智能充电器的充电原理

核心提示充电器原理图:(如图为手机充电器原理图)220V交流输入,一端经过一个半波整流,另一端串一电阻后经电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF

充电器原理图:(如图为手机充电器原理图)

220V交流输入,一端经过一个半波整流,另一端串一电阻后经电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管

13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管

C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极,实现了稳压输出的功能。

充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。

充电器有很多,如铅酸蓄电池充电器、阀控密封铅酸蓄电池的测试与监测、镉镍电池充电器、镍氢电池充电器、锂离子电池充电器、便携式电子设备锂离子电池充电器、锂离子电池保护电路充电器、电动车蓄电池充电器、车充等。

一部手机要充电需:

1)充电电压一定要大于电池电压;

2)充电器的输出电压要大到一定数值!

任何手机在充电电路设计上都是围绕着这两点来进行的!经过我使用过的一些手要和帮朋在维修过的一些手机,我认为可以手机的充电电路分成5部分来理解:

1,充电输入电路

这段电路包括“过流保护电路”,“滤波电路”,“调节电路”,充电电路中常有几个电阻R与一个容量为220n的电容相通,它们组成的是一个振荡调电路,而且有恒流稳压的作用,在整个充电电路中是最重要的,说得通俗一点,整个充电电路都要看它俩的眼色办事喔!

2,充电检测电路

这段电路一般来说有两个功能:

1)充电启动开机的功能,它属于高电平开机;

2)检测充电输入的电流大小的功能,若充电的的是流输入过大,电源IC则会去启动充电IC内部的过载保护电路,使充电轮输入在充电IC内部分流分时的导地,这时手机通常会显示“未能充电”,然后关闭整个充电电路,如如电流输入过小,手机也同样会显示“未能充电”而后同样关闭整个充电电路!

3,外接电源供电电路

一般来说,这个电路也有2个功能:

1)给电源IC替代VBATT的供电;

2)充电IC的输出会作为一种数据被电源IC读取!(这当然是由CPU来控制完成的)

4,控制电路

实际上这部分电路与手机能不能正常充电,可以说是无实际关系的,它只不是是起到一个关闭充电电路的作用,相当于充电关机电路!如果故意把这此电路人为的搞成“开路”只要充电的输入符合充电的标准,手机照样可以充电,只是无法自动关闭充电电路而已!

5,电池的检测电路

这也就是是池的类型,温度的检测。手机在未开机的情况下,怎样来完成这项工作呢?

我相信许多的“玩友”是不知道的!

以NOKIA为列,当电源ICA3脚检测到要充电输入时,电源IC就会启动电源稳压电路,然后输出各组符合开机要求的稳压供电,它对完全相同时电源ICA4脚启去的开机输出稳压一样,只不过不会启动信号方面的稳压输出!(不论是西门子,或是任何手机信号方面的稳压输出是都是由软件来启动的),这时候CPU接到供电和时钟信号后就会与电源IC建立通信,从而协助完成手机的带机充电工作

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22