① 12Ⅴ/24V/30A多功能快速充電機電路圖(變壓器式)
12v--24v充電機充滿電後自動斷電的充電機電路最簡單的方法是:在充電機輸入電源端購買一隻通內電延時型繼電器。容
通電延時型時間繼電器在其感測部分接受信號後,開始延時,一旦延時完畢,立即斷開充電機電源。這樣用時間控制充電,比充滿自停的充電機要好的多,因為充滿自停的蓄電池要求很高,必須好的蓄電池才行,一旦蓄電池電壓虧損過多,就不充電了,我是深受其害。後來我用這種方法充電很好。
② 充電器原理圖
原理圖:
對比:
高頻機與工頻機比較而言:尺寸小、重量輕、運行效率高(運行成本低)、噪音低,適合於辦公場所,性價比高(同等功率下,價格低),對空間、環境影響小。
高亮度LED指示充電機的運行狀態;
1.顯示蓄電池電壓、電源電壓、充電電流、容量、時間等參數信息,故障代碼顯示故障內容;
2.具有開路、接反故障保護和報警功能;
3.具有過載、短路故障保護和報警功能;
4.具有變壓器超溫、模塊超溫等故障保護和報警功能;
5.具有自動檢測、延時啟動、軟啟動功能;
6.具有手動或自動均衡充電功能,保證蓄電池組單體容量的一致性;
③ 12v100A電瓶充電機電路圖
12V100A電瓶用14.4v10A充電電流就夠了,電源功率在200W以上,整流和電流表在50A以上,電壓表在20v以上就可以了
④ 頭燈充電器電路圖及原理
頭燈充電器電路和原理。頭燈通常使用18650電池或者鉛酸電池。
18650電池,可以使用專門的鋰電池充電晶元對電池進行充電。
而鉛酸電池,通常採用阻容降壓後,二極體穩壓,穩壓後的電壓直接給鉛酸電池充電。它的特點是成本低廉,缺點是非隔離不安全,另外充電功率小,充電時間長。
⑤ 求電瓶充電器充滿自動停電路圖
電瓶充電器充滿自動停電路圖如下:
(5)煤礦防爆大功率充電機電路圖擴展閱讀
充電的原理是充電器的電壓高於電池的電壓,才能夠充電,二者之間的電動勢差越大,充電越快,充電電流越大,所以一般的24V充電器的電壓最大(空載)為28V,而60A是說的滿負載的輸出電流能力,而你充電時,充電器已經有了負載,這時的電壓時為電瓶正在充電的電壓,40A的電流為充電電流,這個電流會隨著充電的完成越來越小。另外,充電電流的大小和電瓶的容量大小也是有關系的。
⑥ 高分求一個14v,10A鋰電池充電機電路圖。望將上面的各個參數都標上。若有工作原理可以再加分
你的功率需要這么大,只能用這個成品電路圖了,數據和變壓器匝數都標在上面。
⑦ 交流電充電樁電路圖以及線路的名稱。求解,謝謝
這是一個小功率的充電器電路。AC220V交流電經過D3整流,在C1上形成154V左右的DC電壓。Q2與變壓器L1、L2構成自激振盪電路。R3是啟動電阻,通電瞬間為Q2基極提供電壓,Q2開始進入導通至飽和,L1電流從0逐漸增大,自感電壓方向上負下正,L2自感電壓上正下負,經D1整流在C4上形成電壓,當電壓值大於5.6+0.7V時,VD1擊穿,Q1導通,Q2基極電壓被旁路,Q2從飽和退出,L1自感電壓上正下負,經R7泄放,L2自感電壓方向上負下正,C4放電,VD1和Q1相繼截止,同時經R8和C2迫使Q2基極電位重新上升,至一定值後Q2又飽和導通,開始下一周期。Q1、Q2、R4、R6又構成一個反饋電路,可以限制Q2射極電流,同時決定了變壓器的儲能大小,進而決定了輸出電壓的高低,實際上是一個穩壓環路。
⑧ 電瓶車充電器電路圖...
U903按MC3842的典型應用電路作為單端輸出驅動器,其各引腳作用及外圍元件選擇原則如下(參見圖1、圖2)。
第1腳為內部誤差放大器輸出端。誤差電壓在IC內部經D1、D2電平移位,R1、R2分壓後,送入電流控制比較器的反向輸入端,控制PWM鎖存器。當1腳為低電平時,鎖存器復位,關閉驅動脈沖輸出,直到下一個振盪周期開始才重新置位,恢復脈沖輸出。外電路接入R913(10kΩ)、C913(0.1μF),用以校正放大器頻率和相位特性。
第2腳內部誤差放大器反相輸入端。充電器正常充電時,最高輸出電壓為43V。外電路由R934(16kΩ)、VR902(470Ω)、R904(1kΩ)分壓後,得到2.5V的取樣電壓,與誤差放大器同相輸入端的2.5V基準電壓比較,檢出差值,通過輸出脈沖占空比的控制使輸出電壓限定在43V。在調整此電壓時,可使充電器空載。調整VR902,可使正負輸出端電壓為43V。
第3腳為充電電流控制端。在第2腳設定的輸出電壓范圍內,通過R902對充電電流進行控制,第3腳的動作閾值為1V,在R902壓降1V以內,通過內部比較器控制輸出電壓變化,實現恆流充電。恆流值為1.8A,R902選用0.56Ω/3W。在充電電壓被限定為43V時,可通過輸出電壓調整充電電流為恆定的1.75A~1.8A。蓄電池充滿電,端電壓≥43V,隔離二極體D908截止,R902中無電流,第3腳電壓為0V,恆流控制無效,由第2腳取樣電壓控制充電電壓不超過43V。此時若充滿電,在未斷電的情況下,將形成43V電壓的涓流充電,使蓄電池電壓保持在43V。為了防止過充電,36V鉛酸蓄電池的此電壓上限不宜使電池單元電壓超過2.38V。該電路雖為蓄電池取樣,實際上也限制了輸出電壓,如輸出電壓超過蓄電池電壓0.6V,蓄電池電壓也隨之升高,送入電壓取樣電路使之降低。
第4腳外接振盪器定時元件,CT為2200pF,RT為27kΩ,R911為10Ω。該例中考慮到高頻磁芯購買困難,將頻率設定為30kHz左右。R911用於外同步,該電路中可不用。
第5腳為共地端。
第6腳為驅動脈沖輸出端。為了實現與市電隔離,由T902驅動開關管。T902可用5×5mm磁芯,初次級繞組各用0.21mm漆包線繞20匝,繞組間用2×0.05mm聚脂薄膜絕緣。R909為100Ω,R907為10kΩ。如果Q901內部柵源極無保護二極體,可在外電路並入一隻10~15V穩壓管。
第7腳為供電端。為了省去獨立供電電路,該電路中由蓄電池端電壓降壓供電,供電電壓為18V。當待充蓄電池接入時,最低電壓在32.4V~35V之間,接入18V穩壓管均可得到18V的穩定電壓。濾波電容器C909為100μF。
第8腳為5V基準電壓輸出端,同時在IC內部經R3、R4分壓為2.5V,作為誤差檢測基準電壓。
充電器的脈沖變壓器T901可用市售芯柱圓形、直徑12mm的磁芯(芯柱對接處已設有1mm的氣隙)。初級繞組用0.64mm高強度漆包線繞82匝,次級繞組用0.64mm高強度漆包線雙線並繞50匝。初次級之間需墊入3層聚脂薄膜。
該充電器的控制驅動系統和次級充電系統均與市電隔離,且MC3842由待充蓄電池電壓供電,無產生超壓、過流的可能,而T901次級僅有的幾只元器件,只要選擇合格,擊穿的可能性也幾乎為零,因此其可靠性極高。此部分的二極體D911可選擇共陰或共陽極,將肖特基二極體並聯應用。D908可選用額定電流5A的普通二極體。次級整流電路濾波電容器選用220μF已足夠,以使初始充電電流較大時具有一定的紋波,而起到脈沖充電的作用。
該充電器電路極為簡單,然而可靠性卻較高,其原因是:MC3842屬逐周控制振盪器,在開關管的每個導通周期進行電壓和電流的控制,一旦負載過流,D911漏電擊穿;若蓄電池端子短路,第3腳電壓必將高於1V,驅動脈沖將立即停止輸出;若第2腳取樣電壓由於輸出電壓升高超過2.5V,則使第1腳電壓低於1V,驅動脈沖也將被關斷。多年來,MC3942被廣泛用於電腦顯示器開關電源驅動器,無論任何情況下(其本身損壞或外圍元件故障),都不會引起輸出電壓升高,只是無輸出或輸出電壓降低,此特點使開關電源的負載電路極其安全。在該充電器中MC3842及其外電路都與市電輸入部分無關,加之用蓄電池電壓經降壓、穩壓後對其供電,使其故障率幾乎為零。
該充電器中唯一與市電輸入有關的電路是T901初級和T902次級之間的開關電路,常見開關管損壞的原因無非兩方面:一是採用雙極型開關管時,由於溫度升高導致熱擊穿。這點對Q901的負溫度系數特性來說是不存在的,場效應管的漏源極導通的電阻特性本身具有平衡其導通電流的能力。此外,由於開關管的反壓過高,當開關管截止時,反向脈沖的尖峰極易擊穿開關管。為此,該電路中通過減小C905的容量,以在開關管導通的大電流狀態下適當降低整流電壓。二是採用中心柱為圓型的鐵氧體磁芯,其漏感相對小於矩形截面磁芯,而且氣隙預留於中心柱,而不在兩側旁柱上,進一步減小了漏感。在此條件下選用VDS較高的開關管是比較安全的。圖2中Q901為2SK1539,其VDS為900V,IDS為10A,功率為150W。也可以用規格近似的其它型號MOSFET管代用。如果擔心尖峰脈沖擊穿開關管,可以在T901的初級接入通常的C、D、R吸收迴路。由於該充電器的初始充電電流、最高充電電壓設計均在較低值,且充滿電後涓流充電電流極小,基本可以認為是定時充電。如一隻12A時的鉛酸蓄電池,7小時即可充滿電,且充滿電後,是否斷電對蓄電池、充電器影響均極小。試用中,晚上8點接入電源充電,第二天早7點斷電,手摸蓄電池、充電器的外殼溫度均未超過室溫。
⑨ 充電機電路圖
請看附圖所示的12V電瓶充電器,適用於12V 10Ah 以下的電瓶充電。
12V 電瓶的終止充點電壓(回限制電壓)為 14.4V,調整答電位器,使電位器中點對正極電壓為-(14.4V + 0.7V)即可。
取樣三極體可以使用普通小功率 PNP 型三極體,功率輸出管要使用大功率 NPN 型三極體就行了。
⑩ 誰有IC,KA7500B充電器電路圖
16腳雙列直插電源集成電路,其12腳是電源供電,輸出端是9/11腳。此集成塊組裝出來的電源大多都是小功率電源,二手價值很低(二十幾塊),沒有必要折騰。