način polnjenja

Sep 16, 2019|

način polnjenja

Način polnjenja je najbolj kritičen. Za polnjenje litijeve baterije potrebujete polnilec, ki posebej podpira način polnjenja litijeve baterije.

Na splošno označeno na embalaži polnilnika. Številni polnilniki so združljivi z dvema načinoma polnjenja. Pri nakupu bodite pozorni ali je samodejno prepoznana ali ročno nastavljena s stikalom. Če je nastavljen ročno, mora biti pravilno nastavljen glede na vrsto baterije, ki se polni. Za nikelj-kadmijeve/nikelj-metal-hidridne baterije odlični polnilnik uporablja metodo polnjenja s padajočim negativnim impulznim nabojem za zmanjšanje učinka polarizacije med polnjenjem. Običajni nizkocenovni polnilniki uporabljajo polnjenje s konstantnim tokom. Za natančno opazovanje je valovna oblika polnjenja baterije odvisna od osciloskopa.

 

Polnilnik uporablja preklopni napajalnik tipa RCC, to je pretvornik tipa za dušenje nihanj, ki se razlikuje od preklopnega napajalnika tipa PWM. Preklopni napajalnik tipa PWM je sestavljen iz ločenega ojačevalnika napak vzorčenja in ojačevalnika enosmernega toka, ki tvorita sistem modulacije širine impulza; in preklopni napajalnik tipa RCC je sestavljen samo iz napetostnega regulatorja, ki tvori nivojsko stikalo, krmilni proces pa je stanje nihanja in stanje zatiranja. Ker se preklopna cev v stikalnem napajalniku tipa PWM vedno občasno vklopi in izklopi, krmiljenje sistema spremeni le širino impulza vsakega cikla, krmilni proces preklopnega napajalnika tipa RCC pa se nenehno spreminja nelinearno. Ima samo dve stanji: ko je stikalno napajanje Ko izhodna napetost preseže nazivno vrednost, krmilnik impulzov oddaja nizko raven in stikalna cev je izklopljena; ko je izhodna napetost preklopnega napajalnika nižja od nazivne vrednosti, krmilnik impulzov odda visoko raven in stikalna cev se vklopi. Ko se obremenitveni tok zmanjša, se čas praznjenja filtrirnega kondenzatorja podaljša, izhodna napetost se ne bo hitro zmanjšala in stikalna cev je v izklopljenem stanju. Dokler izhodna napetost ne pade pod nazivno vrednost, bo stikalna cev ponovno vklopljena. Čas izklopa stikala je odvisen od velikosti obremenitvenega toka. Vklop/izklop stikala se krmili z vzorčenjem nivojskega stikala iz izhodne napetosti. Zato se ta vir napajanja imenuje tudi neperiodični stikalni napajalnik.

Omrežje 220 V se popravi z mostičkom VD1 ~ VD4, da na kolektorju V2 nastane enosmerna napetost približno 300 V. Intermitentni oscilator je sestavljen iz V2 in preklopnega transformatorja. Po vklopu se napetost 300 V enosmernega toka dovaja na kolektor V2 preko primarnega transformatorja, napetost pa se dovaja tudi z prednapetostjo skozi bazo začetnega upora R2 za V2. Zaradi pozitivne povratne informacije V2Ic hitro naraste in se nasiči. Med obdobjem izklopa vstopa V2 inducirana napetost, ki jo ustvari sekundarno navitje preklopnega transformatorja, vklopi VD7 in odda obremenitvi enosmerno napetost približno 9 V. Inducirani impulz, ki ga ustvari povratno navitje preklopnega transformatorja, se popravi z VD5 in filtrira s C1, da se ustvari enosmerna napetost, ki je sorazmerna številu nihajnih impulzov. Če ta napetost preseže regulacijsko vrednost regulatorja napetosti VD17, se bo VD17 vklopil in negativna napetost usmernika bo uporabljena na osnovi V2, da se bo hitro izklopil. Čas izklopa V2 je obratno sorazmeren z njegovo izhodno napetostjo. Na vklop/izklop VD17 neposredno vplivata omrežna napetost in obremenitev. Nižja kot je omrežna napetost ali večji kot je bremenski tok, krajši je čas vklopa VD17 in daljši je čas vklopa V2. Nasprotno, višja kot je omrežna napetost ali manjši kot je bremenski tok, višja je popravljena napetost VD5 in vklopni čas VD17. Dlje kot je, krajši je čas delovanja V2. V1 je prenapetostna zaščitna cev in R5 je vzorčni upor V2Ie. Ko je V2Ie prevelik, padec napetosti na R5 vklopi V1 in V2 izklopi, kar lahko učinkovito odpravi zagonski tok v trenutku zagona in tudi kompenzira krmilno funkcijo VD17. VD17 uporablja vzorčenje napetosti za nadzor časa nihanja V2, medtem ko V1 uporablja vzorčenje toka za nadzor časa nihanja V2.

Če polnimo nikelj-kadmijeve ali nikelj-vodikove baterije, jih je zaradi spominskega učinka teh baterij potrebno občasno izprazniti. SW1 je stikalo za prenos napolnjenosti nikelj-kadmijeve, nikelj-vodikove, litij-ionske baterije. SW1 in precizni referenčni napajalnik SL431 zagotavljata dva različna precizna referenčna vira za operacijski ojačevalnik LM3249, ki ju preklaplja SW1. Pri polnjenju Ni-Cd in Ni-MH baterij je referenčna napetost nožice LM3249 približno 0.09V (brez obremenitve); pri polnjenju litij-ionske baterije je referenčna napetost LM3249 približno 0,08 V (brez obremenitve). Zasnovo določajo kemične lastnosti, edinstvene za obe vrsti baterij. Ko pritisnete SW2, se osnova V5 za trenutek obrne na nizko raven in preostala napetost na polnilni bateriji se izprazni na R17 skozi ec pol V5, indikator izpraznjenosti VD14 pa sveti. Po pritisku na SW2 se takoj sprosti. V tem času se preostala napetost na polnilni bateriji deli z R16 in R13. Po filtriranju C9 je osnova V4 zagotovljena z visoko stopnjo in V4 je vklopljen, kar je enakovredno kratkemu stiku SW2. S podaljševanjem časa praznjenja je tudi preostala napetost na polnilni bateriji čedalje nižja. Ko napetost na dnu V4 ne more vzdrževati svoje neprekinjene prevodnosti, se V4 izklopi, praznjenje se zaključi in polnilnik se nato prenese v stanje polnjenja.

Ker litijeva baterija nima spominskega učinka, je ni mogoče vklopiti, ko je baterija nižja od 3V. Preostala napetost se deli z uporoma R40 in R41, da dobimo 2,53 V, ki se zaradi napetosti LM3249 pošlje na sofazne sponke 3, 5 in 10 operacijskega ojačevalnika. Pod obremenitvijo je vedno 2,66 V, tako da je nizka raven 8-pinskega izhoda, V3 je vklopljen, +9V napetost se polni v baterijo za ponovno polnjenje prek pola V3ec in VD8. IC1d pod delovanjem kondenzatorja C6 zatič {14} oddaja impulzni signal. Ker je pin IC18 na nizki ravni, VD12 utripa, kar pomeni, da se baterija polni, ustrezna zmogljivost pa je 20 %. Ko se čas polnjenja podaljšuje, napetost na akumulatorski bateriji postopoma narašča. Ko je vrednost delitve napetosti R40 in R41 približno enaka 2,58 V, to pomeni, da je nožica IC13 enaka 2,58 V, je nožica IC12 2,57 V po delilniku napetosti, njegov 1 kontakt pa oddaja visoko raven (od polnjenja, nožica IC19 napetost je vedno 2,66 V, V6 je vklopljen; sicer je brez obremenitve pin IC19 0,08 V, V6 je izklopljen), VD10, VD11 svetita, ustrezna indikacijska zmogljivost je 40 %, 60 %. Ko se vrednost delilnika napetosti R40 in R41 dvigne na 2,63 V, je pin IC15 enak 2,63 V, 6. pin pa 2,63 V za uporovnim delilnikom. 7-polni izhodi visoko raven, VD9 pa zasveti, kar ustreza polnilni zmogljivosti. Je 80 %. Samo, ko je napetost nožice IC110Večje ali enako2.66V, 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 >6,5 V, VD12 postopoma ugasne, kar pomeni, da je baterija popolnoma napolnjena do nasičenosti.

VD16 deluje kot zaščita pred prenapolnjenostjo in prevelikim tokom v tokokrogu, VD8 pa deluje kot zaščita pred povratnim tokom, da prepreči povratno praznjenje baterije po izklopu polnilnika.

SChitec je proizvajalec, specializiran za proizvodnjo USB polnilcev in usb kablov. Vsi izdelki so varni in zanesljivi, z edinstvenimi slogi. Izdelki imajo certifikate, kot so CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick itd. Če vas zanima, se lahko obrnete neposredno na ceo@schitec.com.

Ostanite varno napolnjeni s SChitec

 


Pošlji povpraševanje