简易自动充电器电路设计方案 (简易自动充电器怎么用)
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零件清单:运算放大器:LM预设:K齐纳6V/0.5瓦R5=K二极管=6A4或根据充电规格我们在这里只考虑4节电池,因此使用4个运算放大器进行相应的过充电截止。A1至A4运算放大器取自四通道运算放大器ICLM,每个*作放大器都配置为组件,以检测连接的相应电池是否超出充电水平。如图所示,每个运算放大器的同相输入配置了相关的电池正极,以实现所需的电池电压检测。单个电池的正极与电容器倾倒输出有关,我们将在本文的后面部分讨论。运算放大器的反相(-)引脚通过单个共齐纳二极管指定为固定基准电平。预设与运算放大器的(+)或同相输入相连,用于相对于相应的(-)引脚齐纳基准电平设置精确的全电荷跳变点。预设的设置使得当相关电池电压达到完全充电水平时,运算放大器引脚(+)处的比例值刚好高于(-)引脚齐纳参考电平。上述情况会立即将运算放大器的输出从最初的0V转换为等于电源电压电平的高逻辑。运算放大器输出端的这个高电平触发了IC的可控电路,因此IC能够在连接的电容器抛降电路上产生周期性的ON/OFF间隔。。.以下讨论将向我们解释程序:IC不稳定,用于生成周期性开/关以下原理图显示IC级配置为非稳态级,用于后续电容器突降电路的预期周期性ON/OFF开关生成。零件清单IC=ICR2=KR1,C2=计算以获得所需的电荷突降循环速率如上图所示,作为IC4复位引脚排列的引脚#与相关运算放大器级的输出相连。每个运算放大器都有自己*的IC级以及电容突降电路级。当电池处于充电过程中并且运算放大器输出保持在零时,IC保持禁用状态,但是当相关连接的电池充满电并且相关运算放大器输出变为正时,连接的IC非稳定状态将被激活,这导致其输出引脚#3产生周期性的开/关周期。IC3的引脚#配置有其自己的*电容器突降电路,该电路响应IC级的ON/OFF周期,并开始在相关电池上对电容器进行充电和倾倒过程。要了解该直落电容器在响应IC开/关周期时的行为,我们可能需要阅读本文的以下部分:电容直落充电器电路:根据要求,电池需要通过电容器突降电路充电,我想出了以下电路,我希望它能按照预期完成工作:上述所示的电容倾倒充电器电路的电路功能可以了解到以下解释:只要IC保持禁用状态,BC就可以通过其基极1K电阻获得所需的偏置,从而使相关的TIP晶体管保持在ON位置。这种情况允许高阻值集电极电容充电至其最大允许限值。在此位置,电容器处于充电待机位置。当IC级被激活并开始其ON关闭周期时,该周期的OFF周期将关闭BC/TIP对,并打开最左侧的TIP,该TIP《》立即闭合并将电荷从电容器倾倒到相关的电池正极中。IC的下一个导通周期将情况恢复到以前的条件,并为,uF电容器充电,并且再次,在下一个后续关断周期中,电容器被允许通过相关的TIP晶体管倾倒其电荷。这种充电和转储*作连续进行,直到相应的电池充满电,迫使运算放大器自行关闭并在整个过程中关闭。