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相似文献
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1.
本文介绍的简易充电器,可对24V以下的蓄电池进行自动充电,其最大充电电流可达2.5A,并具有恒流充电及充满自停功能。几年来,笔者已为他人制作数台,使用效果良好,现将电路原理介绍如下。附图为自动充电器电原理图。22V市电经变压器T变压获  相似文献   

2.
问题一:恒流自动充电器近目收到一篇为“考考你”出考题的稿件,并附有答案,全文如下: 某同学设计了一款镍镉电池恒流自动充电器,电路如图所示。该充电器工作原理为:市电经降压、整流后为充电电路提供工作电源。恒流电路由R1、D5、V2、V3、R3组成。D5在这里既作充电指示,同时也作为稳压元件使用,它为V2提供一恒定的基极电压,使V3集电极电  相似文献   

3.
随着电动自行车的日益普及,充电器的性能更有待完善和发展。本文研究的充电器为36V铅酸蓄电池专用智能脉冲充电器,由高频开关充电电源和单片机两部分组成,整个充电过程中的预充电、快充电、补充充电、涓流充电和停充等五个状态是由单片机控制而自动实现转换,并且设置了温度补偿控制,不仅完善了充电器的性能,而且避免电池出现过充和充电不足现象。  相似文献   

4.
许多充电器都采用串联充电方式,这类充电器存在一个共同的缺点,即必须保证各节电池的放电状态一样,即保证各节电池的残留电量相当,否则会出现有些电池还未充满,有些电池已过充的现象。针对这一缺点,本人设计制作了一款简洁的并联充电器,经使用半年,效果良好。在此,提供给有兴趣的读者参考。该充电器全部采用普通元件制作。原理见附图。本充电器具有恒流充电、充满后自动切换为涓流充电、充电电流可选择等特点。三极管T2、T4、T6、T8及其相关元件构成恒流电路。充电电流设置为50mA、120mA两  相似文献   

5.
本文介绍笔者设计的一种36V镍镉蓄电池组恒流电动充电器电路,电路简单、调试方便,充电前能自动进行残余电泄放,电压下降至放电终了电压时自动转换为恒流充电状态,当电压上升至充电终了电压时自动转换为涓流充电维持状态。比较合适于电动自行车等的镍镉电池组充电。通过修改某些元件的参数,也可以改成12V和24V充电器。  相似文献   

6.
现有的矿用电机车铅酸蓄电池组充电器存在充电电压不能满足蓄电池组相关要求、无法实现对蓄电池组的多段恒流充电的问题。文章分析了产生以上问题的原因,指出为满足先恒流、后恒压的蓄电池理想充电特性,应综合考虑蓄电池类型、环境温度、使用程度这3个因素来设计充电器的充电特性曲线;采用两段式充电法设计了一种新型的智能充电器,详细介绍了该智能充电器的主电路和控制器电路结构。试运行结果表明,该智能充电器在抗震、防潮、电磁兼容性、可靠性等方面均满足实际运用的要求。  相似文献   

7.
本文介绍一种简单实用的充电器,能对12V蓄电池进行1A恒流充电,且充满后自动进入涓流充电,并有发光二极管指示充电状态。图1是充电器原理图。由电源变压器,D1、D2、C1为充电器提供约18V电源。开始充电时,电池电压U<13.8V,由 BG1、BG2组成的达林顿管导通,向电瓶充电。R3为充电电流取样电阻,BG3控制充电电流恒定,恒流大小由R3设定,可根据需要选取,但R3必须  相似文献   

8.
针对传统的矿用铅酸蓄电池充电器体积大、充电效率低、输入功率因数低等问题,研制了一种新型智能充电器。该充电器由多环节电压功率单元组成,通过对IGBT逆变器的方波脉冲进行移相控制,实现从输入2种制式的交流三相电压至直流电压0~300V、电流0~120A的连续可调节变换。实验结果表明,该充电器很好地实现了恒流至恒压再至浮充的三段式工作模式,充电电流、电压都比较平稳;充电过程中蓄电池组电解液密度反应平稳,无气泡冒出,温度无明显变化。  相似文献   

9.
袖珍式手机大多采用3.6V锂电池。成品锂电池充电器多为开关电源作主电源,其价格昂贵且不易自制。本文介绍的充电器可供手机3.6V电池充电。电路均采用常规元件,制作容易,调试简单。电池先由恒流充电,充到4.1V时自动转入恒  相似文献   

10.
分析了研制某装备蓄电池自动充电器的必要性,通过对蓄电池充电器方案的分析与选取,设计出以脉宽调制开关电源、恒流充电控制、恒压控制为主要工作模式的自动充电器。  相似文献   

11.
新IC特报     
MAX1645是MAXIM公司的新产品,是一种高效智能化电池充电器IC,它适用于充镍镉、镍氢及锂离子电池。该器件有独立的电压、电流调节电路,在充电过程中可自动完成恒流模式充电及恒压模式充电的切换。该器件能将电源电流限制在预设定的大小,能为1~4节串联的锂离子电池充电,内部稳压电源可保证充电电压精度在±0.8%之内。  相似文献   

12.
为方便初学者制作一款价格低廉且容易调试的具有快充、慢充及涓流补充充电功能的镍镉电池充电器,故构思设计了本电路,样见图1电气原理图。一、原理简述 220V伏市电经变压器B降压后得到2组7.5伏低压交流电,经全波整流滤波后得到9伏直流电,供二节500mA·h镍镉电池充电用。LED、R4、R5及T2组成恒流充电电路,其充电电流的大小由D3、D4、R1、R2、R3、T1及选择开关K控制。当开关K在第Ⅰ档时为快充电、快充电电流值由下列公式计算:  相似文献   

13.
本文介绍一种可充1~5个5~#镍镉电池的充电器。该充电器采用美国DALLAS公司专用充电器集成电路DS1633A,其快速充电电流为恒流100mA,涓流充电电流为17mA(每秒种对电池充电1/8秒)。该充电器充电时间约8小时。充电器电路简单、使用方便、安全可靠。工作温度范围0~70C。 DS1633A简单介绍 DS1633A是一种三端TO—220封装器件。虽然它是一个三端器件,但内部结构却十分复杂。它包括基准电压源、可变增益运算放大器、可变输出电阻、永久性存储器、7位A/D变换器及定时器等,其结构框图如图1所示。  相似文献   

14.
银锌电池价格较贵,为了物尽其用,我设计了一个充电器,可以对使用过的银锌电池充电,效果很好,现介绍给大家。该充电器在市电稳定的情况下,可以做到恒流、恒压充电。当电池充满电后还可以自动断电保护电池不致过充电。工作原理充电器电路如图1所示。图中,B为电源变压器。220V市电经变压器耦合,其次级产生9V左右的低电压,经D、C整流、滤波,W分压,再经V放大,由射极输出充电电流。调节W,可控制  相似文献   

15.
贵刊98年第五期上的《全自动快速充电器》一文电路思路不错,但还可以简化电路。电路图如图1。工作原理在充电后期,IC2充放电过程逐渐变慢,使充与停的时间相对延长,当IC2③脚输出高电平,电池停充,通过R5对C5充电,因为刚开始时C5上的电压<1/3V_(CC),③脚输出高电平,使J2吸合,当C5充电至2/3V_(CC)时,③脚输出低电平,J2失电,使J_(1-1)、J_(1-2)断开,充电结束。当IC2③脚输出低电平,电池充电,C5通过D7对IC2③脚  相似文献   

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本充电器专为业余制作而设计,因此电路简单、元件易购、制作容易、工作可靠。锂电池需要恒流充电,当充到4.1V时转入恒压(4.2V)充电,电路见图1。  相似文献   

17.
本电路可以对1~4个镍镉充电电池进行快速充电,两个小时左右即可充满,而一般充电器慢充时要15小时,快充也要5个小时。工作原理用脉动大电流对电池进行充电和放电,可以达到快充的目的。据此原理,我设计了如图1所示电路,电路较简单,效果也  相似文献   

18.
给出了一种基于全数字控制的高压动力锂离子电池组的充电器设计。电路采用全桥移相结构实现了3kW输出功率。由DSP控制器完成了全桥移相电路驱动控制、保护、状态指示及CAN通讯功能。该充电器可实现电池预充、恒流充、恒压充及电池故障判断等功能,经样机使用证明该设计合理。  相似文献   

19.
本文简单介绍了EM78P458单片机的性能和技术指标,详细说明了基于EM78P458单片机设计的一种智能电动自行车充电器,实现对电动自行车蓄电池恒流快速充电、恒压充电和涓流充电等,基本符合蓄电池的充电曲线,延长了蓄电池的使用寿命.  相似文献   

20.
镍镉电池智能充电器的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一种以MCU和开关电源为核心的镍镉电池智能型充电器。其充电为恒流、最大电压检测、定时限制、充满自动转为涓流方式。  相似文献   

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