一般锂电池的充满电压是42v,这没什么奇怪呀,rwi的值,可根据431基准脚的电压是25v来自己算:42v/(1k+rwi)=25v/rwi=147k,因没有这个规格,可用可变电阻代 至于R1能否用125欧,你是想提高输出电流吧这在原理上说是可以的,实际上要注意二点:变压器的功率够不够,看lm317上的散热片大不大如果是原配的,铁定不够的,再说,如果是为了能让充电快些,那是绝对错误的,原理从略
5V如何给两节锂电池18650充电,充电电路
126v电池充电指示灯制作如下:

1、用NPN三极管做开关电路控制led的电路图:
2、充电电路电压低时,红色LED亮。10K取样电位器可以任意调节需要控制的电压,这里可以调节为充满时的电压,令绿色LED点亮,这时,红色LED仍然点亮。
3、电源电压应该是恒压的。
怎么设计一个5V转42V的电路给锂电池安全充电?
两节锂电池的平台电压是74V,相用低电压给高电压的电池来充电,还真没见过;如果有那真是逆天了。要给两节电池充电,唯一的办法就是提高前面的电压,就是要一个升压板装置,除些外,没别的办法了。如果你只是一个用的,可以到阿里买一个小升压板,调到84V(参考锂电池的充电电压),在充电的地方串上这个板就可以了;如果你是想做一个产品的,建议你交给专业的人去完成。他们会从电压,电流,温度,可能发生的意外都考虑进去,你可以放心地去卖产品就可以了。
18650锂电 充电升压电路
用一个整流二极管串联在电路中,压降08伏。
整流二极管(rectifier diode)一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。其结构如图所示。
P区的载流子是空穴,N区的载流子是电子,在P区和N区间形成一定的位垒。外加电压使P区相对N区为正的电压时,位垒降低,位垒两侧附近产生储存载流子,能通过大电流,具有低的电压降(典型值为07V),称为正向导通状态。
若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。整流二极管具有明显的单向导电性。整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。
硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。

LT1308 DC-DC升压芯片可使用的原理图 37v to 5v
LT1308 DC-DC升压芯片可使用的原理图 (2008-12-27 15:14:56)标签:原理图 boost 升压 lt1308 杂谈
LT1308是Linear公司的一款DC-DC升压芯片原理图,性能如下:
1、从单节锂离子电池提供5V持续1A电流
2、SEPIC模式下从四个镍镉电池提供5V持续08A电流
3、Boost频率:600kHz
4、输出电压最高达34V
5、可高负荷启动
6、低负荷下自动ModeTM模式启动( LT1308A )
7、在轻负载时可连续开关( LT1308B )
8、低压降:2A典型值300mV
9、引脚对引脚兼容升级LT1308

10、关机模式低静态电流:1mA(最大值)
11、提高低电池检测器准确度:200mV±2%
由于其凌特Datasheet中提供的典型原理图并不太完整,这里笔者画了另一个原理图,按照此原理图连接好的电子元件实物将能够直接运行。其中:SHDN是启动位,判断启动条件是电平高于1V,所以可以直接接在输入端正极上或者接在一个电位器(如下图),接在电位器上的好处就是改变输入电池(如锂电)的启动保护电平。另外,输出电流较大时,输入电容应该尽量够大,最好1000uF以上,输出电容也需够大,但不一定需大于输入电容,FeedBack电阻的分配如下图所示(5V输出时可以用309K,100K的电阻),如果309K的电阻难找,而电压不太严格的话,输出5V可以用10K,33K的电阻组合搭配,也可以用50K的电位器。FeedBack电位为122V,输出电压VOUT = 122V(1 + R1/R2)。当采用单节碱性15V或镍电输入,输出电压5V时,输出电流能够提供最大值为100mA左右,如果继续增大负载,输出电压将显著降低,效率较低。采用37V锂电池输入,输出电压5V时,输出电流最大可达1000mA左右,效率可达85%左右。
有现成的


