bryterrøret slås på. Når belastningsstrømmen avtar, forlenges utladningstiden til filterkondensatoren, utgangsspenningen vil ikke synke raskt, og bryterrøret er i av-tilstand. Inntil utgangsspenningen faller under nominell verdi, vil bryterrøret slås på igjen. Bryterens utkoblingstid avhenger av størrelsen på laststrømmen. På/av av bryteren styres av nivåbryterens sampling fra utgangsspenningen. Derfor kalles denne strømkilden også en ikke-periodisk byttestrømforsyning.
220V-nettet er likrettet av VD1 ~ VD4-broen for å danne en likespenning på ca. 300V på kollektoren til V2. Den intermitterende oscillatoren består av V2 og en byttetransformator. Etter oppstart påføres 300V likespenning til kollektoren til V2 gjennom transformatorens primære, og spenningen tilføres også en forspenning gjennom bunnen av startmotstanden R2 for V2. På grunn av den positive tilbakemeldingen stiger V2Ic raskt og mettes. I løpet av V2-inngangsavskjæringsperioden slår den induserte spenningen generert av sekundærviklingen til svitsjetransformatoren VD7 på, og sender ut en likespenning på omtrent 9V til lasten. Den induserte pulsen som genereres av tilbakekoplingsviklingen til svitsjetransformatoren, likrettes med VD5 og filtreres av C1 for å generere en likespenning proporsjonal med antall oscillasjonspulser. Hvis denne spenningen overstiger reguleringsverdien til spenningsregulatoren VD17, vil VD17 slås på, og den negative likeretterspenningen vil bli påført bunnen av V2 for å få den til å kuttes raskt. Avskjæringstiden til V2 er omvendt proporsjonal med utgangsspenningen. På/av av VD17 påvirkes direkte av nettspenningen og belastningen. Jo lavere nettspenning eller større belastningsstrøm, jo kortere er på-tiden for VD17 og jo lengre på-tid for V2. Omvendt, jo høyere nettspenning eller jo mindre belastningsstrøm, desto høyere er den likerettede spenningen til VD5 og på-tiden til VD17. Jo lengre, desto kortere på-tid for V2. V1 er et overstrømsbeskyttelsesrør og R5 er en prøvemotstand for V2Ie. Når V2Ie er for stor, slår spenningsfallet på R5 V1 på og V2 slås av, noe som effektivt kan eliminere innkoblingsstrømmen i startøyeblikket, og også kompenserer for kontrollfunksjonen til VD17. VD17 bruker spenningssampling for å kontrollere oscillasjonstiden til V2, mens V1 bruker strømsampling for å kontrollere V2 oscillasjonstiden.
Hvis den lader nikkel-kadmium- eller nikkel-hydrogen-batterier, på grunn av minneeffekten til slike batterier, er det nødvendig å lade dem ut fra tid til annen. SW1 er en nikkel-kadmium, nikkel-hydrogen, litium-ion batteri ladeoverføringsbryter. SW1 og presisjonsreferansestrømforsyning SL431 gir to forskjellige presisjonsreferansekilder for operasjonsforsterkeren LM3249, som byttes av SW1. Når du lader Ni-Cd- og Ni-MH-batterier, er referansespenningen til LM3249-pinnen omtrent 0.09V (ulast); når du lader Li-ion-batteriet, er referansespenningen til LM3249 ca. 0,08V (ikke-last). Designet bestemmes av de kjemiske egenskapene som er unike for begge typer batterier. Når SW2 trykkes, dreies basen til V5 til et lavt nivå et øyeblikk, og restspenningen på det oppladbare batteriet utlades på R17 gjennom ec-polen til V5, og utladningsindikatoren VD14 lyser. Etter å ha trykket på SW2, frigjøres den umiddelbart. På dette tidspunktet er restspenningen på det oppladbare batteriet delt med R16 og R13. Etter C9-filtrering er basen til V4 utstyrt med et høyt nivå, og V4 slås på, noe som tilsvarer kortslutning av SW2. Ettersom utladingstiden forlenges, blir også restspenningen på det oppladbare batteriet lavere og lavere. Når spenningen på bunnen av V4 ikke kan opprettholde sin kontinuerlige ledning, slås V4 av, utladningen avsluttes, og laderen overføres deretter til ladetilstand.
Siden litiumbatteriet ikke har en minneeffekt, kan det ikke slås på når batteriet er lavere enn 3V. Restspenningen deles med motstandene R40 og R41 for å oppnå 2,53V, som sendes til in-fase terminalene 3, 5 og 10 på operasjonsforsterkeren, på grunn av spenningen til LM3249. Under belastningen er alltid 2,66V, så 8-pinners utgang lavt nivå, V3 er slått på, +9V-spenning lades til det oppladbare batteriet gjennom V3ec-polen og VD8. IC1d under påvirkning av kondensator C6, sender {14}-pinnen ut et pulssignal. Siden IC18-pinne er lavt nivå, blinker VD12 for å indikere at batteriet lades, og den tilsvarende kapasiteten er 20 %. Etter hvert som ladetiden øker, øker spenningen på det oppladbare batteriet gradvis. Når spenningsdelingsverdien til R40 og R41 er omtrent lik 2,58V, det vil si at IC13 pin er lik 2,58V, er IC12 pin 2,57V etter spenningsdeler, og dens 1 pin gir høyt nivå (siden lading, IC19 Pinnen spenningen er alltid 2,66V, V6 er på; ellers, uten belastning, er IC19 pin 0,08V, V6 er av), VD10, VD11 lyser, den tilsvarende indikasjonskapasiteten er 40%, 60%. Når spenningsdelerverdien til R40 og R41 stiger til 2,63V, er IC15-pinnen lik 2,63V, og den sjette pinnen er 2,63V etter motstandsdeleren. 7 pins gir ut et høyt nivå, og VD9 lyser, tilsvarende ladekapasiteten. Det er 80 %. Bare når IC110 pin-spenningen erStørre enn eller lik2.66V, 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 slukkes gradvis, noe som indikerer at batteriet er fulladet til metning.
VD16 fungerer som en overladings- og overstrømbeskyttelse i kretsen, og VD8 fungerer som en omvendt beskyttelse for å forhindre omvendt utlading av batteriet etter at laderen er slått av.
SCitec er en produsent som har spesialisert seg på produksjon av USB-ladere og usb-kabler. Alle produktene er trygge og pålitelige, med unike stiler. produkter passerer sertifikater som CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick osv. Hvis du er interessert i, kan du kontakte ceo@schitec.com direkte.
Hold deg trygt belastet med SChitec


