méthode de chargement
Sep 16, 2019| méthode de chargement
La méthode de chargement est la plus critique. Pour charger la batterie au lithium, vous avez besoin d'un chargeur prenant spécifiquement en charge le mode de charge de la batterie au lithium.
Généralement marqué sur l'emballage du chargeur. De nombreux chargeurs sont compatibles avec deux modes de charge. Lors de l'achat, faites attention à savoir s'il est automatiquement reconnu ou réglé manuellement par le commutateur. S'il est réglé manuellement, il doit être réglé correctement en fonction du type de batterie en charge. Pour les batteries nickel-cadmium/nickel-hydrure métallique, l'excellent chargeur utilise une méthode de charge avec une charge par impulsion négative pour réduire l'effet de polarisation pendant la charge. Les chargeurs normaux à faible coût utilisent une charge à courant constant. La forme d'onde de charge de la batterie dépend de l'oscilloscope pour une observation précise.
Le chargeur utilise une alimentation à découpage de type RCC, c'est-à-dire un convertisseur de type suppression d'oscillation, différent de l'alimentation à découpage de type PWM. L'alimentation à découpage de type PWM se compose d'un amplificateur d'erreur d'échantillonnage séparé et d'un amplificateur CC pour former un système de modulation de largeur d'impulsion ; et l'alimentation à découpage de type RCC est uniquement composée d'un régulateur de tension pour former un commutateur de niveau, et le processus de commande est un état d'oscillation et un état de suppression. Étant donné que le tube de commutation de l'alimentation à découpage de type PWM est toujours allumé et éteint périodiquement, le contrôle du système ne modifie que la largeur d'impulsion de chaque cycle et le processus de contrôle de l'alimentation à découpage de type RCC change continuellement de manière non linéaire. Il n'a que deux états : lorsque l'alimentation à découpage Lorsque la tension de sortie dépasse la valeur nominale, le contrôleur d'impulsions émet un niveau bas et le tube de commutation est éteint ; Lorsque la tension de sortie de l'alimentation à découpage est inférieure à la valeur nominale, le contrôleur d'impulsions émet un niveau élevé et le tube de commutation est allumé. Lorsque le courant de charge diminue, le temps de décharge du condensateur de filtrage est prolongé, la tension de sortie ne diminue pas rapidement et le tube de commutation est à l'état éteint. Jusqu'à ce que la tension de sortie descende en dessous de la valeur nominale, le tube de commutation sera à nouveau allumé. Le temps de coupure de l'interrupteur dépend de l'ampleur du courant de charge. L'activation/désactivation du commutateur est contrôlée par l'échantillonnage du commutateur de niveau à partir de la tension de sortie. Par conséquent, cette source d’alimentation est également appelée alimentation à découpage non périodique.
Le secteur 220V est redressé par le pont VD1 ~ VD4 pour former une tension continue d'environ 300V sur le collecteur de V2. L'oscillateur intermittent est composé de V2 et d'un transformateur de commutation. Après la mise sous tension, une tension de 300 V CC est appliquée au collecteur de V2 via le primaire du transformateur, et la tension est également fournie avec une tension de polarisation via la base de la résistance de démarrage R2 pour V2. En raison de la rétroaction positive, V2Ic monte rapidement et sature. Pendant la période de coupure d'entrée V2, la tension induite générée par l'enroulement secondaire du transformateur de commutation active VD7 et fournit une tension continue d'environ 9 V à la charge. L'impulsion induite générée par l'enroulement de rétroaction du transformateur de commutation est redressée par VD5 et filtrée par C1 pour générer une tension continue proportionnelle au nombre d'impulsions d'oscillation. Si cette tension dépasse la valeur de régulation du régulateur de tension VD17, VD17 sera allumé et la tension négative du redresseur sera appliquée à la base de V2 pour la couper rapidement. Le temps de coupure de V2 est inversement proportionnel à sa tension de sortie. L'activation/désactivation du VD17 est directement affecté par la tension et la charge du réseau. Plus la tension du réseau est faible ou plus le courant de charge est élevé, plus le temps d'activation de VD17 est court et plus le temps d'activation de V2 est long. À l’inverse, plus la tension du réseau est élevée ou plus le courant de charge est faible, plus la tension redressée de VD5 et le temps de fonctionnement de VD17 sont élevés. Plus le temps de fonctionnement de la V2 est long et court. V1 est un tube de protection contre les surintensités et R5 est une résistance d'échantillonnage de V2Ie. Lorsque V2Ie est trop important, la chute de tension sur R5 active V1 et V2 s'éteint, ce qui peut éliminer efficacement le courant d'appel au moment du démarrage et compenser également la fonction de contrôle de VD17. VD17 utilise l'échantillonnage de tension pour contrôler le temps d'oscillation de V2, tandis que V1 utilise l'échantillonnage de courant pour contrôler le temps d'oscillation de V2.
S'il s'agit de charger des batteries nickel-cadmium ou nickel-hydrogène, en raison de l'effet mémoire de ces batteries, il est nécessaire de les décharger de temps en temps. SW1 est un commutateur de transfert de charge de batterie nickel-cadmium, nickel-hydrogène et lithium-ion. Le SW1 et l'alimentation de référence de précision SL431 fournissent deux sources de référence de précision différentes pour l'ampli opérationnel LM3249, qui sont commutées par SW1. Lors du chargement de batteries Ni-Cd et Ni-MH, la tension de référence de la broche LM3249 est d'environ 0.09 V (sans charge) ; lors du chargement de la batterie Li-ion, la tension de référence du LM3249 est d'environ 0,08 V (à vide). La conception est déterminée par les propriétés chimiques propres aux deux types de batteries. Lorsque SW2 est enfoncé, la base de V5 est tournée à un niveau bas pendant un moment, et la tension résiduelle sur la batterie rechargeable est déchargée sur R17 via le pôle ec de V5, et l'indicateur de décharge VD14 est allumé. Après avoir appuyé sur SW2, il sera libéré immédiatement. A ce moment, la tension résiduelle sur la batterie rechargeable est divisée par R16 et R13. Après le filtrage C9, la base de V4 reçoit un niveau haut et V4 est activé, ce qui équivaut à un court-circuitage de SW2. À mesure que le temps de décharge s'allonge, la tension résiduelle sur la batterie rechargeable diminue également de plus en plus. Lorsque la tension sur la base de V4 ne peut pas maintenir sa conduction continue, V4 est éteint, la décharge est terminée et le chargeur est ensuite transféré à l'état de charge.
Comme la batterie au lithium n'a pas d'effet mémoire, lorsque la batterie est inférieure à 3 V, elle ne peut pas être allumée. La tension résiduelle est divisée par les résistances R40 et R41 pour obtenir 2,53 V, qui est envoyé aux bornes en phase 3, 5 et 10 de l'amplificateur opérationnel, en raison de la tension du LM3249. Sous la charge, c'est toujours 2,66 V, donc le niveau bas de sortie à 8 broches, V3 est activé, la tension +9 V est chargée sur la batterie rechargeable via le pôle V3ec et VD8. IC1d sous l'action du condensateur C6, la broche {14} émet un signal d'impulsion. Étant donné que la broche IC18 est de niveau bas, VD12 clignote pour indiquer que la batterie est en charge et que la capacité correspondante est de 20 %. À mesure que le temps de charge augmente, la tension de la batterie rechargeable augmente progressivement. Lorsque la valeur de division de tension de R40 et R41 est approximativement égale à 2,58 V, c'est-à-dire que la broche IC13 est égale à 2,58 V, la broche IC12 est de 2,57 V après le diviseur de tension et sa broche 1 produit un niveau élevé (depuis la charge, IC19 La broche la tension est toujours de 2,66 V, V6 est allumé ; sinon, à vide, la broche IC19 est de 0,08 V, V6 est éteint), VD10, VD11 sont allumés, la capacité d'indication correspondante est de 40 %, 60 %. Lorsque la valeur du diviseur de tension de R40 et R41 atteint 2,63 V, la broche IC15 est égale à 2,63 V et la 6ème broche est à 2,63 V après le diviseur de résistance. Les 7 broches émettent un niveau élevé et le VD9 s'allume, correspondant à la capacité de charge. C'est 80 %. Uniquement lorsque la tension de la broche IC110 estPlus grand ou égal à2.66V, 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 s'éteint progressivement, indiquant que la batterie est complètement chargée jusqu'à saturation.
VD16 agit comme une protection contre les surcharges et les surintensités dans le circuit, et VD8 agit comme une protection inverse pour empêcher la décharge inverse de la batterie après la mise hors tension du chargeur.
SChitec est un fabricant spécialisé dans la production de chargeurs USB et de câbles USB. Tous les produits sont sûrs et fiables, avec des styles uniques. Les produits passent des certificats tels que CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement ceo@schitec.com.
Restez chargé avec SChitec en toute sécurité


