način punjenja

Sep 16, 2019|

način punjenja

Metoda punjenja je najkritičnija. Za punjenje litijumske baterije potreban vam je punjač koji posebno podržava način punjenja litijumske baterije.

Općenito označeno na pakovanju punjača. Mnogi punjači su kompatibilni sa dva načina punjenja. Prilikom kupovine obratite pažnju da li ga automatski prepoznaje ili ručno podešava prekidač. Ako se podesi ručno, mora se pravilno postaviti prema vrsti baterije koja se puni. Za nikl-kadmijum/nikl-metal hidridne baterije, odličan punjač koristi metodu punjenja sa padajućim negativnim impulsnim punjenjem kako bi se smanjio efekat polarizacije tokom punjenja. Normalni punjači niske cijene koriste punjenje konstantnom strujom. Talasni oblik punjenja baterije ovisi o osciloskopu radi preciznog promatranja.

 

Punjač koristi prekidačko napajanje tipa RCC, odnosno pretvarač tipa za suzbijanje oscilacija, koji se razlikuje od prekidačkog napajanja tipa PWM. Prekidačko napajanje tipa PWM sastoji se od zasebnog pojačivača greške uzorkovanja i DC pojačala za formiranje sistema modulacije širine impulsa; i RCC tip prekidača za napajanje se sastoji samo od regulatora napona koji formira prekidač nivoa, a proces upravljanja je stanje oscilovanja i stanje potiskivanja. Budući da je prekidačka cijev u PWM tipu prekidačkog napajanja uvijek periodično uključena i isključena, sistemska kontrola mijenja samo širinu impulsa svakog ciklusa, a proces upravljanja prekidačkim napajanjem tipa RCC se mijenja kontinuirano nelinearno. Ima samo dva stanja: kada prekidač napajanja Kada izlazni napon pređe nominalnu vrijednost, impulsni kontroler daje nizak nivo, a prekidačka cijev je isključena; kada je izlazni napon prekidačkog napajanja niži od nominalne vrijednosti, pulsni kontroler daje visok nivo i prekidačka cijev se uključuje. Kada se struja opterećenja smanji, vrijeme pražnjenja filterskog kondenzatora se produžava, izlazni napon se neće brzo smanjiti, a cijev prekidača je u isključenom stanju. Sve dok izlazni napon ne padne ispod nazivne vrijednosti, cijev prekidača će se ponovo uključiti. Vrijeme prekida prekidača ovisi o veličini struje opterećenja. Uključivanje/isključivanje prekidača se kontrolira uzorkovanjem prekidača nivoa iz izlaznog napona. Stoga se ovaj izvor napajanja naziva i neperiodično prekidačko napajanje.

Mreža od 220V se ispravlja preko VD1 ~ VD4 mosta kako bi se formirao DC napon od oko 300V na kolektoru V2. Intermitentni oscilator se sastoji od V2 i sklopnog transformatora. Nakon uključivanja, na kolektor V2 se preko primarne transformatorske jedinice dovodi 300V DC napon, a napon se također napaja prednaponom kroz bazu startnog otpornika R2 za V2. Zbog pozitivnih povratnih informacija, V2Ic brzo raste i zasićuje se. Tokom perioda prekida ulaza V2, inducirani napon generiran sekundarnim namotajem sklopnog transformatora uključuje VD7, i daje DC napon od oko 9V na opterećenje. Inducirani impuls generiran povratnim namotajem prekidačkog transformatora se ispravlja pomoću VD5 i filtrira pomoću C1 kako bi se generirao jednosmjerni napon proporcionalan broju oscilacijskih impulsa. Ako ovaj napon premašuje regulacionu vrijednost regulatora napona VD17, VD17 će se uključiti, a negativni napon ispravljača će se primijeniti na bazu V2 kako bi se brzo prekinuo. Vrijeme prekida V2 je obrnuto proporcionalno njegovom izlaznom naponu. Na uključivanje/isključivanje VD17 direktno utiču napon i opterećenje mreže. Što je niži napon mreže ili veća struja opterećenja, to je kraće vrijeme uključenja VD17 i duže vrijeme uključenja V2. Suprotno tome, što je veći napon mreže ili manja struja opterećenja, veći je ispravljeni napon VD5 i vrijeme uključenja VD17. Što duže, to je kraće vrijeme uključenja V2. V1 je zaštitna cijev od prekomjerne struje, a R5 je otpornik za uzorkovanje V2Ie. Kada je V2Ie prevelik, pad napona na R5 uključuje V1, a V2 se isključuje, što može efikasno eliminirati udarnu struju u trenutku pokretanja, a također kompenzira kontrolnu funkciju VD17. VD17 koristi uzorkovanje napona za kontrolu vremena oscilovanja V2, dok V1 koristi uzorkovanje struje za kontrolu vremena oscilovanja V2.

Ako se puni nikl-kadmijum ili nikl-hidrogen baterije, zbog memorijskog efekta takvih baterija, potrebno ih je s vremena na vreme prazniti. SW1 je nikl-kadmijum, nikl-vodik, litijum-jonski prekidač za prenos punjenja baterije. SW1 i precizno referentno napajanje SL431 obezbjeđuju dva različita precizna referentna izvora za operacijsko pojačalo LM3249, koji se preklapaju pomoću SW1. Prilikom punjenja Ni-Cd i Ni-MH baterija, referentni napon pina LM3249 je oko 0.09V (bez opterećenja); pri punjenju Li-ion baterije, referentni napon LM3249 je oko 0,08 V (bez opterećenja). Dizajn je određen hemijskim svojstvima jedinstvenim za oba tipa baterija. Kada se pritisne SW2, baza V5 se na trenutak okreće na niski nivo, a preostali napon na punjivoj bateriji se prazni na R17 kroz ec pol V5, a indikator pražnjenja VD14 svijetli. Nakon pritiska na SW2, odmah će biti pušten. U ovom trenutku, preostali napon na punjivoj bateriji je podijeljen sa R16 i R13. Nakon C9 filtriranja, baza V4 ima visok nivo, a V4 je uključen, što je ekvivalentno kratkom spoju SW2. Kako se vrijeme pražnjenja produžava, preostali napon na punjivoj bateriji također je sve niži. Kada napon na bazi V4 ne može održati svoju kontinuiranu provodljivost, V4 se isključuje, pražnjenje se prekida, a punjač se zatim prenosi u stanje punjenja.

Pošto litijumska baterija nema memorijski efekat, kada je baterija niža od 3V, ne može se uključiti. Preostali napon se dijeli sa otpornicima R40 i R41 kako bi se dobilo 2,53V, koje se šalje na infazne terminale 3, 5 i 10 operativnog pojačala, zbog napona LM3249. Pod opterećenjem je uvijek 2.66V, tako da je 8 pinski izlaz nizak nivo, V3 je uključen, +9V napon se puni na punjivu bateriju kroz V3ec pol i VD8. IC1d pod djelovanjem kondenzatora C6, pin {14} daje impulsni signal. Pošto je pin IC18 nizak, VD12 treperi da bi označio da se baterija puni, a odgovarajući kapacitet je 20%. Kako se vrijeme punjenja povećava, napon na punjivoj bateriji postepeno raste. Kada je vrijednost podjele napona R40 i R41 približno jednaka 2,58V, odnosno IC13 pin je jednak 2,58V, pin IC12 je 2,57V nakon djelitelja napona, a njegov 1 pin daje visok nivo (od punjenja, IC19 pin napon je uvijek 2.66V, V6 je uključen; inače, bez opterećenja, IC19 pin je 0.08V, V6 je isključen), VD10, VD11 svijetle, odgovarajući kapacitet indikacije je 40%, 60%. Kada vrijednost djelitelja napona R40 i R41 poraste na 2,63V, pin IC15 je jednak 2,63V, a 6. pin je 2,63V nakon otporničkog razdjelnika. 7 pinova daje visok nivo, a VD9 svijetli, što odgovara kapacitetu punjenja. To je 80%. Samo kada je napon pina IC110Veće ili jednako2.66V, 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 se postepeno gasi, što ukazuje da je baterija potpuno napunjena do zasićenja.

VD16 djeluje kao zaštita od prekomjernog punjenja i prekomjerne struje u strujnom kolu, a VD8 djeluje kao zaštita od obrnutog kretanja kako bi spriječio obrnuto pražnjenje baterije nakon što se punjač isključi.

SCHitec je proizvođač koji se specijalizirao za proizvodnju USB punjača i usb kablova. Svi proizvodi su sigurni i pouzdani, sa jedinstvenim stilovima.proizvodi prolaze sertifikate kao što su CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick, itd. Ako ste zainteresovani, možete direktno kontaktirati ceo@schitec.com.

Budite sigurni sa SCHitec-om

 


Pošaljite upit