1.镍镉电池充电器
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最简单的镍镉电池充电电路1. 镍镉电池概述:镍镉电池是一种充电电池,由镍和镉两种化学物质构成。
它具有高容量、长寿命、可循环充放电等特点,广泛应用于各种电子设备和便携式设备中。
2. 镍镉电池充电原理:镍镉电池的充电原理是通过向电池提供外部电压,使电流从外部电源经过电池,经过化学反应将电荷储存在电池内部的活性物质中。
充电时,镍镉电池的正极材料氧化,负极材料还原,储存电荷。
当电池充满后,电压停止提供,充电过程结束。
3. 简单镍镉电池充电电路结构:一个简单的镍镉电池充电电路通常由以下几个组成部分构成:- 电源:提供电流和电压的源头,可以是交流电源或直流电源。
- 整流器:将交流电源转换为直流电源,以便更好地适应镍镉电池的充电需求。
- 电流限制器:限制通过电池的充电电流,以保护电池不受过度充电。
- 电压检测器:监测电池的电压,当电池充满时,停止充电。
- 保护电路:用于保护电池免受过度充电、过热和电流过大等不利因素的影响。
4. 简单镍镉电池充电电路工作原理:当充电器连接到电源时,电源的电流经过整流器转换为直流电源,并通过电流限制器控制电流的大小。
接下来,电流进入镍镉电池,并通过电压检测器监测电池的电压。
当电池的电压达到充电器设定的充满电压时,电压检测器会发送信号给充电器,停止提供电流。
此时,充电器进入待机状态。
5. 简单镍镉电池充电电路的注意事项:在使用简单镍镉电池充电电路时,需要注意以下几点:- 使用合适的充电器:选择符合镍镉电池规格的充电器,以确保安全充电。
- 控制充电时间:避免过度充电,导致电池损坏或发生安全问题。
- 避免过度放电:如果电池长时间未使用,请确保电池处于充电状态,以避免过度放电造成损坏。
- 正确存放电池:正确存放镍镉电池,避免高温和潮湿环境,以延长电池使用寿命。
总结:一个简单的镍镉电池充电电路包括电源,整流器,电流限制器,电压检测器和保护电路。
通过外部电压和电流的作用,将电荷储存在镍镉电池中。
镍镉电池和镍氢电池充电时间计算一、充电常识在这里,首先要说明的是,充电是使用充电电池的重要步骤。
适当合理的充电对延长电池寿命很有好处,而野蛮胡乱充电将会对电池寿命有很大影响。
本篇对电池充电的介绍主要是指镍镉电池和镍氢电池。
对镍隔电池和镍氢电池充电有两种方式,就是我们大家所熟知的“快充”和“慢充”。
快充和慢充是充电的一个重要概念,只有了解了快充和慢充才能正确掌握充电。
首先,快充和慢充是个相对的概念。
有人曾问,我的充电器充电电流有200mA,是不是快充?这个答案并不绝对,应该回答对于某些电池来说,它是快充,而对于某些电池来说,它只是慢充。
那我们究竟怎样来判别快充还是慢充呢?例如一节5号镍氢电池的电容量为1200mAH,而另一节则为1600mAH。
我们把一节电池的电容量称为1C,可见1C只是一个逻辑概念,同样的1C,并不相等。
在充电时,充电电流小于0.1C时,我们称为涓流充电。
顾名思义,是指电流很小。
一般而言,涓流充电能够把电池充的很足,而不伤害电池寿命,但用涓流充电所花的时间实在太长,因此很少单独使用,而是和其它充电方式结合使用。
充电电流在0.1C-0.2C之间时,我们称为慢速充电。
充电电流大于0.2C,小于0.8C则是快速充电。
而当充电电流大于0.8C时,我们称之为超高速充电。
正因为1C是个逻辑概念而非绝对值,因此根据1C折算的快充慢充也是一个相对值。
前面例子中提到的200mA充电电流对于1200mAH的电池来说是慢充,而对于700mAH的电池来说就是快充。
知道了快慢充的概念后,我们还需要了解充电器的情况才能对电池正确充电。
目前市场上的充电器主要分为恒流充电器和自动充电器两种二、恒流充电器恒流充电器是市场上最常见的充电器,从镍镉电池时代,我们就开始使用恒流充电器。
恒流充电器通常使用慢速充电电流,它的使用相对比较简单,只需将电池放在电池仓中即可充电。
需要注意的是,对充电时间的计算要准确。
对充电时间的计算有个简单的公式:Hour=1.5C/充电电流。
镍镉电池充电方法镍镉电池是一种常见的可充电电池类型,其工作原理是通过化学反应将电能转化为化学能,然后在需要时将化学能转化为电能。
充电是将电能重新输入到电池中,以恢复其可用电量的过程。
下面将详细介绍镍镉电池的充电方法。
首先,镍镉电池的充电需要使用专用的充电器。
选择合适的充电器非常重要,不同型号的镍镉电池所需的充电电流和电压是不一样的,如果使用不当可能会对电池造成损害甚至引发安全事故。
1. 首先,需要根据镍镉电池的额定电压和容量来选择合适的充电电压和电流。
通常情况下,镍镉电池的额定电压为1.2V,容量单位为毫安时(mAh)。
充电器一般会标注适用的电池类型和充电电流值,可以选择符合要求的充电器。
2. 在准备充电之前,先检查电池的外观是否有损坏或泄露等异常情况。
如发现异常,应立即停止充电,并妥善处理电池。
3. 把镍镉电池正确地放入充电器的插槽中,注意正负极的方向,确保电池的极性正确。
4. 接通充电器的电源,打开充电器的开关。
现代充电器一般都具有过充保护功能,充满电后会停止输送电能,以防止电池过充。
5. 在充电过程中,应注意观察电池的温度。
过高的温度可能会对电池产生不良影响,甚至引发火灾。
如果发现电池过热,应立即停止充电并寻求专业人员的帮助。
6. 当电池充满电时,充电器上的指示灯会变化,一般会从红灯变为绿灯。
这时可以拔掉电源,然后取出充好电的电池。
需要注意的是,为了确保电池的寿命和安全性,在充电时应遵循以下几点:1. 镍镉电池是一种记忆效应电池,充电前最好将电池完全放电,并且确保电池在充电过程中不断深充深放几次,以最大限度地消除记忆效应。
2. 避免过度充电,过度充电会导致电池容量下降和寿命缩短。
充电器一般都会停止充电,但有些低端的充电器可能没有这个功能,因此使用高质量的充电器很重要。
3. 镍镉电池对环境温度敏感,应尽量避免在高温或低温环境下进行充电。
高温会增加电池的内阻和自放电现象,低温则会降低充电效率。
自制充电器及电阻系列值表来源:全民业务网作者:不详今天,我们利用上次的所学的整流原理来自制一个小小的实用东东--充电器。
首先,让我们先看看充电的原理。
我们使用的电池大体上分为2类:一是一次性电池,比如干电池,顾名思义,它只能使用一次,当电能耗尽以后只能丢弃,不可以再次利用;二是可充电电池,当其电能耗尽以后可以通过充电器充电,恢复电能,可以多次重复利用。
怎么样才能给电池充进电去呢?我们先看看电池放电的过程,想一想,无论什么电路,只要是使用电能,也就是电池向外部供电,都有一个共同点:电从电池正极流出,经过外部电路以后回到电池负极。
充电是放电的相反过程,所以,我想,你也猜到了:只要想办法让电流倒过来流动--从电池正极进入电池,从负极出来--就可以充电,的确如此。
那怎么样才能让电流倒过来流动呢?先思考一个问题:电为什么会流动?导线里面的电荷如果不接电源,它是不会流动的,会基本上呆在原地;一旦接通电源以后,每个电荷都会受到一个压力,所有的电荷在这个压力下沿着导线被迫向一个方向流动,形成电流。
这个压力,就是电压,所以,在外部电路保持不便的情况下,电压越大,电流越大。
当电池接入电路以后,会迫使导线里面的电荷在它的驱使下流动,而我们还要想让电荷逆流而上,如何实现呢?只有一个办法:再给电荷施加一个方向相反的更大的压力,把电荷“顶”回去!最简单的电路如下图:电池1的“意愿”是让电流顺时针方向流动;电池2的“意愿”是让电流逆时针方向流动。
可是,电池2的电压小于电池1的电压,电池2“心有余而力不足”,没有办法,只能听“老大”的,让电流顺时针流动,谁叫人家“力量”大呢?对电池1来讲,是在放电;对电池2来说,是在充电。
这就是给电池2的充电电路。
当然,前提条件是电池2得是充电电池,如果电池2是一次性电池,那是不可能充进去电的。
现在市场上有一种给手机电池充电的应急设备,它可以在没有市电的情况下通过购买几节干电池给手机电池充电,其实就是上面这个原理。
最简单的镍镉电池充电电路以最简单的镍镉电池充电电路为标题,我们将介绍如何搭建和使用这种电池充电电路。
镍镉电池是一种常见的可充电电池,由镍和镉两种金属作为正负极材料,以碱性电解液为介质。
它具有高能量密度、长寿命和较低的自放电率等优点,因此被广泛应用于各种便携式电子设备和工业设备中。
要搭建镍镉电池充电电路,我们需要以下基本组件:1. 镍镉电池:作为电源的能量储存单元。
2. 充电器:用于提供适当的电流和电压来充电电池。
3. 电流限制器:用于限制充电电流,以防止电池过热或过充电。
下面是一个简单的镍镉电池充电电路示意图:(见下文)将充电器的正极连接到镍镉电池的正极,负极连接到电池的负极。
确保极性正确,以免引发电路故障或损坏电池。
接下来,将电流限制器连接到充电器的正极和电池的正极之间。
电流限制器可以是一个电阻器或一个专门设计的电路,用于限制电流流过电池。
这样可以保护电池免受过热和过充电的损害。
在连接完电路后,我们可以将充电器插入电源插座,并启动充电器。
根据电池的容量和充电器的设计,充电时间可以有所不同。
通常,充电器会在电池充满后自动停止充电,以防止过充电。
需要注意的是,不要将充电器长时间连接在电池上,以免电池过热或发生其他安全问题。
当电池充满后,应及时拔掉充电器。
在使用镍镉电池充电电路时,我们应该注意以下几点:1. 使用适当的充电器:不同的镍镉电池可能需要不同的充电电流和电压。
应该使用与电池要求匹配的充电器,以免损坏电池或导致安全问题。
2. 避免过度充电:过度充电会导致电池过热和损坏。
因此,应该根据电池的充电指示或充电器的自动停止功能来判断何时停止充电。
3. 避免过度放电:过度放电会降低电池的寿命和性能。
因此,在电池电量低于一定程度时,应及时充电,避免完全放电。
4. 定期检查电池:定期检查电池的外观和性能,如是否有损坏、是否正常充电和放电等,以确保电池的正常使用和安全。
总结一下,搭建和使用镍镉电池充电电路相对简单,只需要连接镍镉电池、充电器和电流限制器即可。
感谢您购买本公司的iCharger系列充电器,使用前请仔细阅读本说明书,以便您能更好地使用本产品。
参数指标1010B 106B输入电压范围:10.0~18.0VDC 10.0~18.0VDC0.05~10.0A充电电流调节范围: 0.05~10.0A放电电流调节范围: 0.05~7.0A 0.05~7.0A<180W充电功率限制: <200W放电功率限制:<30W <20W<300mA平衡电流: <300mA平衡精度:<10mV <10mV串(支持LiPo/Lilo/LiFe)1~6 串(支持LiPo/Lilo/LiFe)支持锂电池数: 1~10支持NiCd/NiMH电池数: 1~25 串1~17 串支持铅酸蓄电池: 2~36V(1~18串) 2~24V(1~12串)重量: 400g 350g尺寸: 143X97X26mm 134X83X25mm能性特点z大功率,大电流,高转换效率。
充电功率最大为200W(106B为180W),充电电流最大为10A;放电功率最大为30W(106B为20W),放电电流最大为7A。
采用先进的高效同步升降压(Synchronous buck-boost DC/DC converter)技术,使输出转换效率 >90%。
z提供两种电源输入端口:DC座(带自恢复保险,最大输入电流7A(106B为6A))和焊线鳄鱼夹(最大输入电流25A)。
可设置输出功率随输入功率自适应调整功能,有效地杜绝了输入电源过载现象。
z支持LiPo、Lilo、LiFe锂电池,内置锂电池平衡功能。
z智能风扇控制。
通过内部温度传感器,感知机器内部温度,从而控制风扇的开启或关闭。
z内部温度保护。
内部温度 >60℃(140℉),自动降低1/4输出功率;>65℃(149℉),自动停机。
z支持10组参数设置存储和导入。
用户可保存多种电池的参数设定,使用时无需重复设置,导入即可。
镍镉电池充电方法镍镉电池是一种常见的可充电电池,其充电方法对于延长电池使用寿命和保证充电效率非常重要。
下面将介绍镍镉电池的充电方法,希望能够对您有所帮助。
首先,选择合适的充电器非常重要。
镍镉电池需要采用恒流充电的方式,因此需要使用专门设计的镍镉电池充电器。
这种充电器能够提供恒定的充电电流,以确保电池能够充满电并且不会受到过充的影响。
其次,正确连接充电器也是至关重要的。
在连接充电器时,务必将正负极连接正确,否则可能会导致电池短路或者损坏。
一般来说,红色接正极,黑色接负极,务必按照说明书上的指示正确连接。
接下来,确定充电电流也是必不可少的。
不同容量的镍镉电池需要不同的充电电流,一般来说,充电电流应为电池容量的1/10,例如,容量为1000毫安时的电池,充电电流应为100毫安。
过大的充电电流可能会导致电池过热,损坏电池,因此务必根据电池容量来确定合适的充电电流。
然后,控制充电时间也是非常重要的。
一般来说,镍镉电池的充电时间应该控制在10-15小时,充电时间过长可能会导致电池过充,影响电池寿命,因此需要根据实际情况来确定合适的充电时间。
最后,充电完成后,及时拔掉充电器也是必须的。
一旦电池充满电,就应该及时拔掉充电器,以免过充导致电池损坏。
此外,充电完成后也需要等待一段时间,让电池中的化学物质稳定下来,再进行使用。
总的来说,镍镉电池的充电方法需要注意充电器的选择、连接方式、充电电流、充电时间以及拔掉充电器的时机。
只有正确的充电方法,才能够保证电池的使用寿命和充电效率。
希望以上内容能够对您有所帮助,谢谢阅读。
镍镉电池直流屏维护及操作范文镍镉电池是一种常见的直流电池,它具有高容量、长寿命和低自放电的特点,在工业、通信和家庭等领域被广泛使用。
为了确保镍镉电池的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的维护和正确的操作。
本篇将介绍镍镉电池的直流屏维护及操作方法,帮助用户正确使用和保养镍镉电池。
一、电池维护1. 温度控制:镍镉电池在工作过程中对温度非常敏感,过高或过低的温度都会影响电池的性能和寿命。
因此,在使用过程中,用户应注意避免电池长时间处于高温或低温环境中,尤其是在充电和放电过程中。
2. 清洁保养:定期清洁电池的外表面是维护电池的重要步骤。
用户可以使用软布轻擦电池外壳的表面,并用中性洗涤剂清洗。
避免使用有机溶剂或人工樟脑球等清洁电池。
3. 注水操作:镍镉电池的电解液是由氢氧化钠和蒸馏水混合而成,在使用过程中会有少量的蒸发或散失。
用户需要定期检查电池的电解液水平,并在需要时向电池中注入蒸馏水。
注意不要使用自来水或含有其他化学物质的水。
4. 正确充放电:电池的充放电过程是使用和维护镍镉电池时需要重点注意的。
在充电过程中,用户应遵循正确的充电时间和充电电流,不得超过电池的额定电流值。
同时应定期对电池进行充电,以防止电池出现过度放电的情况。
5. 定期检查:用户需要定期检查电池的外观,包括电池外壳是否有破损、腐蚀、渗漏等现象。
如果出现异常情况,应及时处理或更换电池。
二、电池操作1. 充电操作:在充电之前,用户需要确认电池的正负极,并将充电器的正负极正确连接到电池上。
同时,用户需要选择适当的充电电流和充电时间,以充满电池并避免过度充电。
在充电过程中,用户应密切观察电池的充电状态,并在充电完成后及时断电。
2. 放电操作:放电操作需要注意电池的正负极连接以及放电电流和放电时间的选择。
放电过程中,用户应控制电池的放电速率,避免过快放电。
同时,观察电池的放电状态,以避免电池过度放电。
3. 保持电池干燥:镍镉电池在使用和存放过程中需要保持干燥环境,避免电池与水或潮湿环境接触。
隨著筆記型電腦(Note Book Personal Computer;以下簡稱為NB-PC)與各種可攜式電子產品的普及化與高性能化,使得二次電池大容量化的需求日益高漲,相對的高性能快速充電器成為無法欠缺的關鍵性附屬配備,因此接著要介紹幾種有關鎳氫/鎳鎘電池充電器電路,分別是利用0.5~1C充電電流作1~2小時的快速充電電路,以及另一種是可作鋰離子電池充電之switching方式高效率CVCC充電電路。
快速充電電路【基本結構與功能】圖1是典型的鎳氫電池快速充電器電路方塊圖,由圖可知它是由輸出值為0.5~1C的定電流電路、檢測電路、檢測電路、Timer電路所構成。
(a)有關檢測電路圖2是鎳氫電池快速充電時的電池電壓特性,如圖所示當電池為滿充電狀態時鎳氫池電壓的下降比鎳鎘電池小,鎳氫電池電壓的下降大約是10mV左右,充電電流越低,電壓的下降幅度也越少,除此之外電壓的下降幅度,會隨著電池溫度改變不斷變化。
(b)有關檢測電路圖3是鎳氫電池快速充電時的電池溫度特性。
通常電池溫度達到時就被視為滿充電,為了要正確量測電池溫度,因此溫度感應器必需密貼於電池。
(c)有關保護電路檢測電路或是檢測電路未動作時,快速充電電路必需設置保護Timer、定電流電路、檢測電路、檢測電路的功能,避免充電電路發生過充電,如果充電異常時還可自動切斷(shut down)電源。
(d)有關溫度檢測電路對快速充電的二次電池而言,電池充電時的電池溫度管理非常的重要,一般認為最佳充電效率時的周圍溫度約為。
如果連續過充電時電池的溫度會升高,溫度檢測電路會偵測異常溫度並切斷電源。
值得一提的是快速充電時,必需在電池廠商提供的cut off溫度範圍內停止快速充電,(e)有關過電壓保護電路快速充電器除了Timer電路與溫度檢測電路之外,還需要監控電池的電壓,隨時檢測異常電壓。
雖然鎳氫電池的公稱電壓為1.2V,不過充電時電池的電壓可高達1.8V/ cell遠比公稱電壓還高,因此當電池呈現異常狀態時由於內部阻抗增加,電池的電壓會上升至2.0V,此時必需將它視為異常電池立即停止快速充電。
镍镉电池充电方法
镍镉电池是一种常见的充电电池,它具有高放电电流、长寿命、稳定性好等特点,被广泛应用于便携式设备、无线通讯、医疗器械等领域。
正确的充电方法对于镍镉电池的使用寿命和性能有着重要的影响。
下面将介绍镍镉电池的充电方法。
首先,选择合适的充电器是非常重要的。
镍镉电池需要使用专用的镍镉电池充
电器进行充电,这样可以确保充电电流和充电时间的控制,避免过充和过放,从而延长电池的使用寿命。
在选择充电器时,要注意选择品质可靠、符合标准的产品,避免使用劣质充电器造成电池损坏。
其次,充电时要注意控制充电电流和充电时间。
镍镉电池的充电电流一般为电
池容量的1/10,充电时间不宜过长,一般为12-16小时。
在充电过程中,要根据电
池的实际情况来控制充电时间,避免过充或过放,以免影响电池的性能和寿命。
另外,镍镉电池在充电时会产生气体,因此需要在通风良好的环境下进行充电,避免气体积聚引发安全问题。
同时,充电时要保持电池表面清洁,避免污垢影响充电效果。
在充电过程中,要时刻观察电池的温度变化,如果发现异常情况,应立即停止充电并检查原因。
最后,充电完成后要及时拔掉充电器,避免长时间连接充电器造成过充,影响
电池性能和寿命。
同时,要注意存放已充好的电池,避免受潮、受热或受损,以免影响电池的使用效果。
总之,正确的充电方法对于镍镉电池的使用寿命和性能有着重要的影响。
选择
合适的充电器,控制充电电流和充电时间,保持通风良好的环境,及时拔掉充电器,这些都是保证镍镉电池正常使用的关键。
希望大家在使用镍镉电池时能够注意这些充电方法,以确保电池的安全和稳定性能。
充电电池,是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用。
市场上一般卖5号、7号,但是也有1号。
充电电池的好处是经济、环保、电量足、适合大功率、长时间使用的电器(如随身听、电动玩具等)。
充电电池的电压比型号相同的一次性电池低,AA电池(5号充电)是1.2伏,9V充电电池实际上是 8.4伏。
现在一般充电次数能在1000次左右。
目前只有五种:镍镉、镍氢、锂离子、铅蓄、铁锂。
种类镍镉电池(Ni-Cd)电压:1.2V充电电池使用寿命为:500次放电温度为:-20度~60度充电温度为:0度~45度备注:耐过充能力较强。
镍氢电池(Ni-MH)电压:1.2V使用寿命为:1000次放电温度为:-10度~45度充电温度为:10度~45度备注:目前最高容量是2100mAh左右。
锂离子电池(Li-lon)电压:3.6V使用寿命为:500次放电温度为:-20度~60度充电温度为:0度~45度备注:重量比镍氢电池轻30%~40%,容量高出镍氢电池60%以上。
但是不耐过充,如果过充会造成温度过高而破坏结构=>爆炸。
锂聚合物电池(Li-polymer)电压:3.7V使用寿命为:500次充电电池放电温度为:-20度~60度充电温度为:0度~45度备注:锂电的改良型,没有电池液,而改用聚合物电解质,可以做成各种形状,比锂电池稳定。
铅酸电池(Sealed)电压:2V使用寿命为:200~300次放电温度为:0度~45度充电温度为:0度~45度备注:就是一般车用电瓶(它是以6个2V串联成12V的),免加水的电池使用寿命长达10年,但体积和最量是最大的。
特征充电电池镍镉:有记忆效应容量小镍氢:记忆效应小容量大锂离子:无记忆效应身薄容量大,因电极材料不同,电动势为3V或3.6V不等。
锂电池是目前相同体积中容量最大的电池,广泛用于数码相机、笔记本电脑、移动电话等电子产品中。
充电电池铅蓄:电动势约为2V,铅蓄电池可以反复充电使用,电解液是硫酸溶液,内阻很小,广泛用于汽车、摩托车中。
三洋NC-MQR02N(M55)充电器说明书一、产品特点:带有保持满充电的满充电保持功能!在国外也可以使用的自动电压(对应输入电源AC100V~240V)同时具有新个别充电控制、过充电保护功能、控制高精度充电。
减少接触不良导致的充电错误的功能。
二、安全注意事项仅可以对镍氢电池或镍镉电池充电。
保持电池及电池存放环境的整洁。
不要堵塞电池正极排气孔,不要改造电池。
充电时保持良好的散热。
超过规定的充电时间还没有完成充电时,请停止充电。
三、使用温度范围放电(使用)时镍氢电池-5℃~50℃,镍镉电池-20℃~60℃。
充电时镍氢电池0℃~40℃,镍镉电池0℃~45℃。
保管存放时镍氢电池-20℃~30℃,镍镉电池-30℃~35℃。
四、各部分名称五、满充电保持功能以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电导致需要时无法使用。
而本充电器,由于搭载了“满充电保持功能”,所以在充电结束后,继续插在插座上,便会进行补充充电,以保持满充状态。
并且,充电显示灯保持熄灭状态。
<注意事项>充电结束后,插在插座的时间不得超过1个月。
长时间的充电可能导致无法充分发挥电池的性能。
长时间不使用电池时,请将充电器从插座上拔下,取出电池,妥善保管。
充电结束后仍插在插座上时,请注意环境温度要在0℃~40℃范围之内。
如果在使用温度范围外使用,可能会导致电池老化。
欲使用电池时,请先从插座上拔下充电器后,再取出电池。
在未装入电池的情况下,或1个月内有数日不在家的情况下,为了安全起见,请务必从插座上拔下电源插头。
六、充电方法1、按正确的正负极方向放电池进入充电器的电池仓。
1~2支7号电池或1~4支5号电池,也可以对1~2支7号电池和1~2支5号电池混合充电。
2、将AC电线插入充电器和插座后使用。
充电开始,充电显示灯常亮。
3、充电结束时,充电显示灯熄灭。
●如果正在进行充电的1~4只电池全部充电完毕,则显示灯熄灭。
●关于充电时间,请参阅“充电时间”以及“规格”项目的说明。
剃须刀充电器电路图
时间:2012-07-25 16:38:50
本剃须刀充电器主要是用于对1.2V 500mA镍镉电池充电的,电路如图所示。
1、主要技术指标
a、输入电压:200~240V;
b、频率:50~60Hz;
c、充电电流:500mA;
d、充电时间<14小时;
e、电机M:电压:1.2~1.5V;功率:2W.
2、工作原理
当XP插入交流220V市电源时,发光二极管VD2显充电指示。
充电回路由整流二极管VD3、电阻R2、二极管VD1、电阻R1形成的。
电容C1、C2为滤波网络。
当充电完毕后,用于剃须时,按动按键开关SB,则电池GB通过SB供电给电机M,使之转。
电路中VD3还起着隔离作用。
按键开关SB除图中型号外,也可据剃须刀充电器的容量自行合理实际。
下面是[剃须刀充电电路]的电路图
本图是一成品剃须刀的内部电路。
其中包括市电降压整流器,由振荡器组成的DC/AC 变换器和整流器,将市电电压变为1.6V左右的直流电。
50Hz的交流电下0.22μ/400V的电容容抗约为14.5K,因此即使是输出端短路,电路最大的电流也只有15mA。
2SD1350和脉冲变压器T组成直流变换器,以降低电压,同时达到提高次级电流的目的。
如果2SD1350集电极平均电流为10mA,则加到集电极的电压约为38V,可输出0.38W的功率,次级最大电流可达到230mA,以满足充电的要求。
4节镍氢镍镉锂电电池的充电器电路lm3174节镍氢、镍镉、锂电电池的充电器电路LM317利用LM317制作简易恒压恒流充电器(镍氢、镍镉、锂电、磷酸铁锂)本想做一台高级而复杂的全功能智能充电器,最后发现简单可靠实用才是真理,怎样实现简单可靠?串联充电比并联充电简单,缺点是电池要求容量比较一致,线性降压比开关降压简单,缺点是效率比较低发热大,大电流充电节约时间但是发热大电池寿命影响也不小,负斜率或者零增量侦测电池是否充满的缺点是电路复杂并且因为电池性能的关系并不可靠,目前电池的充电方式大多数推荐是恒流。
一台简单可靠的充电器要完成的功能特点应该有:能充多节电池,有恒流充电功能,有防止过充功能。
实现方法其实很简单:串联,恒压,恒流。
如果用稳压电源来充电的话,初期电流太大,若串入限流电阻的话,当电池电压升高后电阻就限制了充电电流使充电时间过长。
恒流恒压只是相对的,具体来说应该是前期恒流后期恒压,顺便说一下,这种方式非常适合给锂电池充电。
在网上找了很久,都没有找到满意的线路,猛的发现在LM317规格书内就有这个充电线路,原名叫做恒压限流充电器,真是踏破铁鞋无觅处,稍作修改就是自己需要的东西,并且可以做成万能充电器。
按照上图,我做的是一台一次充4节镍氢或者镍镉电池的充电器,经测试发现很理想,并且前期限流基本是恒流,后期恒压。
调试很简单,只要调整R2设置输出电压在你需要的电压上,比如镍氢电池充满是1.45v一节,4节就是5.8v,R2建议用那种精密可调电位器,多圈小型那种既稳定又能微调,R3的选择你需要的充电电流,现在充电电池容量都不小,不想充电速度太慢或太快,充电电流可以取适中,比如我取的2.2欧姆根据三极管导通电压约0.6v计算电流在270ma。
为了减少LM317的损耗,输入电压设置在比输出电压高3V,如1.45×4+3 约9v,如果你觉得LM317上3v损耗还是太大,可以把LM317换成1117这种1v的低压降IC(没试过), 如果你觉得串联充电不够好,可以只充一节电池,多做几组就可以了,其实对于一直成组使用的电池串联充电没有什么不好,充放电电流都是一致的。
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。
充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。
当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。
故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电。
工作原理电路原理见图1([url=/ad/dyjs/ygzdcd.rar]点击下载原理图[/url] )。
电容C1、二极管VD1-VD4构成降压(限流)、整流电路。
由于电容的内阻很大,则输出近似为恒流,经二极管VD5-VD7给电池充电,并在VD5-VD7上产生约2.1V的电压降使发光二极管发光(绿色),作为充电指示。
三极管VT和电位器RP组成自动保护电路。
当电池充满后,VT饱和导通,自动切断充电电流。
同时A点电位下降至0.5V 左右,这时,VB>VA,使红色发光二极管发光,表示充电结束。
元器件选择与制作元器件清单见下表。
编号名称型号数量R1 电阻510K/1W 1 R2 电阻100Ω 1 RP 可调电阻10K 1 C1 油浸纸质电容1.5u/400V 1 VD1-VD4 整流二极管IN4004 4 VD5-VD7 晶体二极管2CP类 3 LED 发光二极管红、绿各1个2 VT 晶体三极管9013 1 充电器调试很简单。
单个镍镉电池标称电压为1.2V,当放电至1V时,就应进行充电。
当充至1.35V时,基本上充满了。
所以,如果同时对2节5号镍镉电池充电时,充满后,电池组两端电压应达到1.35×2=2.7(V)。
这时,调节RP使三极管VT饱和导通,平时VT截止即可。
如果要同时充4节电池,应重新调整RP,以改变保护电路的动作电压。
因本电路和市电直接相联,调试及使用应特别注意安全。