metodo di ricarica

Sep 16, 2019|

metodo di ricarica

Il metodo di ricarica è il più critico. Per caricare la batteria al litio, è necessario un caricabatterie che supporti specificamente la modalità di ricarica della batteria al litio.

Generalmente indicato sulla confezione del caricabatterie. Molti caricabatterie sono compatibili con due modalità di ricarica. Al momento dell'acquisto prestare attenzione se viene riconosciuto automaticamente o impostato manualmente dall'interruttore. Se viene impostato manualmente, deve essere impostato correttamente in base al tipo di batteria da caricare. Per le batterie al nichel-cadmio/nichel-metallo idruro, l'eccellente caricabatterie utilizza un metodo di ricarica con carica a impulsi negativi pull-down per ridurre l'effetto di polarizzazione durante la ricarica. I normali caricabatterie economici utilizzano la carica a corrente costante. La forma d'onda di carica della batteria dipende dall'oscilloscopio per un'osservazione accurata.

 

Il caricabatterie utilizza un alimentatore switching di tipo RCC, ovvero un convertitore di tipo a soppressione delle oscillazioni, diverso dall'alimentatore switching di tipo PWM. L'alimentatore switching di tipo PWM è costituito da un amplificatore di errore di campionamento separato e un amplificatore CC per formare un sistema di modulazione dell'ampiezza dell'impulso; e l'alimentatore switching di tipo RCC è composto solo da un regolatore di tensione per formare un interruttore di livello e il processo di controllo è uno stato di oscillazione e uno stato di soppressione. Poiché il tubo di commutazione nell'alimentatore switching di tipo PWM è sempre acceso e spento periodicamente, il controllo del sistema modifica solo l'ampiezza dell'impulso di ogni ciclo e il processo di controllo dell'alimentatore switching di tipo RCC cambia continuamente in modo non lineare. Ha solo due stati: quando l'alimentatore commutato. Quando la tensione di uscita supera il valore nominale, il regolatore di impulsi emette un livello basso e il tubo dell'interruttore è spento; quando la tensione di uscita dell'alimentatore switching è inferiore al valore nominale, il regolatore di impulsi emette un livello alto e il tubo dell'interruttore viene acceso. Quando la corrente di carico diminuisce, il tempo di scarica del condensatore del filtro viene prolungato, la tensione di uscita non diminuisce rapidamente e il tubo dell'interruttore è spento. Fino a quando la tensione di uscita non scende al di sotto del valore nominale, il tubo dell'interruttore verrà riacceso. Il tempo di interruzione dell'interruttore dipende dall'entità della corrente di carico. L'accensione/spegnimento dell'interruttore è controllato dal campionamento dell'interruttore di livello dalla tensione di uscita. Pertanto, questa fonte di alimentazione è anche chiamata alimentatore a commutazione non periodica.

La rete da 220 V viene raddrizzata dal ponte VD1 ~ VD4 per formare una tensione continua di circa 300 V sul collettore di V2. L'oscillatore intermittente è composto da V2 e da un trasformatore di commutazione. Dopo l'accensione, una tensione di 300 V CC viene applicata al collettore di V2 attraverso il primario del trasformatore e la tensione viene fornita anche con una tensione di polarizzazione attraverso la base del resistore di avviamento R2 per V2. A causa del feedback positivo, V2Ic aumenta rapidamente e si satura. Durante il periodo di interruzione dell'ingresso V2, la tensione indotta generata dall'avvolgimento secondario del trasformatore di commutazione accende VD7 e fornisce al carico una tensione CC di circa 9 V. L'impulso indotto generato dall'avvolgimento di retroazione del trasformatore di commutazione viene raddrizzato da VD5 e filtrato da C1 per generare una tensione continua proporzionale al numero di impulsi di oscillazione. Se questa tensione supera il valore di regolazione del regolatore di tensione VD17, VD17 verrà acceso e la tensione negativa del raddrizzatore verrà applicata alla base di V2 per interromperla rapidamente. Il tempo di interruzione di V2 è inversamente proporzionale alla sua tensione di uscita. L'accensione/spegnimento di VD17 è direttamente influenzata dalla tensione di rete e dal carico. Quanto più bassa è la tensione di rete o maggiore è la corrente di carico, tanto più breve è il tempo di attivazione di VD17 e maggiore è il tempo di attivazione di V2. Al contrario, maggiore è la tensione di rete o minore è la corrente di carico, maggiore sarà la tensione raddrizzata di VD5 e il tempo di attivazione di VD17. Più lungo è, più breve sarà il tempo di attivazione della V2. V1 è un tubo di protezione da sovracorrente e R5 è un resistore di campionamento di V2Ie. Quando V2Ie è troppo grande, la caduta di tensione su R5 accende V1 e V2 si spegne, il che può eliminare efficacemente la corrente di spunto al momento dell'avvio e compensare anche la funzione di controllo di VD17. VD17 utilizza il campionamento della tensione per controllare il tempo di oscillazione di V2, mentre V1 utilizza il campionamento della corrente per controllare il tempo di oscillazione di V2.

Se si stanno caricando batterie al nichel-cadmio o al nichel-idrogeno, a causa dell'effetto memoria di tali batterie, è necessario scaricarle di tanto in tanto. SW1 è un interruttore di trasferimento di carica per batterie al nichel-cadmio, nichel-idrogeno e agli ioni di litio. L'SW1 e l'alimentatore di riferimento di precisione SL431 forniscono due diverse sorgenti di riferimento di precisione per l'amplificatore operazionale LM3249, che vengono commutate da SW1. Quando si caricano batterie Ni-Cd e Ni-MH, la tensione di riferimento del pin LM3249 è di circa 0.09 V (senza carico); quando si carica la batteria agli ioni di litio, la tensione di riferimento dell'LM3249 è di circa 0,08 V (senza carico). Il design è determinato dalle proprietà chimiche uniche di entrambi i tipi di batterie. Quando si preme SW2, la base di V5 viene portata a un livello basso per un momento e la tensione residua sulla batteria ricaricabile viene scaricata su R17 attraverso il polo ec di V5 e l'indicatore di scarica VD14 si accende. Dopo aver premuto SW2, verrà rilasciato immediatamente. A questo punto, la tensione residua sulla batteria ricaricabile è divisa per R16 e R13. Dopo il filtraggio C9, alla base di V4 viene fornito un livello alto e V4 viene attivato, il che equivale a cortocircuitare SW2. All'aumentare del tempo di scarica, anche la tensione residua sulla batteria ricaricabile diminuisce sempre di più. Quando la tensione sulla base di V4 non riesce a mantenere una conduzione continua, V4 viene spento, la scarica viene terminata e il caricabatterie viene quindi trasferito allo stato di carica.

Poiché la batteria al litio non ha effetto memoria, quando la batteria è inferiore a 3 V non può essere accesa. La tensione residua viene divisa dai resistori R40 e R41 per ottenere 2,53 V, che vengono inviati ai terminali in fase 3, 5 e 10 dell'amplificatore operazionale, a causa della tensione dell'LM3249. Sotto il carico ci sono sempre 2,66 V, quindi l'uscita a 8 pin a basso livello, V3 è acceso, la tensione +9V viene caricata sulla batteria ricaricabile tramite il polo V3ec e VD8. IC1d sotto l'azione del condensatore C6, il pin {14} emette un segnale a impulsi. Poiché il pin IC18 è di basso livello, VD12 lampeggia per indicare che la batteria si sta caricando e la capacità corrispondente è del 20%. All'aumentare del tempo di ricarica, la tensione della batteria ricaricabile aumenta gradualmente. Quando il valore della divisione di tensione di R40 e R41 è approssimativamente uguale a 2,58 V, ovvero il pin IC13 è uguale a 2,58 V, il pin IC12 è 2,57 V dopo il divisore di tensione e il suo 1 pin emette un livello alto (dalla carica, IC19 Il pin la tensione è sempre 2,66 V, V6 è acceso; altrimenti, senza carico, il pin IC19 è 0,08 V, V6 è spento), VD10, VD11 sono accesi, la capacità di indicazione corrispondente è 40%, 60%. Quando il valore del partitore di tensione di R40 e R41 sale a 2,63 V, il pin IC15 è uguale a 2,63 V e il sesto pin è 2,63 V dopo il partitore resistivo. Il 7 pin emette un livello alto e il VD9 si illumina, in corrispondenza della capacità di carica. È l'80%. Solo quando la tensione del pin IC110 èMaggiore o uguale a2.66V, 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 si spegne gradualmente, indicando che la batteria è completamente carica fino alla saturazione.

VD16 funge da protezione da sovraccarico e sovracorrente nel circuito e VD8 funge da protezione inversa per impedire la scarica inversa della batteria dopo lo spegnimento del caricabatterie.

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