kaedah pengecasan

Sep 16, 2019|

kaedah pengecasan

Kaedah pengecasan adalah yang paling kritikal. Untuk mengecas bateri litium, anda memerlukan pengecas yang secara khusus menyokong mod pengecasan bateri litium.

Biasanya ditandakan pada pembungkusan pengecas. Banyak pengecas serasi dengan dua mod pengecasan. Apabila membeli, perhatikan sama ada ia dikenali secara automatik atau ditetapkan secara manual oleh suis. Jika ia ditetapkan secara manual, ia mesti ditetapkan dengan betul mengikut jenis bateri yang sedang dicas. Untuk bateri hidrida nikel-kadmium/nikel-logam, pengecas yang sangat baik menggunakan kaedah pengecasan dengan cas nadi negatif tarik-turun untuk mengurangkan kesan polarisasi semasa pengecasan. Pengecas kos rendah biasa menggunakan pengecasan arus malar. Bentuk gelombang pengecasan bateri bergantung pada osiloskop untuk pemerhatian yang tepat.

 

Pengecas menggunakan bekalan kuasa pensuisan jenis RCC, iaitu, penukar jenis penindasan ayunan, yang berbeza daripada bekalan kuasa pensuisan jenis PWM. Bekalan kuasa pensuisan jenis PWM terdiri daripada penguat ralat pensampelan yang berasingan dan penguat DC untuk membentuk sistem modulasi lebar nadi; dan bekalan kuasa pensuisan jenis RCC hanya terdiri daripada pengatur voltan untuk membentuk suis tahap, dan proses kawalan adalah keadaan ayunan dan keadaan penindasan. Memandangkan tiub pensuisan dalam bekalan kuasa pensuisan jenis PWM sentiasa dihidupkan dan dimatikan secara berkala, kawalan sistem hanya mengubah lebar nadi setiap kitaran, dan proses kawalan bekalan kuasa pensuisan jenis RCC berubah secara berterusan secara tidak linear. Ia hanya mempunyai dua keadaan: apabila bekalan kuasa pensuisan Apabila voltan keluaran melebihi nilai undian, pengawal nadi mengeluarkan tahap rendah, dan tiub suis dimatikan; apabila voltan keluaran bekalan kuasa pensuisan adalah lebih rendah daripada nilai undian, pengawal nadi mengeluarkan tahap yang tinggi, dan tiub suis dihidupkan. Apabila arus beban berkurangan, masa nyahcas kapasitor penapis dipanjangkan, voltan keluaran tidak akan berkurangan dengan cepat, dan tiub suis berada dalam keadaan mati. Sehingga voltan keluaran turun di bawah nilai undian, tiub suis akan dihidupkan semula. Masa pemotongan suis bergantung pada magnitud arus beban. Hidup/mati suis dikawal oleh pensampelan suis aras daripada voltan keluaran. Oleh itu, sumber kuasa ini juga dipanggil bekalan kuasa pensuisan tidak berkala.

Sesalur 220V dibetulkan oleh jambatan VD1 ~ VD4 untuk membentuk voltan DC kira-kira 300V pada pengumpul V2. Pengayun terputus-putus terdiri daripada V2 dan pengubah pensuisan. Selepas dihidupkan, voltan DC 300V digunakan pada pengumpul V2 melalui primer pengubah, dan voltan juga dibekalkan dengan voltan pincang melalui tapak perintang permulaan R2 untuk V2. Disebabkan maklum balas positif, V2Ic meningkat dengan cepat dan tepu. Semasa tempoh pemotongan kemasukan V2, voltan teraruh yang dijana oleh penggulungan sekunder pengubah pensuisan menghidupkan VD7, dan mengeluarkan voltan DC kira-kira 9V kepada beban. Nadi teraruh yang dijana oleh penggulungan maklum balas pengubah pensuisan dibetulkan oleh VD5 dan ditapis oleh C1 untuk menjana voltan DC berkadar dengan bilangan denyutan ayunan. Jika voltan ini melebihi nilai peraturan pengawal selia voltan VD17, VD17 akan dihidupkan, dan voltan penerus negatif akan digunakan pada tapak V2 untuk menjadikannya terputus dengan cepat. Masa pemotongan V2 adalah berkadar songsang dengan voltan keluarannya. Hidup/mati VD17 secara langsung dipengaruhi oleh voltan dan beban grid. Semakin rendah voltan grid atau semakin besar arus beban, semakin pendek masa VD17 dan semakin lama masa V2. Sebaliknya, semakin tinggi voltan grid atau semakin kecil arus beban, semakin tinggi voltan diperbetulkan VD5 dan masa tepat VD17. Lebih lama, lebih pendek masa V2. V1 ialah tiub perlindungan arus lebih dan R5 ialah perintang pensampelan V2Ie. Apabila V2Ie terlalu besar, penurunan voltan pada R5 menghidupkan V1 dan V2 dimatikan, yang boleh menghapuskan arus masuk dengan berkesan pada saat permulaan, dan juga mengimbangi fungsi kawalan VD17. VD17 menggunakan pensampelan voltan untuk mengawal masa ayunan V2, manakala V1 menggunakan pensampelan semasa untuk mengawal masa ayunan V2.

Jika ia mengecas bateri nikel-kadmium atau nikel-hidrogen, kerana kesan ingatan bateri tersebut, adalah perlu untuk melepaskannya dari semasa ke semasa. SW1 ialah suis pemindahan cas bateri nikel-kadmium, nikel-hidrogen, litium-ion. SW1 dan bekalan kuasa rujukan ketepatan SL431 menyediakan dua sumber rujukan ketepatan berbeza untuk op amp LM3249, yang ditukar oleh SW1. Semasa mengecas bateri Ni-Cd dan Ni-MH, voltan rujukan pin LM3249 ialah kira-kira 0.09V (tiada beban); semasa mengecas bateri Li-ion, voltan rujukan LM3249 adalah kira-kira 0.08V (tanpa beban). Reka bentuk ditentukan oleh sifat kimia yang unik untuk kedua-dua jenis bateri. Apabila SW2 ditekan, tapak V5 dipusingkan ke paras rendah seketika, dan voltan baki pada bateri boleh dicas semula dinyahcas pada R17 melalui kutub ec V5, dan penunjuk nyahcas VD14 menyala. Selepas menekan SW2, ia akan dikeluarkan serta-merta. Pada masa ini, voltan baki pada bateri boleh dicas semula dibahagikan dengan R16 dan R13. Selepas penapisan C9, asas V4 disediakan dengan tahap tinggi, dan V4 dihidupkan, yang bersamaan dengan memendekkan SW2. Apabila masa nyahcas dilanjutkan, voltan baki pada bateri boleh dicas semula juga semakin rendah. Apabila voltan pada asas V4 tidak dapat mengekalkan pengaliran berterusannya, V4 dimatikan, nyahcas ditamatkan, dan pengecas kemudiannya dipindahkan ke keadaan pengecasan.

Oleh kerana bateri litium tidak mempunyai kesan ingatan, apabila bateri lebih rendah daripada 3V, ia tidak boleh dihidupkan. Voltan baki dibahagikan dengan perintang R40 dan R41 untuk mendapatkan 2.53V, yang dihantar ke terminal dalam fasa 3, 5 dan 10 penguat kendalian, disebabkan oleh voltan LM3249. Di bawah beban sentiasa 2.66V, jadi tahap rendah keluaran 8 pin, V3 dihidupkan, +9Vvoltan V dicas ke bateri boleh dicas semula melalui kutub V3ec dan VD8. IC1d di bawah tindakan kapasitor C6, pin {14} mengeluarkan isyarat nadi. Memandangkan pin IC18 adalah tahap rendah, VD12 berkelip untuk menunjukkan bahawa bateri sedang dicas, dan kapasiti yang sepadan ialah 20%. Apabila masa pengecasan meningkat, voltan pada bateri boleh dicas semula secara beransur-ansur meningkat. Apabila nilai pembahagian voltan R40 dan R41 adalah lebih kurang sama dengan 2.58V, iaitu pin IC13 bersamaan dengan 2.58V, pin IC12 ialah 2.57V selepas pembahagi voltan, dan 1 pinnya mengeluarkan tahap tinggi (sejak mengecas, IC19 Pin voltan sentiasa 2.66V, V6 dihidupkan; jika tidak, tanpa beban, pin IC19 ialah 0.08V, V6 dimatikan), VD10, VD11 menyala, kapasiti petunjuk yang sepadan ialah 40%, 60%. Apabila nilai pembahagi voltan R40 dan R41 meningkat kepada 2.63V, pin IC15 adalah sama dengan 2.63V, dan pin ke-6 ialah 2.63V selepas pembahagi perintang. 7 pin mengeluarkan tahap tinggi, dan VD9 menyala, sepadan dengan kapasiti pengecasan. Ia adalah 80%. Hanya apabila voltan pin IC110 adalahLebih besar daripada atau sama dengan2.66V, 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 dipadamkan secara beransur-ansur, menunjukkan bahawa bateri dicas sepenuhnya kepada tepu.

VD16 bertindak sebagai perlindungan cas berlebihan dan arus lebih dalam litar, dan VD8 bertindak sebagai perlindungan terbalik untuk mengelakkan nyahcas terbalik bateri selepas pengecas dimatikan.

SChitec ialah pengilang yang mengkhusus dalam pengeluaran pengecas USB dan kabel usb. Semua produk selamat dan boleh dipercayai, dengan gaya unik. sijil lulus produk seperti CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick,dsb, Jika anda berminat, anda boleh menghubungi ceo@schitec.com terus.

Kekal Dicaj dengan SChitec Dengan Selamat

 


Hantar pertanyaan