şarj yöntemi

Sep 16, 2019|

şarj yöntemi

Şarj yöntemi en kritik olanıdır. Lityum pili şarj etmek için, özellikle lityum pil şarj modunu destekleyen bir şarj cihazına ihtiyacınız vardır.

Genel olarak şarj cihazının ambalajı üzerinde işaretlenmiştir. Çoğu şarj cihazı iki şarj moduyla uyumludur. Satın alırken switch tarafından otomatik olarak mı tanındığına yoksa manuel olarak mı ayarlandığına dikkat edin. Manuel olarak ayarlanmışsa, şarj edilen pilin tipine göre doğru şekilde ayarlanması gerekir. Nikel-kadmiyum/nikel-metal hidrit piller için mükemmel şarj cihazı, şarj sırasında polarizasyon etkisini azaltmak için aşağıya doğru negatif darbe şarjı içeren bir şarj yöntemi kullanır. Normal düşük maliyetli şarj cihazları sabit akım şarjını kullanır. Pil şarj dalga biçimi, doğru gözlem için osiloskopa bağlıdır.

 

Şarj cihazı, PWM tipi anahtarlamalı güç kaynağından farklı olan RCC tipi anahtarlamalı güç kaynağı, yani salınım bastırma tipi dönüştürücü kullanır. PWM tipi anahtarlamalı güç kaynağı, bir darbe genişliği modülasyon sistemi oluşturmak için ayrı bir örnekleme hata amplifikatörü ve bir DC amplifikatörden oluşur; ve RCC tipi anahtarlamalı güç kaynağı yalnızca bir seviye anahtarı oluşturmak için bir voltaj regülatöründen oluşur ve kontrol işlemi bir salınım durumu ve bir bastırma durumudur. PWM tipi anahtarlamalı güç kaynağındaki anahtarlama tüpü her zaman periyodik olarak açılıp kapandığından, sistem kontrolü her döngünün yalnızca darbe genişliğini değiştirir ve RCC tipi anahtarlamalı güç kaynağının kontrol süreci doğrusal olmayan bir şekilde sürekli olarak değişir. Yalnızca iki durumu vardır: anahtarlama güç kaynağı Çıkış voltajı nominal değeri aştığında, darbe kontrol cihazı düşük bir seviye çıkışı verir ve anahtar tüpü kapatılır; Anahtarlama güç kaynağının çıkış voltajı nominal değerden düşük olduğunda, darbe kontrol cihazı yüksek bir seviye çıkışı verir ve anahtar tüpü açılır. Yük akımı azaldığında, filtre kapasitörünün deşarj süresi uzar, çıkış voltajı hızlı bir şekilde düşmez ve anahtar tüpü kapalı durumdadır. Çıkış voltajı nominal değerin altına düşene kadar anahtar tüpü tekrar açılacaktır. Anahtarın kesme süresi yük akımının büyüklüğüne bağlıdır. Anahtarın açılıp kapanması, çıkış voltajından alınan seviye anahtarı örneklemesi ile kontrol edilir. Bu nedenle bu güç kaynağına periyodik olmayan anahtarlamalı güç kaynağı da denir.

220V şebeke, V2'nin kolektöründe yaklaşık 300V'luk bir DC voltajı oluşturmak için VD1 ~ VD4 köprüsü tarafından doğrultulur. Aralıklı osilatör V2 ve bir anahtarlama transformatöründen oluşur. Güç açıldıktan sonra, transformatör primeri aracılığıyla V2'nin toplayıcısına 300V DC voltaj uygulanır ve voltaj ayrıca V2 için başlatma direnci R2'nin tabanı aracılığıyla bir ön gerilim ile de beslenir. Olumlu geri besleme nedeniyle V2Ic hızla yükselir ve doygunluğa ulaşır. V2 girişinin kesilmesi sırasında, anahtarlama transformatörünün sekonder sargısı tarafından üretilen indüklenen voltaj VD7'yi açar ve yüke yaklaşık 9V'luk bir DC voltajı verir. Anahtarlama transformatörünün geri besleme sargısı tarafından üretilen indüklenen darbe, VD5 tarafından doğrultulur ve salınım darbelerinin sayısıyla orantılı bir DC voltajı üretmek üzere C1 tarafından filtrelenir. Bu voltaj VD17 voltaj regülatörünün regülasyon değerini aşarsa, VD17 açılacak ve V2'nin tabanına negatif doğrultucu voltajı uygulanarak hızlı bir şekilde kesilmesi sağlanacaktır. V2'nin kesme süresi çıkış voltajıyla ters orantılıdır. VD17'nin açılıp kapanması şebeke voltajından ve yükten doğrudan etkilenir. Şebeke voltajı ne kadar düşükse veya yük akımı ne kadar büyük olursa, VD17'nin açık kalma süresi o kadar kısa ve V2'nin açık kalma süresi o kadar uzun olur. Tersine, şebeke voltajı ne kadar yüksekse veya yük akımı ne kadar küçükse, VD5'in düzeltilmiş voltajı ve VD17'nin açık kalma süresi de o kadar yüksek olur. Ne kadar uzun olursa V2'nin açık kalma süresi o kadar kısa olur. V1 bir aşırı akım koruma tüpüdür ve R5, V2Ie'nin örnekleme direncidir. V2Ie çok büyük olduğunda, R5'teki voltaj düşüşü V1'i açar ve V2'yi kapatır; bu, başlatma anında ani akımı etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir ve ayrıca VD17'nin kontrol fonksiyonunu telafi eder. VD17, V2'nin salınım süresini kontrol etmek için voltaj örneklemeyi kullanırken V1, V2'nin salınım süresini kontrol etmek için akım örneklemeyi kullanır.

Nikel-kadmiyum veya nikel-hidrojen pilleri şarj ediyorsa bu tür pillerin hafıza etkisinden dolayı zaman zaman deşarj edilmesi gerekmektedir. SW1, nikel-kadmiyum, nikel-hidrojen, lityum-iyon akü şarj aktarma anahtarıdır. SW1 ve hassas referans güç kaynağı SL431, LM3249 op amp için SW1 tarafından anahtarlanan iki farklı hassas referans kaynağı sağlar. Ni-Cd ve Ni-MH pilleri şarj ederken LM3249 pininin referans voltajı yaklaşık 0.09V'dir (yüksüz); Li-ion pili şarj ederken LM3249'un referans voltajı yaklaşık 0,08V'dir (yüksüz). Tasarım, her iki akü tipine özgü kimyasal özelliklere göre belirlenir. SW2'ye basıldığında, V5'in tabanı bir an için düşük seviyeye çevrilir ve şarj edilebilir pildeki artık voltaj, V5'in ec kutbu aracılığıyla R17 üzerinde deşarj olur ve VD14 deşarj göstergesi yanar. SW2'ye bastıktan sonra hemen serbest bırakılacaktır. Bu sırada şarj edilebilir pildeki artık voltaj R16 ve R13'e bölünür. C9 filtrelemesinden sonra V4'ün tabanına yüksek seviye sağlanır ve SW2'nin kısa devre edilmesine eşdeğer olan V4 açılır. Deşarj süresi uzadıkça şarj edilebilir pildeki artık voltaj da giderek azalır. V4 tabanındaki voltaj sürekli iletimini sağlayamadığında V4 kapatılır, deşarj sonlandırılır ve şarj cihazı şarj durumuna aktarılır.

Lityum pilin hafıza etkisi olmadığından pil 3V'un altına düştüğünde açılamaz. Artık voltaj, LM3249'un voltajı nedeniyle işlem yükselticisinin faz içi terminalleri 3, 5 ve 10'a gönderilen 2,53V'yi elde etmek için R40 ve R41 dirençlerine bölünür. Yük altında her zaman 2,66V olduğundan 8 pinli çıkış düşük seviyesi, V3 açılır, +9V voltajı V3ec kutbu ve VD8 üzerinden şarj edilebilir pile şarj edilir. IC1d, C6 kapasitörünün etkisi altında, {14} pimi bir darbe sinyali verir. IC18 pini düşük seviyede olduğundan VD12 yanıp sönerek pilin şarj olduğunu gösterir ve ilgili kapasite %20'dir. Şarj süresi arttıkça şarj edilebilir pilin voltajı da giderek artar. R40 ve R41'in voltaj bölme değeri yaklaşık 2,58V olduğunda, yani IC13 pini 2,58V'a eşit olduğunda, IC12 pini voltaj bölücüden sonra 2,57V olur ve 1 pini yüksek seviye çıkış verir (şarj olduğundan, IC19 pini) voltaj her zaman 2,66V, V6 açıktır; aksi takdirde yüksüz durumda IC19 pini 0,08V, V6 kapalıdır), VD10, VD11 yanar, karşılık gelen gösterge kapasitesi %40, %60'tır. R40 ve R41'in gerilim bölücü değeri 2,63V'a yükseldiğinde IC15 pini 2,63V'a eşit olur ve direnç bölücüden sonra 6. pin 2,63V olur. 7 pin yüksek bir seviye çıkışı sağlar ve şarj kapasitesine karşılık gelen VD9 yanar. %80'dir. Yalnızca IC110 pin voltajıBüyük veya eşittir2.66V, 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 yavaş yavaş söner, bu da pilin doygunluğa kadar tamamen şarj edildiğini gösterir.

VD16 devrede aşırı şarj ve aşırı akım koruması görevi görürken, VD8 ise şarj cihazı kapatıldıktan sonra akünün ters deşarjını önlemek için ters koruma görevi görür.

SChitec, USB şarj cihazları ve usb kablolarının üretiminde uzmanlaşmış bir üreticidir. Tüm ürünler benzersiz stillere sahip güvenli ve güvenilirdir. Ürünler CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick vb. gibi sertifikaları geçer. İlgileniyorsanız doğrudan ceo@schitec.com ile iletişime geçebilirsiniz.

SChitec ile Güvenle Şarj Edin

 


Soruşturma göndermek