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JLY4318+RCC喷雾器充电器解决方案

JLY4318+RCC喷雾器充电器解决方案
JLY4318+RCC喷雾器充电器解决方案

喷雾器充电器解决方案

基于RCC+JLY4318铅酸电池(12V7AH)三段式充电器1. 方案板概述

RCC+JLY4318三段式充电器方案板具有下列特性:

?单层PCB板(长:92mm ×宽:40mm)

?恒流输出:1.1A(可设定)

?恒压输出:14.8V(可设定)

?浮充电压:13.8V(可设定)

?转灯电流:0.4A ~0.5A(可选择JLY4318芯片版本可调)

?AC输入电压范围: 85V~265V

?客户如果没特殊要求,客户可以下载本方案的原理图和PCB板图进行直接生产

2. 方案板原理说明

这个方案板的目标是应用在喷雾器铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V ~265V ,前级采用RCC 自激振荡,电路简洁及性能稳定,大大节约了产品的整体成本。后级采用专用铅酸电池三段式充电管理芯片JLY4318,具有恒流、恒压以及浮充三段式充电自动转换的功能,并具备 LED 充电指示功能,大大简化了外围元件的数量,提供产品稳定性及降低了总体成本。

根据下面图4-1原理图,RCC+JLY4318方案板的工作原理描述如下: 交流输入电压220V 经过D1、D3、D4、D7和C11整流滤波得到300V 直流电压,通过启动电阻R5(510K )+R18(510K )给MOS 管Q3的门极提供启动电压,经Q3的漏极推动变压器工作,经次级进行整流滤波后,输出直流电压给负载供电,光耦U2和U1的 JLY4318监控输出电压情况,进行反馈调整PWM 值达到稳压。R13为最大峰值电流限流电阻,设计时根据输出功率,选择合适的阻值,可以有效保护功率管及防止变压器的磁饱和问题,最大峰值电流的计算为Ic_peak=0.6/Rs (A)。

后级采用专用的三段式铅酸电池充电管理芯片JLY4318去控制充电电流、充电电压及浮充的电压的设定。三段式控制原理过程如下: 1. 恒流阶段原理

在电池电压较低时,充电器进入恒流充电阶段,LED 指示灯为红灯,表示进行恒流充电中。恒流控制电路如图2-1所示,R3为电流采样电阻,图中R6和R12分压电阻的作用为,当采样电阻R3阻值固定后,调整R6和R12阻值的比例可设定所需的输出恒流电流。具体关系为Iout=[ (1+R6/R12)×V FCTR ]/R3,其中V FCTR 为浮充控制基准电压,不同后缀的JLY4318对应不同的基准电压值,具体的V FCTR 参数可参考JLY4318用户手册。

图2-1 JLY4318恒流控制电路

2. 恒压阶段原理

随着充电过程的进行,电池电压开始逐渐升高,充电电流开始慢慢减小,充电器进入恒压充电阶段,输出电压保持恒定,LED 指示灯仍为红灯,表示充电仍在进行中。恒压控制电路如图2-2所示,R7与两个并联电阻R9//R10进行分压,用于设定恒压电压值,其中图中R11、R13分别为R9和R10的阻值微调电阻,恒压电压设定关系为:Vout=[1+R7/(R9//R10)] ×V VCTR ,其中V VCTR =2.5V 。

图2-2 JLY4318恒压电压控制电路

3. 浮充阶段原理

当充电电流减小到浮充转换电流时,充电器进入浮充充电阶段,拉低输出电压进行长时间小电流充电,LED 指示灯为绿灯,表示进入小电流充电状态。浮充控制电路如图2-3所示,R7与R10电阻分压为设定浮充电压值,其中图中R13为R10的阻值微调电阻,浮充电压设定关系为:Vout=[1+(R7/R10)] ×V VCTR ,其中V VCTR =2.5V 。

图2-3 JLY4318浮充电压控制电路

3. 方案板测试说明

客户根据我司提供的方案原理图和PCB板图进行生产时,为了保证产品的质量和参数,需测试整机的以下几项参数:

空载状态下的参数测试项目:

1.整机空载功耗测试,整机功耗应小于0.8W。

2.空载输入电流测试,在交流输入电压为220V时,输入电流应小于10mA。

3.空载输出电压测试,在输入电压范围85V~265V之间,输出电压应恒定为13.8V。

4.空载LED指示灯测试,没负载情况下,LED应该指示为绿灯。

带载状态下的参数测试项目:

输出级项目测试

1.恒压输出电压测试,在带载0.8A和1A负载电流时,输出电压都应恒定为14.8V。

2.恒流输出电流测试,在带载8Ω和9Ω负载电阻时,输出电流都应恒定为1.1A±0.1。

3.浮充转换点电流和指示灯测试,调节负载电流从0.5A~0.3A变化,输出电压应从1

4.8V转换到13.8V,

LED指示灯应从红灯转换到绿灯。

输入级项目测试

4.输入电压范围测试,在交流输入电压从85V~265V变化时,带载1A负载电流的情况下,输出电压都应

保持在14.8V。

5.三极管Q1集电极尖峰电压测试,在空载和带载满载的情况下,输入交流电压从85V~265V变化,Q1

集电极的尖峰电压不能超过550V。

4. 方案板原理图

图4-1 RCC+JLY4318铅酸电池(12V7AH )三段式充电器原理图

5. 方案板PCB图TOP层插件器件

BOTTOM层贴片器件

6. RCC 变压器绕制示意图

● 绕线图

Core :

EE22

Np1Ns Nvcc Np2(1->2) Ф0.25mm*1*44T

(7->9) Ф0.25mm*2*13T (5->4) Ф0.25mm*1*12T (2->3) Ф0.25mm*1*44T

7. 方案板元器件列表

电动车 48V 充电器原理图与维修(高清版)

电动车48V 充电器原理图与维修 电动车充电器实际上就是一个开关电源加上一个检测电路,目前很多电动车的48V 充电器都是采用KA3842 和比较器LM358 来完成充电工作理图如图1 所示 工作原理 220V 交流电经LF1 双向滤波.VD1-VD4 整流为脉动直流电压,再经C3 滤波后形成约300V 的直流电压,300V 直流电压经过启动电阻R4 为脉宽调制集成电路IC1 的7 脚提供启动电压,IC1 的7 脚得到启动电压后,(7 脚电压高于14V 时,集成电路开始工作),6 脚输出PWM 脉冲,驱动电源开关管(场效应管) VT1 工作在开关状态,流通过VT1 的S 极-D 极-R7-接地端.此时开关变压器T1 的8-9绕产生感应电压,经VD6,R2 为IC1 的7 脚提供稳定的工作电压,4 脚外接振荡阻R10 和振荡电容C7 决定IC1 的振荡频率, IC2(TL431)为精密基准压源,IC4(光耦合器4N35)配合用来稳定充电压,调整RP1(510 欧半可调电位器)可以细调充电器的电压,LED1 是电源指示灯.接通电源后该指示灯就会发出红色的光。VT1 开始工作后,变压器的次级6-5 绕组输出的电压经快速恢复二极管VD60 整流,C18 滤波得到稳定的电压(约53V).此电压一路经二极管VD70(该二极管起防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电,另一路经限流电阻R38,稳压二极管VZD1,滤波电容C60,为比较器IC3(LM358)提供12V 工作电源,VD12 为IC3 提供基准压,经R25,R26,R27 分压后送到IC3 的2 脚和 5 脚。 正常充电时,R33 上端有0.18-0.2V 的电压,此电压经R10 加到IC3 的 3 脚,从 1 脚输出高电平。1 脚输出的高电平信号分三路输出,第一路驱动VT2 导通,散热风扇得开始工作,第二路经过电阻R34 点亮双色二极管LED2 中的红色发光二极管,第三路输入到IC3 的 6 脚,此时7 脚输出低电平,双色发光二极管LED2 中的绿色发光二极管熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池压升到44.2V 左右时,充电器进入恒压充电阶段,流逐渐减小。当充电流减小到200MA-300MA 时,R33 上端的电压下降,IC3 的 3 脚电压低于2 脚,1 脚输出低电平,双色发光二极管LED2 中的红色发光二极管熄灭,三极管VT2 截止,风扇停止运转,同时IC3 的7 脚输出高电平,此高电平一路经过电阻R35 点亮双色发光二极管LED2 中的绿色发光二极管(指示电已经充满,此时并没有真正充满,实际上还得一两小时才能真正充满),另一路经R52,VD18,R40,RP2 到达IC2 的 1 脚,使输出电压降低,充电器进入200MA-300MA 的涓流充电阶段(浮充),改变RP2 的电阻值可以调整充电器由恒流充电状态转到涓流充电状态的转折流(200-300MA)。 常见故障

太阳能充电器使用说明

太阳能充电器使用说明 太阳能移动电源系列产品,拥有智能调压专利技术,可以调节不同的输出电压及电流。可以在太阳光下对各类手机或USB接口数码产品直接充电,也可以在太阳光较弱或无阳光条件下通过内置蓄电池放电对手机或USB接口数码产品充电。适用于出差、旅游、长途乘车船、野外作业等环境的备用电源,具有安全保护、兼容性好,大容量、体积小、使用寿命长、性价比高。 产品规格: 1、太阳能硅板峰值功率:1.54W 2、工作电压:5.5V(最大) 3、充电电流:280mA 4、蓄电池容量:2000mAh 5、输出电压:4.5~9V(可调) 6、输出电流:1A(最大) 7、充电时间:8-10hrs(幅照度:100mW/C㎡) 3-4hrs(室内电源:5V/500mA) 充电说明: 1、在xx下充电 充电时,放电开关应置于OFF位置,以免充电缓慢,展开太阳能板放置阳光下,并正射太阳能板.太阳能充电器的Light1灯变为红色,此时光能转化为电能对太阳能充电器电池蓄存电.红色表明内置锂电池蓄存电能不多,如果Light1灯变为橙色,表明锂电池中蓄存电能较高,且电压在3.8V~4.1V.如果Light1灯变为绿色,证明充电器内置电池蓄存电已经饱和.当您合上太阳能面板时Light1灯将熄灭,太阳能面板停止充电.注: 如果展开太阳能板,在日光下Light1灯变为红色或橙色时,只是表明太阳能面板电压达到Light1灯亮,而不能证明太阳能板在充电.

2、使用AC充电 由于没有太阳光或阴天情况下,该用AC充电器的DC头连接太阳能充电器的DC接口.再将AC充电器插入110V或220V交流电,Light1灯将变为红色再由红色变为橙色再到绿色的过程.Light1灯变为绿色.表明内置电池已充满,并断开AC充电器的连接. 放电说明: 放电时,并将输出电压档位调到适当的电压对充电产品充电,然后根据你需要移动设备选择合适的转接头,也可以用USB插头对数码产品连接一起.并将开关切换到"ON"Light1与Light2同时亮时,Light2亮时表示开始放电,(此时内置电池已充满Light1出现红绿交替闪烁属正常现象,具体参考Light1显示说明),当你外接移动设备充电时,Light2亮时,表明正在对你的移动设备或手机充电,移动设备或手机充满后,请将开关切换到OFF位置,以免电量流失. 应用领域: 适用于充电电压在4.5~9V移动通讯、数码 注意事项: 1、强光下不能间段充电(直射太阳能面板)约8小时,可充满内置电池. 2、在夏季时请勿将充电器置于车内(车内温度过高).影响电池使用寿命 3、请勿隔着玻璃对本充电器进行充电.充电效果差. 4、必须在强光下充电,在弱光下(Light1)亮灯,只能代表检测到有光,并非代表已在充电(如在室内照明灯下).所以请勿在弱光下进行充电. 5、由于出厂时,每个充电器内所含电量不一致,所以,初次使用充电或放电的时间会不同. 6、请勿使用有腐蚀性溶液擦拭本机,以免损害本产品.

电动车充电器电路图及维修方法

电动车充电器电路图及维修方法 充电器常见的故障有三大类:高压故障;低压故障;高压、低压均有故障。 1、高压故障的主要现象就是指示灯不亮,其特征有保险丝熔断,整流二极管D1击穿,电容C11鼓包或炸裂。Q1击穿,R25开路。U1的7脚对地短路。R5开路,U1无启动电压,更换以上元件即可修复。 2、若U1的7脚有11V以上电压,8脚有5V电压,说明U1基本正常。应重点检测Q1与T1的引脚就是否有虚焊。若连续击穿Q1,且Q1不发烫,一般就是D2,C4失效,若就是Q1击穿且发烫,一般就是低压部分有漏电或短路,过大或UC3842的6脚输出脉冲波形不正常,Q1的开关损耗与发热量大增,导致Q1过热烧毁。高压故障的其她现象有指示灯闪烁,输出电压偏低且不稳定,一般就是T1的引脚有虚焊,或者D 3、R12开路,TL3842及其外围电路无工作电源。 3、另有一种罕见的高压故障就是输出电压偏高到120V以上,一般就是U2失效,R13开路所致或U3击穿使U1的2脚电压拉低,6脚送出超宽脉冲。此时不能长时间通电,否则将严重烧毁低压电路。低压故障大部分就是充电器与电池正负极接反,导致R27烧断、LM358击穿。其现象就是红灯一直亮,绿灯不亮,输出电压低,或者输出电压接近0V,更换以上元件即可修复。

4、另外W2因抖动,输出电压漂移,若输出电压偏高,电池会过充,严重失水,发烫,最终导致热失控,充爆电池。若输出电压偏低,会导致电池欠充。高低压电路均有故障时,通电前应首先全面检测所有的二极管、三极管、光耦合器4N3 5、场效应管、电解电容、集成电路、R25、R5、R12、R27,尤其就是D4(16A60V,快恢复二极管),C10(63V,470UF)。避免盲目通电使故障范围进一步扩大。有一部分充电器输出端具有防反接、防短路等特殊功能。其实就就是输出端多加一个继电器,在反接,短路的情况下继电器不工作,充电器无电压输出。还有一部分充电器也具有防反接、防短路的功能,其原理与前面介绍的不同,其低压电路的启动电压由被充电池提供,且接有一个二极管(防反接)。待电源正常启动后,就由充电器提供低压工作电源。 第二种充电器的控制芯片一般就是以TL494为核心,推动2只13007高压三极管。配合LM324(4运算放大器),实现三阶段充电。 5、220V交流电经D1-D4整流,C5滤波得到300V左右直流电。此电压给C4充电,经TF1高压绕组,TF2主绕组,V2等形成启动电流。TF2反馈绕组产生感应电压,使V1,V2轮流导通。因此在TF1低压供电绕组产生电压,经D9、D10整流、C8滤波,给TL494、LM324、V3、V4等供电。此时输出电压较低。TL494启动后其

太阳能电池板智能充电器使用说明书

太阳能电池板智能充电器使用说明书 充电及超压指示:当系统连接正常,且有阳光照射到光电池板时,充电指示灯(1)为绿色常亮,表示系统充电电路正常;当充电指示灯(1)出现绿色快速闪烁时,说明系统过电压,处理见故障处理内容;充电过程使用了PWM方式,如果发生过过放动作,充电先要达到提升充电电压,并保持30分钟,而后降到直充电压,保持30分钟,以激活蓄电池,避免硫化结晶,最后降到浮充电压,并保持浮充电压。如果没有发生过放,将不会有提升充电方式,以防蓄电池失水。这些自动控制过程将使蓄电池达到最佳充电效果并保证或延长其使用寿命。 蓄电池状态指示:蓄电池电压在正常范围时,状态指示灯(2)为绿色常亮;充满后状态指示灯为绿色慢闪;当电池电压降低到欠压时状态指示灯变成橙黄色;当蓄电池电压继续降低到过放电压时,状态指示灯(2)变为红色,此时控制器将自动关闭输出,提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时,将自动使能输出开通动作,状态指示灯(2)变为绿色; 负载指示:当负载开通时,负载指示灯(4)常亮。如果负载电流超过了控制器1.25倍的额定电流60秒时,或负载电流超过了控制器1.5倍的额定电流5秒时,故障指示灯(3)为红色慢闪,表示过载,控制器将关闭输出。当负载或负载侧出现短路故障时,控制器将立即关闭输出,故障指示灯(3)快闪。出现上述现象时,用户应当仔细检查负载连接情况,断开有故障的负载后,按一次按键即恢复正常输出。

负载开关操作:控制器上电后默认负载输出为关闭,在正常情况下,每按一次按键,负载输出即改变一次开关状态。当负载输出为开时,负载指示灯(4)常亮;当负载为关闭时,负载指示灯(4)常灭;当负载过载时,故障指示灯(3)慢速闪烁,当负载发生短路时,故障载指示灯(3)快速闪烁。负载过载或短路控制器均会关闭输出。第一次发生负载短路30秒后自动恢复输出若还没排出短路故障只能手动恢复输出。如复位过载、短路保护,排出负载的短路或过载故障,按一次按键,即恢复正常输出。过放强制返回控制:发生过放后,蓄电池电压上升到过放返回值13.1V (12V系统)时,负载自动恢复供电。但在发生过放后,蓄电池电压上升到过放返回值12.5V(12V系统)以上时,若此时按按键开关,即可强行恢复负载供电,以保应急使用,注意此操作只有电压超过12.5V(12V 系统)时起作用。

车载手机充电器设计【文献综述】

文献综述 电子信息工程 车载手机充电器设计 一、前言 随着汽车工业的发展,车载手机充电器被广泛的应用。除了改进电池性能外还要发展完善的辅助充电设备,因而研制一种方便、快捷、高效的充电器是必不可少的。 目前,国内外充电设备大体可以分为两种,即接触式和感应式[1,2]。根据手机充电器能否安装在汽车上[3],又可以把充电器分为非车载手机充电器和车载手机充电器两种。车载手机充电器的特点主要是有较为简单的充电方式,但有较长的充电时间。 目前我国市场上的一些充电器的控制电路的主题仍然是模拟电路,外围器件多,且电路复杂,可靠性并不高。因而,充电器作为汽车重要的辅助充电设备,对它的研究还是有很大的发展空间的。 现在市场上,比较有影响力的车载充电器有MiLi Universal Charge等产品。此款产品特有的电源管理方案,输出电流达1A,是目前世界上充电最快的USB充电器。 目前市场上手机充电器的种类可分为旅行充电器、座式充电器和车载充电器等类型[4]。车载手机充电器能使用户方便在汽车上为手机充电,是汽车重要的车载能源。 车载手机充电器的使用方法是用汽车点烟器作为电源插座直接为手机充电。车载充电器的一端插入点烟器,另一端连接手机。车载充电器的发展是为了方便车主能利用车载电源随时随地为数码产品进行充电,这是汽车上备急的最好选择。 二、主题 1、车载手机充电器概述 随着汽车工业的发展,车载手机充电器被广泛的应用。车载手机充电器的特点主要是有较为简单的充电方式,但有较长的充电时间。车载手机充电器的使用方法是用汽车点烟器作为电源插座直接为手机充电。车载充电器的一端插入点烟器,另一端连接手机。车载充电器的发展是为了方便车主能利用车载电源随时随地为数码产品进行充电,这是汽车上

电动车充电器图解原理与维修

电动车充电器原理和维修-两种充电器 常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。其电原理图和元件参数见(图表1) 220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V 左右的直流电。U1 为TL3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6 脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为uc3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管, U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。 R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)。 通电开始时,C11上有300v左右电压。此电压一路经T1加载到Q1。第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。强迫U1启动。U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的第二脚和第5脚。正常充电时,R27上端有0.15-0.18V左右电压,此电压经R17加到LM358第三脚,从1脚送出高电压。此电压一路经R18,强迫Q2导通,D6(红灯)点亮,第二路注入LM358的6脚,7脚输出低电压,迫使Q3关断,D10(绿灯)熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池电压上升到44.2V左右时,充电器进入恒压充电阶段,输出电压维持在44.2V左

基于单片机的太阳能充电器

本科生毕业设计便携式太阳能充电器 2013 年04 月

独创性声明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计是本人在指导老师指导下取得的研究成果。除了文中特别加以注释和致谢的地方外,设计中不包含其他人已经发表的研究成果。与本研究成果相关的所有人所做出的任何贡献均已在设计中作了明确的说明并表示了谢意。 签名: 年月日 授权声明 本人完全了解许昌学院有关保留、使用本科生毕业设计的规定,即:有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和磁盘,允许毕业设计被查阅和借阅。本人授权许昌学院可以将毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编设计。 本人设计中有原创性数据需要保密的部分为(如没有,请填写“无”): 学生签名: 年月日 指导教师签名: 年月日

便携式太阳能充电器 摘要 16到20世纪,随着工业革命的兴起,科学技术的不断发展,人们对自然界中化石能源的索取速度越来越快、数量越来越多。与此同时,化石能源的燃烧对于自然界的生态环境造成了难以弥补的破坏。作为可再生能源,太阳能有着广阔的应用前景,可以成为移动设备供电的有吸引力的能源。当我们外出或旅游时,常常因为手机没电所带来的麻烦而苦恼,但又不能及时找到可以充电的场所,影响了手机的正常使用。为了解决这一问题,本毕业设计介绍一种便携式的太阳能手机充电器,利用单片机控制,实现对移动设备充放电的自由与智能控制。与常规的充电器相比,太阳能充电器必将因为便携式而得到长远的发展。 关键词:能源;太阳能;电池;单片机;便携式

Portable Solar Charger based on Microcontroller Abstract From 16 to 20 century, with the rise of industrial revolution and continuous development of science and technology, people demand a large quantity of fossil energy with increasing speed. At the same time, the burning of fossil energy has caused irreparable damage to the environment. As a renewable energy, solar energy enjoys broad application prospect. Solar power is attractive, because it supplies power for portable devices. When we go out or travel, we are often bothered by the failing power of cellphone. And we can’t find places to charge in time, which affects the normal use of mobile phone. In order to solve this problem, this thesis will introduce a type of portable solar mobile charger, using single-chip microcomputer so that the charge and discharge of mobile devices can be freely and intelligently controlled. Compared with the conventional charger, solar energy charger will definitly have a long-term development for its portable type. Key words: energy;solar energy;battery;intelligent;portable

电动静电喷雾器常见故障及排除

电动静电喷雾器常见故障及排除 原因对策 (2)水泵不转 a. 原因分析:电量过低;泵内有杂物。 b. 查验方法:手感、目测和用万用表测量电压 c. 排除方法:清除泵内杂质,激活或更换蓄电池,充电 (3)水泵时转时停 a. 原因分析:泵内有杂质。 b. 查验方法:手感、目测和用万用表测量电阻值 c. 排除方法:清除泵内杂质。 (4)水泵启动后不出水 a. 原因分析:水泵长期不工作内部缺水或内部进入垃圾导致隔膜不工作。 b. 查验方法:听隔膜运作声音是否正常 c. 排除方法:在水泵运转时用抽吸气方法使隔膜恢复工作或拆卸水泵清除泵内 杂物。 (5)静电吸附效果差或无吸附 a. 原因分析:喷咀雾化不良,手柄内漏水受潮;操作者鞋底太绝缘;喷咀内有 杂物。 b. 查验方法:手感、目测和用数显测电笔测量 c. 排除方法:清洗喷咀使雾化正常,消除漏水因素,操作者更换工作鞋。(6)打开总开关和手柄开关时指示灯不亮,机器不运作 a. 原因分析:充电插座保险丝松动或内部断线;电池无电或损坏。 b. 查验方法:手感、目测和用万用表测量 c. 排除方法:装紧保险丝,充电或更换电池。 (7)手柄开关失灵 a. 原因分析:磁推动开关滑块盖磁力弱 b. 查验方法:手感、目测和用万用表测量电阻值 c. 排除方法:更换开关或更换磁性滑盖。 (8)手柄抖动厉害 a. 原因分析:水泵工作异常,压力不均匀。 b. 查验方法:手感、听测 c. 排除方法:清楚泵内杂物或更换水泵 (9)雾化效果差 a. 原因分析:铜喷咀调节未到位,喷咀内有小颗粒垃圾和旋转芯未装。 b. 查验方法:手感、目测 c. 排除方法:调节喷咀,清洗喷咀,装入旋转芯。 (10)背部麻电

太阳能光伏发电项目设计策划方案

梦之园太阳能光伏发电项目设 计 方 案

编制单位:光宏照明有限公司 编制日期:2013年7月12日 1.综合讲明 1.1.编制依据 光伏发电是节约能源利国利民的新型产业,本着从科学的角度展示他的价值作为主导思想为依据。依照国家现行的法规和规范编制: 1)IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 2)IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求 3)IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求 4)GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》 5)SJ/T11127-1997《光伏(PV)发电系统过电压爱护—导则》 6)GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》 7)EN 61701-1999 光伏组件盐雾腐蚀试验 8)EN 61829-1998 晶体硅光伏方阵I-V特性现场测量 9)EN 61721-1999 光伏组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验)

10)EN 61345-1998 光伏组件紫外试验 11)GB 6495.1-1996 光伏器件第1部分: 光伏电流-电压特性的测量 12)GB 6495.2-1996 光伏器件第2部分: 标准太阳电池的要求 13)GB 6495.3-1996 光伏器件第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据 14)GB 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 15)GB 6495.5-1997 光伏器件第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) 16)GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》 17)GB 6495.8-2002 《光伏器件第8部分: 光伏器件光谱响应的测量》测量 18)GB/T 18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量

车载充电机与BMS电池管理方案设计详解

车载充电机与BMS电池管理方案设计详解 [导读]车载充电机作为电动汽车关键零部件之一,对于电动汽车的普及起到了至关重要的作用。而在车载充电机测试方案方面,能提供专业方案的供应商并不多。 关键词:车载充电机电源管理汽车电子 2015年第一季度,在多重利好政策的刺激下,国内新能源汽车市场增长加快,仅第一季度新能源汽车乘用车销售达到26581辆。当然电动汽车在发展的同时,离不开与之配套的基础设施的建设。车载充电机作为电动汽车关键零部件之一,对于电动汽车的普及起到了至关重要的作用。而在车载充电机测试方案方面,能提供专业方案的供应商并不多。艾德克斯作为在新能源领域的领先测试测量方案供应商,提供的测试方案不仅能够完全满足不同型号的车载充电机测试的需求,还能通过一套软件来控制测试过程与充电机本身,具有其他厂商的测试方案所不具备的独特且重要的功能。 车载充电机与BMS电池管理系统 充电机主要应用给电动汽车上的动力电池充电,按是否安装在车上,充电机可分为车载式(随车型)和固定式。固定式充电机一般为固定在充电站内的大型充电机,主要以大功率和快速充电为主。而车载充电机安装在车辆内部,其优势就是可以在车库,路边或者住宅等任何有交流电源供电的地方随时充电,功率相对较小。 目前绝大多数的车载充电机都采用智能化的工作方式给动力电池充电,这直接关系着动力电池的寿命和充放电过程中的安全性。作为电动汽车最核心的动力电池,它是一个由多个单体电池封装成的电池组,虽然通过单体电池的电流相同,但是放电的深度会有所不同,深度放电是对电池的一种损耗;并且如果深度放电后的电池还被按照常规的电流值充电,则是对电池的进一步损耗。因此,BMS电池管理系统是电动汽车的一个重要部分,实现对动力电池电压及剩余容量(SOC)等数据的监控和管理。下图中简单表示了车载充电机和BMS

无线充电器的设计说明

目录 引言: (2) 1 无线充电器在国内外的发展现状 (4) 1.1 国外发展及现状 (4) 1.2 国内发展及现状 (5) 1.3 建立国际统一标准 (5) 2 系统硬件电路设计 (6) 2.1 系统整体框图 (6) 2.2 供电电源模块 (7) 2.3 发射电路 (8) 2.4 接收转换电路 (9) 2.5 充电电路 (10) 3 主要元器件选择 (11) 4 调试要点 (11) 4.1 调工作频率 (11) 4.2 调基准电压 (12) 4.3 调充电控制 (12) 结束语 (12) 参考文献 (12)

无线充电器的设计 电子系本科0902班学生XX 指导老师XXXXXX 摘要:无线充电器运用了一种新型的能量传输技术——无线供电技术。该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离。在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势。在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电器显示出了广阔的发展前景。本文设计了一种利用电磁感应原理实现的无线充电装置,重点论述了实现此装置系统的结构和磁耦合方案,及对无线电能传输系统的关键部件—耦合变压器的结构进行了详细分析。 关键词:无线充电技术;磁耦合;电磁感应;充电器 引言: 现今几乎所有的电子设备,如手机,MP3和笔记本电脑等进行充电的方式主要是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的有线电能传输。这种方式有很多不利的地方,首先频繁的插拔很容易损坏主板接口,另外不小心也可能带来

触电的危险。因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生,凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。目前无线充电的技术已经开始在手机中运用。由于无线传输的距离越远,设备的耗能就越高。要实现远距离大功率的无线电磁转换,设备的耗能较高。所以, 实现无线充电的高效率能量传输,是无线充电器普及的首要问题。另一方面要解决的问题是建立统一的标准,使不同型号的无线充电器与不同的电子产品之间能匹配,从而实现无线充电。 我们的生活几乎每天都会有这样一幕幕的场景:拉出一根数据线,连接手机和插座为手机、数码相机、MP3 播放器等充电,完美音质的音响、超清晰超大屏幕的液晶屏电视背后依靠一根长长的电源线……面对如此多的“电源线”,有没有想过,有一天这些线全部消失,被一种看不见的传输工具所替代?那样我们就不用再为各种缠绕在一起的电线影响美好的生活。其实这样的生活离我们并不遥远。无线充电技术在2007 年就已获得了20 项专利,多种设备可以使用一台充电器[1]。手机、电脑、音乐播放器、电动工具和其他的用电设备的“剪不断理还乱”的有线充电器将会离我们远去。通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电磁耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。在当前的大部分充电器,都通过金属电线直接接触的方式,给设备内置电池充电的情况下,无线充电器显示了它自己先天的优越性。无线充电技术的优势在于便捷性和通用性[2]。目前缺点就是效率低。现今对便携式电子产品进行充电用的数据线连接器不仅仅可以进行电能的传输,同时还能把音频和视频文件通过USB 接口同步传送到设备上。无线充电技术还是会给WiFi 和电池技术带来进步的。另外,通过采用无线充电技术,移动设备公共充电站将会有可能成为现实。 近年来,随着新方法新材料的应用,无线充电已经实现。依靠线圈之间的电磁感

#48伏电瓶车充电器原理图

48伏电瓶车充电器原理图 常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。 第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段充电方式。其电原理图和元件参数见图表1 点击图片在新窗口查看清晰大图

图表1 工作原理:220v交流电经T0双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成

稳定的300V左右的直流电。U1 为TL3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1(K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25(2.5欧姆)的阻值可以调整充电器的最大电流。2脚为电压反馈,可以调节充电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1。T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。第一是把高压脉冲将压为低压脉冲。第二是起到隔离高压的作用,以防触电。第三是为uc3842提供工作电源。D4为高频整流管(16A60V)C10为低压滤波电容,D5为12V稳压二极管,U3(TL431)为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节充电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调充电器的电压。D10是电源指示灯。D6为充电指示灯。R27是电流取样电阻(0.1欧姆,5w)改变W1的阻值可以调整充电器转浮充的拐点电流(200-300 mA)通电开始时,C11上有300v左右电压。此电压一路经T1加载到Q1。第二路经R5,C8,C3, 达到U1的第7脚。强迫U1启动。U1的6脚输出方波脉冲,Q1工作,电流经R25到地。同时T1副线圈产生感应电压,经D3,R12给U1提供可靠电源。T1输出线圈的电压经D4,C10整流滤波得到稳定的电压。此电压一路经D7(D7起到防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电。第二路经R14,D5,C9, 为LM358(双运算放大器,1脚为电源地,8脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源。D9为LM358提供基准电压,经R26,R4分压达到LM358的

屋面太阳能光伏发电系统解决方案

屋面太阳能光伏发电系统解决方案 随着人类社会的发展,人们对用电的需求越来越广泛,但对居住在偏远地区的居民和一些特定的领域,采用电网供 电难度大、成本高,从而导致我国仍有近千万居民没能用上电。在我国建设节约型社会、倡导和谐社会的今天,解决偏远地区居民的供电是当务之急的任务。利用了广泛的自然能源----风能和太阳能的风光互补供电系统是最合理的独立电源,它不仅成本远低于电网长距离小负荷供电,而且节约了常规能源,减少了污染。 太阳能(光伏)发电系统在解决偏远地区居民的供电问题;解决农村公共设施照明和用电问题;解决高速公路信号及照明用电问题;解决边防哨所及海岛用电问题以及其它电网供电成本高的用户的用电问题上有广泛的应用前景。 华豫牌太阳能(光伏)发电系统是最合理的独立电源系统,这种合理性表现在:一、光伏发电是静态运行,没有运动部件,寿命长,无需或极少需要维护。二、光伏系统模块化,可以安装在靠近电力消耗的地方,在远离电网的地区,可以降低输电和配电成本,增加供电设施的可靠性。 目前,推广新能源产品的最大障碍是人们对新能源知识的认识不足,在很多应用太阳能供电系统比采用常规供电系统 更合理的领域人们并没有认识到. 现在,我国政府推广循环经济模式,构建节约型社会,为新能源产品的推广创造了机会,这将为太阳能发电站系统的推广应用展现广阔的前景. 一、2KW屋面光伏发电系统 A.系统技术指标 设计参考依据: 太阳能资源属Ⅲ类可利用地区(太阳能年辐射总量4500~5500MJ),光照时间:5小时/天。 供电量:6.8KWH/天(6.8度/天)。 可靠性: 系统在连续没有太阳能补充能量的情况下能正常供电5-7天,用电器满负荷工作时间4小时/天。 系统供电参数: 可带负载:冰箱、洗衣机、水泵、电饭锅、彩电、照明、电风扇、充电 供电电压:220-240VAC/48VDC B. 系统配置 部件型号及规格数量备注 太阳能电池组件170W/36V12块单晶硅/多晶硅 控制器48V/40A1台太阳能专用 逆变器2KW/48V1台正弦波 蓄电池 200AH /12V8-12只铅酸免维护式 太阳能支架不锈钢1套订做 控制箱不锈钢1只订做 二、3KW屋面光伏发电系统 A.系统技术指标 设计参考依据:

怎么给移动电源充电太阳能充电器

怎么给移动电源充电太阳能充电器 第一名:Moka慕卡 第二名:三洋 第三名:爱国者 第四名:品胜 第五名:飞毛腿 第六名:羽博 第七名:品能 第八名:Realplay 第九名:太空步 第十名:Mili 手机安全充电常识 1、手机充电时,将手机关机。这个方法可以保证使用者不会触点,但是对于大多数人来说, 边充电边玩手机已经形成了习惯,而关机充电,也容易漏接电话,造成不便。 2、使用备用电池充电。电池和机身分离,这个方法还算可行。但是对于苹果用户来说,这 个方法就极为坑爹了。 3、使用安全移动电源。人体安全电压是35V,安全移动电源的电源是5V。直接断绝了手机 与220V直流电的接触。而且安全移动电源携带方便,可以随时充,随地充。从根本上保证了人身安全。

Moka(慕卡)安全移动电源【商务型:i6】20000毫安大容量,首款不发烫、无辐射、京东天猫有售 随着二十世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。锂电池随之进入了大规模的实用阶段。移动电源首次使用iphone移动电源什么牌子好 最早得以应用的是锂亚原电池,用于心脏起搏器中。由于锂亚电池的自放电率极低,放电电压十分平缓。使得起搏器植入人体长期使用成为可能。 锂锰电池一般有高于3.0伏的标称电压,更适合作集成电路电源,广泛用于计算机、计算器、手表中。移动电源首次使用iphone移动电源什么牌子好 锂离子电池大量应用在手机、笔记本电脑、电动工具、电动车、路灯备用电源、航灯、家用小电器上,可以说是最大的应用群体。 移动电源首次使用iphone移动电源什么牌子好 Moka(慕卡)安全移动电源【女性专用型:m3】10000毫安.流线型设计,女性专用、无辐射、京东天猫有售

太阳能无线充电器说明书概论

太阳能无线充电器 设计者:程鲁,崔佳林,曹灿,王旸 指导教师:施悦 (哈尔滨工程大学动力与能源工程学院,黑龙江哈尔滨,150001) 作品内容简介 进入21世纪以来,节能、环保成为了全世界各国对于可持续发展战略把握的重点,近年来我国也在大力倡导低碳节能的生活方式。随着现代电力革命的不断深入,关于新的电能利用方式的发展方向已成为各国关注的焦点。传统电能传输和使用方式限制了电能技术的发展,繁杂的电线不仅占据大量空间,也为人们的生活带来了很大的烦扰与不便,同时还存在一定安全隐患。据统计,我国每年因电线老化、电线杂乱引发的事故所造成的经济损失高达20亿元,人员伤亡及潜在威胁更是无法预计。为了解决以上问题,我们设计了一种基于电磁谐振的太阳能无线充电器。装置基本思路:太阳能电池板蓄电池振荡信号发生模块宽频带高频功率放大模块谐振的发射线圈谐振接受线圈高频整流滤波电路负载。太阳能电池板将太阳能转化为电能,并储存在蓄电池中,蓄电池再将电能供给振荡信号发生模块,振荡信号发生模块发出3.1MH左右高频频率信号,经过功放模块后输出10W功率给发射线圈,发射线圈和接收线圈具有相同的固有频率,当发射线圈所发射的频率达到固有频率时,即皆为3.1MHz左右的频率时,接、发射线圈间实现电磁谐振,能量就从发射极线圈以隧道方式传输至接受级线圈,从而实现了电能的无线传输,然后经过高频整流滤波电路将高频交流变成直流,供给手机等小功率电子设备。创新点:(1)采用太阳能作为装置的能量来源,环保节能;(2)采用谐磁共振的方式实现无线电能传输,比一般的电磁感应式无线电能传输方式效率更高,传输距离更远;实验显示,在发射接收线圈匹配的情况下,晴天情况下,将太阳能电池板正对南方,与地面成30-40度夹角,BSM100-36型平板多晶硅太阳能电池板额定输出电压18V、功率5W,可在14h左右将12V-4AH松下免维护蓄电池电量充满。在5-24V范围内调节第二路DC直流转换器输出电压,发现三星I9300手机可以在30mm-40mm距离内,与线圈轴线成300度范围内正常充电。当手机充电基座距离发射基座近时,输出电压大;距离远时输出电压小,多余能量以驻波形式通过谐振电路返回功放,自动调节输出电流大小。与手机连接的线圈具有稳压电路,可稳定输出4.2V-5V电压。保证手机充电过程的稳定性。装置不受非铁磁类介质影响,且对人体无伤害。基于谐振耦合的无线供电装置,能解除电线对人类生活的约束,减少因电线老化引起的事故的发生,提高用电的安全性;在提倡环保的今天,本项目的研究成果积极的响应了保护环境和节能降耗号召,具有很强的推广性。

电动车经典_48V-3A_充电器原理图与讲解_高清版

电动车48V-3A 充电器原理图与维修 电动车充电器实际上就是一个开关电源加上一个检测电路,目前很多电动车的48V 充电器都是采用KA3842 和比较器LM358 来完成充电工作理图如图1 所示 工作原理 220V 交流电经LF1 双向滤波.VD1-VD4 整流为脉动直流电压,再经C3 滤波后形成约300V 的直流电压,300V 直流电压经过启动电阻R4 为脉宽调制集成电路IC1 的7 脚提供启动电压,IC1 的7 脚得到启动电压后,(7 脚电压高于14V 时,集成电路开始工作),6 脚输出PWM 脉冲,驱动电源开关管(场效应管) VT1 工作在开关状态,流通过VT1 的S 极-D 极-R7-接地端.此时开关变压器T1 的8-9绕产生感应电压,经VD6,R2 为IC1 的7 脚提供稳定的工作电压,4 脚外接振荡阻R10 和振荡电容C7 决定IC1 的振荡频率, IC2(TL431)为精密基准压源,IC4(光耦合器4N35)配合用来稳定充电压,调整RP1(510 欧半可调电位器)可以细调充电器的电压,LED1 是电源指示灯.接通电源后该指示灯就会发出红色的光。VT1 开始工作后,变压器的次级6-5 绕组输出的电压经快速恢复二极管VD60 整流,C18 滤波得到稳定的电压(约53V).此电压一路经二极管VD70(该二极管起防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电,另一路经限流电阻R38,稳压二极管VZD1,滤波电容C60,为比较器IC3(LM358)提供12V 工作电源,VD12 为IC3 提供基准压,经R25,R26,R27 分压后送到IC3 的 2 脚和5 脚。 正常充电时,R33 上端有0.18-0.2V 的电压,此电压经R10 加到IC3 的 3 脚,从 1 脚输出高电平。1 脚输出的高电平信号分三路输出,第一路驱动VT2 导通,散热风扇得开始工作,第二路经过电阻R34 点亮双色二极管LED2 中的红色发光二极管,第三路输入到IC3 的 6 脚,此时7 脚输出低电平,双色发光二极管LED2 中的绿色发光二极管熄灭,充电器进入恒流充电阶段。当电池压升到44.2V 左右时,充电器进入恒压充电阶段,流逐渐减小。当充电流减小到200MA-300MA 时,R33 上端的电压下降,IC3 的 3 脚电压低于 2 脚,1 脚输出低电平,双色发光二极管LED2 中的红色发光二极管熄灭,三极管VT2 截止,风扇停止运转,同时IC3 的7 脚输出高电平,此高电平一路经过电阻R35 点亮双色发光二极管LED2 中的绿色发光二极管(指示电已经充满,此时并没有真正充满,实际上还得一两小时才能真正充满),另一路经R52,VD18,R40,RP2 到达IC2 的 1 脚,使输出电压降低,充电器进入200MA-300MA 的涓流充电阶段(浮充),改变RP2 的电阻值可以调整充电器由恒流充电状态转到涓流充电状态的转折流(200-300MA)。 常见故障

(完整版)太阳能手机充电器设计说明

太阳能光伏组件技术 课程设计报告 一设计任务与要求 太阳能电池板可以工作在多种环境下,只要接受到的太足够的强烈就可以满足光电转换的需求。同时太阳能电池板提供的是直流电源,它在设计为小型充电设备充电时所需求的电路结构相对简单,相比使用交流电源充电时更加安全可靠。 具体要求:当按下总开关时,太阳能电池板开始给手机充电,并且LED灯亮表示太阳能电池板正在工作。 二方案设计与分析 本课程设计是通过太阳能电池板和LM2596S降压模块的连接,使太阳能电池板产生的电流通过降压集成电路形成稳定的电流,再通过USB接口给手机充电板充电。 2.1 LM2596 本实验需要LM2596芯片,下面是其功能介绍: LM2596是仪器生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它部含固定频率振荡器和继续混稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路、电流限制、热关段电路等。

LM2596的特点如下: 1、输出电压:3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V 2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制 3、工作模式控制:TTL电平相容 4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调) 5、器件保护:热关断及电流限制 6、封装形式:5脚(TO-220(T);TO-263(S)) 下图分别为LM2596的实物图和部结构图。 实物图部结构图 管脚功能:VIN——正输入端,在这个管脚处必须加一个适当的输入旁路电容来减小暂态电压,同时为LM2596提供所需的开关电流。 GND——接地端。Output——输出端,这个脚上的电压可在(+VIN-VSAT)和-0.5V(大约)间转换。为了减小耦合,PCB上连接到该脚的铜线区域要尽量小。 Feedback——反馈端,这个管脚把输出端的电压反馈到闭环反馈回路。 ON /OFF——这个管脚可以利用逻辑电平把LM2596切断,使输入电流就降到大约

农用新型电动喷雾器

农用型电动喷雾器 它具有制动轻便,上压快,不漏液等特点。可广泛用于粮食、棉花、蔬菜、花卉、果树等病虫害的防治,也可用于宾馆、车站等公共场所清洁环境及家禽圈舍的卫生防疫。 一、主要特点: 1、省时2/3、省力3/4、药效提高1倍。 2、本机可以安装单喷头、2个、3个喷头,一桶水容量16升左右,8-12分钟可以打完。由于压力大(5-6Kg的压力),可以产生2立方米的雾团。打药速度快、药液雾化好、药效高。 3、电瓶容量大,工作时间长。充电一次,可以连续工作6-8小时(隔膜泵)。 4、费用低、工作效率高。充一次电,只花电费几分钱左右(相当于20瓦电灯的耗电量)。 打药速度快、效率高 5、智能化工作,操作简单方便。本机体积比 手压喷雾器略大,空机重量6Kg左右。打药 时,只需要开电源开关,(隔膜泵本身就可以 起到开关作用)就可以工作;关闭药液开关, 水泵自动开始减压回流,不会憋爆软管。一桶 水打完后再关闭电开关。操作非常简单方便。 6、使用范围广。适用于小麦、玉米、棉花、 水稻、果树、温室大棚、葡萄、烟草、茶树、 花卉、园艺等各种作物。

二、配置及技术指标 1、电瓶:采用电动喷雾器专用免维护电瓶, 正确使用,一般可以使用3年以上。 2、充电器:选用高性能充电器。特点:采 用高频开关脉冲三段式充电,精度特高,能 有效提高电池的使用寿命;具有过充、短路 等自动保护功能;可以自动修复过放电电池 或久置不用的电池。 3、水泵:使用智能化国家专利技术隔膜水 泵。 具有四个特点:A、压力大,可以达到5-6Kg (普通喷雾器的压力只有1-1.5Kg);B、耗 电量小,只有1.5-1.8A。C、智能化,打开 电源开关就开始工作,关闭药液开关,水泵 自动减压回流. D、寿命长,电机寿命在5 年以上。 4、喷雾器桶:容量16升,壁厚约3毫米,耐压、不漏;桶身底部安装活动. 三、使用说明: 1、充电:购机后立即充电,将电瓶充满电。因为电瓶出厂前只有部分电量,完全充满后方可使用。一般充电时间为5-8个小时左右,耗电仅几分钱。因为本充电器具有过充电保护功能充满后自动断电,不会因为忘记切断电源长时间(几天几夜)过充电而损伤电瓶。 2、充电时,必须使用本机专用的充电器,与220V电源连接。充电器红灯亮,表示正在充电。充电器绿灯亮,表示充电基本完成,但此时电量较虚,需要再充1-2个小时才能真正充满。 3、每次使用完后(无论使用时间长短)回家立即充电,这样可以延长电瓶的寿命。 4、如果喷雾器长时间不用(农闲时),一般 二三个月充一次电,保证电瓶不亏电,这样 可以延长电瓶的寿命。 5、本机配有单喷头、双喷头,使用时根据 作物的不同,选用不同的喷头。例如:高1.2 米的棉花,一次可以喷4-6行;小麦、水稻 一次可以喷6-8米;喷果树,可以使用本机 的药桶也可以利用大水罐放在地上,配 20-30米的长水管喷药,本身喷的水雾可以 高达7-8米,把喷杆加长可以喷到十几米以 上。 6、本机的底座,安装活门。如果喷施面积 较大,可以另备一只电瓶或选用更大容量的 电瓶,打开活门就可以更换。 7、必须使用干净水,添加药液时必须使用

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