0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

手机开关电源充电器原理与过程详解

电源联盟 ? 来源:未知 ? 作者:伍文辉 ? 2017-12-19 17:54 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

锂离子电池的工作机理是:电池充电时,正极材料中的锂形成离子溶出,嵌入到负极改性石墨层中;电池放电时,锂离子从石墨层中脱嵌,穿过隔离膜回填到正极钴氧化锂的层状结构中。随充放电的进行锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出,所以也有人称其为“摇椅电池”锂离子电池单体的额定电压为 3.6V,充电限制电压为 4.2V,放电限制电压为 2.5V

锂离子电池的充电过程分为两个步骤:先是恒流充电,其电流恒定,电压不断升高,当电压充到 4.2V 的时候自动转换为恒压充电,在恒压充电时电压恒定,电流是越来越小的直到充电电流小于预先设定值为止,所以有人用直充对手机电池进行充电的时候明明电量显示已经满格了,可是还是显示正在充电,其实这个时候的电压已经达到了 4.2V 所以电量显示为满格,那时就是在进行恒压充电过程,那么有人也许会问,为什么要进行恒压充电呢,直接用恒流充到 4.2V 不就行了吗,其实很容易解释,因为每一个电池都有一定的内阻,当用恒流进行充电到 4.2V 的时候,这个 4.2V 其实并不是电池实际的电压,而是电池的电压加上电池内阻上消耗的电压之和,如果电流很大那么在内阻上消耗的电压也就很大,所以那是实际电池的电压可能比 4.2V 小很多,所以要用恒压充电过程,把充电的电流慢慢降下来,这样电池的实际电压就很接近 4.2V 。

手机开关电源充电器原理与过程详解

本文详细介绍了一种开关型充电器,该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。开关管的截止时间取决于负载电流的大小。开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。因此这种电源也称非周期性开关电源。

20V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。由V2和开关变压器组成间歇振荡器。开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。由于正反馈作用,V2 Ic迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载输出一个9V左右的直流电压。开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。V2的截止时间与其输出电压呈反比。VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。电网电压越低或负载电流越大,VD17的导通时间越短,V2的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,VD5的整流电压越高,VD17的导通时间越长,V2的导通时间越短。V1是过流保护管,R5是V2 Ie的取样电阻。当V2 Ie过大时,R5上的电压降使V1导通,V2截止,可有效消除开机瞬间的冲击电流,同时对VD17的控制功能也是一种补偿。VD17以电压取样来控制V2的振荡时间,而V1是以电流取样来控制V2振荡时间的。

如果是为镍镉、镍氢电池充电,由于这类电池存在一定的记忆效应,需不定时对其进行放电。SW1是镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关。SW1与精密基准电源SL431为运放LM324⑨提供两个不同的精密基准源,由SW1切换。在给镍镉、镍氢电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约0。09V(空载);在给锂离子电池充电时,LM324⑨脚的基准电压约为0。08V(空载),这种设计是由这两种类型电池特有的化学特性决定的。按下SW2,V5基极瞬间得一低电平而导通,可充电池上的残余电压通过V5的ec极在R17上放电,同时放电指示灯VD14点亮。在按下SW2后会随即释放,这时可充电池上的残余电压通过R16、R13分压,C9滤波后为V4的基极提供一个高电平,V4导通,这相当于短接SW2。随着放电时间的延长,可充电池上的残余电压也越来越低,当V4基极上的电压不能维持其继续导通时,V4截止,放电终止,充电器随即转入充电状态。

由于锂电不存在记忆效应,当电池低于3V时便不能开机,其残余电压经电阻R40、R41分压后得到2。53V送入运算放大器的同相端③、⑤、⑩脚,由于LM324⑨脚电压在负载下始终为2。66V,因此⑧脚输出低电平,V3导通,+9V电压通过V3 ec极、VD8向可充电池充电。IC1 d在电容C6的作用下,{14}脚输出的是脉冲信号,由于IC1⑧脚为低电平,因此VD12处于闪烁状态,以指示电池正在充电,对应容量为20%。随着充电时间的延长,可充电池上的电压逐渐上升。当R40、R41的分压值约等于2。58V时,即IC1③脚等于2。58V时,IC1②脚经电阻分压后得2。57V,其①脚输出高电平(由于在充电时,IC1⑨脚电压始终是2。66V,V6导通;反之在空载时,IC1⑨脚为0。08V,V6截止),VD10、VD11点亮,对应指示容量为40%、60%。当R40、R41的分压值上升到2。63V时,即IC1⑤脚等于2。63V,其⑥脚经电阻分压后得2。63V,⑦脚输出高电平,VD9点亮,对应充电容量为80%。只有IC1⑩脚电压≥2。66V时,⑧脚才输出高电平,VD13点亮,对应充电容量为100%。即使VD13点亮时,VD12仍处于闪烁状态,这表示电池仍未达到完全饱和。只有IC1⑧脚电压>6。5V时,VD12才逐渐熄灭,表示电池完全充至饱和。

VD16在电路中起过充、过流保护作用,VD8起反向保护作用,避免充电器断电后,电池反向放电。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6514

    文章

    8607

    浏览量

    490503
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4297

    浏览量

    118886

原文标题:手机开关电源充电器原理介绍

文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    【精选资料】开关电源、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享

    1、开关电源维修从入门到精通(完整版)详细地介绍了生活中最常见的4种开关电源(台式计算机中的ATX电源、电动车充电器手机或平板电脑
    的头像 发表于 06-24 08:04 ?626次阅读
    【精选资料】<b class='flag-5'>开关电源</b>、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享

    开关电源维修从入门到精通(完整版)

    详细地介绍了生活中最常见的4种开关电源(台式计算机中的ATX电源、电动车充电器手机或平板电脑充电器、LCD液晶显示器中的
    发表于 06-17 16:30

    单片开关电源设计200例

    本文全面、深入、系统地阐述了单片开关电源的实用电路设计。精选了最具代表性的200个设计实例,分成通用开关电源、DC/DC变换器、电源适配器、蓄电池充电器、家用
    发表于 05-26 16:52

    高效、安全管理电能转换的手机充电器芯片U6107D

    高效、安全管理电能转换的手机充电器芯片U6107DYLB充电器芯片的核心是高效、安全的管理电能转换与电池充电过程
    的头像 发表于 03-20 16:19 ?464次阅读
    高效、安全管理电能转换的<b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>充电器</b>芯片U6107D

    充电器中的Y电容的作用是什么?

    充电器充电时如遇上劣质充电器会出现无故自燃,爆手机,甚至是在充电时触电,引发人员伤忙。这一切都源于充电
    发表于 02-07 17:57

    充电器中的Y电容的作用是什么?

    充电器充电时如遇上劣质充电器会出现无故自燃,爆手机,甚至是在充电时触电,引发人员伤忙。这一切都源于充电
    发表于 01-15 17:33

    手机充电器IC U6218产品概述

    刚刚落下帷幕的2024年,国内智能手机销量和去年同期相比属于大洗牌,国产手机依然抗打,占据了国内市场的绝大部分。在充电器相关配件销量榜中,深圳银联宝科技的手机
    的头像 发表于 01-03 09:48 ?662次阅读

    手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电

    充电过程中都能适配电池需求,避免因功率不当导致的充电速度减缓,从而保障充电速度的稳定和高效。推荐银联宝这款5v2.4a恒压模式可调线损补偿手机
    的头像 发表于 12-26 16:19 ?680次阅读
    <b class='flag-5'>手机</b><b class='flag-5'>充电器</b>ic U93136的正向影响——稳定<b class='flag-5'>充电</b>

    供应ETA6911充电电流高达4A的开关充电器IC

    描述 ETA6911 是新一代高度集成的同步开关模式充电器,具有集成同步 FET、高开关频率和高充电效率的特点。凭借 ETA 专有的电流检测技术,通过消除外部检测电阻器,它能够提供高达
    发表于 12-16 17:00

    手机充电器IC U6221的主要特性

    手机充电器ic虽然小,但它的作用却非常大。是手机充电过程中的“保镖”,也就是保护我们手机电池的重
    的头像 发表于 12-09 11:43 ?712次阅读

    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较

    开关电源在LED驱动中的应用 开关电源在LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以分为开关恒流源、线性IC电源和阻容降压
    的头像 发表于 11-29 16:24 ?1439次阅读

    手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理

    笔记本电脑更换电池 (可充电锂离子或锂聚合物电池,用于安装到笔记本。 笔记本电脑充电器/电源适配器 (用于从交流墙上插座供电的外部充电器或适配器连接到笔记本电脑。
    发表于 10-30 09:02

    充电器电源灯闪烁怎么回事

    充电器电源灯闪烁可能有多种原因,以下是一些常见的情况和相应的解释: 一、正常充电状态 智能充电器设计 :某些智能充电器设计为脉冲显示方式,闪
    的头像 发表于 10-15 17:41 ?7248次阅读

    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143

    11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143YLB三折叠屏手机在小巧便携与大屏体验之间实现了兼顾,给消费者及IT商务人士带来一种全新的使用体验,且目前销售行情远远超出预期,给手机
    的头像 发表于 10-11 08:02 ?800次阅读
    11W以内离线式<b class='flag-5'>开关电源</b>产品<b class='flag-5'>充电器</b>芯片U52143

    双向开关电源怎么接

    双向开关电源是一种能够将交流电(AC)转换为直流电(DC),并且能够将直流电反向转换回交流电的电源设备。这种电源广泛应用于各种电子设备中,如手机充电
    的头像 发表于 09-30 15:08 ?1216次阅读