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镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解) - 全文

2018年02月03日 16:26 次阅读

镍氢电池的特点

单体镍氢电池的结构是密封圆柱形,标称电压为1.2V,它主要有以下特点:

(1)容量大

NiMH电池的“储能密度”,以5号(AA型)可充电电池为例,至少在1000mAh以上,好的能达到1400mAh,在同等体积和重量的条件下,其容量是镍镉电池的2~3倍,而比传统型镍镉电池要多出1倍多。

(2)无“记忆效应”

“记忆效应”是指电池在使用过程中,由于没有完全放电就进行充电,造成电池负极板上产生不正常的氧化物导致,它对电池电压有抑制作用,表现为电池充电很足,但放电时,电压骤减,致使电池使用寿命缩短。镍氢电池无“记忆效应”,但在使用过程中,有自放电现象。正常使用情况下,其电量的流失量为每天 1%~3%,充满电的镍氢电池,放置几星期后再使用,就必须重新充电。由于镍氢电池无“记忆效应”,所以在开始为它充电前不需做放电处理,可以随用随充,在任一点充电。

镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)

(3)耐过充电、过放电能力强

镍氢电池充电、放电比较随便,即使过充电也不会造成电池永久性损伤,电池放电到0V以后再充电,仍然能够恢复镍氢电池的容量。

(4)无污染

由于镍氢电池含镉成分极微,甚至不含镉成分,不会污染环境,所以镍氢电池也叫环保电池或“绿色电池”。现有很多国家都投巨资兴建镍氢电池生产线。

(5)资源丰富

镍氢电池所用的储氢合金是从稀土中提炼出来的,而我国是稀土资源大国,约占全球总储存量的80%,所以我国发展镍氢电池具有得天独厚的优势。

(6)寿命长

镍氢电池以1C电流充电、放电循环使用寿命超过500次,以0.2C电流充、放电循环使用寿命超过1000次,从实际使用寿命看,以5号镍氢电池为例,采用1000mA电流充电,可累计重复使用1000h。

镍氢电池充电器设计方案(一)

该电池盒由14节1.2V/1.8A·h镍氢电池组成,每7节为一组并联组成8.4V/3.6A·h电池。每组电池经过电流、超温保护元件连接,并由热敏电阻与充电控制板组成一体,通过六芯插座与外部电源适配器连接,实现电池组的充电控制。其电路如图所示。

镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)

电路工作原理:由bq2004/20lO组成的充电控制板通过检测按钮S及5个指示灯可随时检查电池状态,及时进行充电,保护电池组不会过放电。

U2为监控IC,电池电压经五端稳压器016稳压,得到+5V供U2使用。S为动断检测按钮,按下S,V2导通,10脚输出低电平,1脚MT6输出高电平,根据电池不同容量,相应MT1~MT5输出低电平,对应发光二极管VD1~VD5发光。第9脚为充电电流检测输入端。第11脚为电池电压输人端。第13脚为充放电控制,与外接DC端对电池进行充放电控制,高电平有效。

U4(bq2004)为充电控制芯片,VR低电平时V3导通,U4得电开始计时,第14脚充电控制端输出高电平使V1导通,ON端低电平控制外部电路对电池充电。第7脚为电池温度检测输人端,外部紧贴电池上的负温度系数电阻,组成温度传感器。第5脚为电池电压输入端。

该充电控制板能从时间、电池温度、电压三方面控制电池充电,达到充满自停。

镍氢电池充电器设计方案(二)

电路原理:用bq2004搭建了一个镍氢电池的快速充电电路,给10节镍氢电池充电,快充电流最大为2.25A,电路如图所示。是电路开始对电池进行快速充电后,很快就跳到充满的状态了(不管电池是否充满)。快速充电模式持续时间很短,均没有超过封锁时间;电路中热敏电阻部分接入了6.2K定值电阻,可以保证任意时刻引起的快速充电终止;电路是根据DV2004S1的电路设计的,没有MTP23P06V这款PMOSFET,用AO4606的N管代替了2N7000。

镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)

镍氢电池充电器设计方案(三)

自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图。其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。

镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)

1.基准电压Vref形成

外接电源经插座X、二极管VD1后由电容C1滤波。VD1起保护作用,防止外接电源极性反接时损坏TL431。R3、R4、R5和TL431组成基准电压Vref,根据图中参数Vref=2.5&TImes;(100+820)/820=2.80(v),这个数据主要是针对镍氢充电电池而设计(单节镍氢充电电池充满后电压约为1.40V)。

2.大电流充电

(1)工作原理

接入电源,电源指示灯LED(VD2)点亮。装入电池(参考图片,实际上是用导线引出到电池盒,电池装在电池盒中),当电池电压低于Vref时,IC1-1输出低电平,VT1导通,输出大电流给电池充电。此时,VT1处于放大状态-这是因为电池电压和-VD4压降的和约为3.2V(假设开始充电时电池电压约为2.5V),而经VD1后的电压大约5.OV,所以,VT1的发射极-集电极压差远大于0.2V,当充电电流为300mA时,VT1发热比较严重,所以最好用PT=625mW的S8550,或者适当增大基极电阻以减小充电电流(注:由于LM324低电平驱动能力较小,实测IC1-2,IC1-4输出低电平并不是0V,而是约为0.8V)。

(2)充电的指示

首先看IC1-3的工作情况:其同相端1O脚通过R13接Vref,R14接成正反馈,反相端9脚外接电容,并有一负反馈通路,所以,它实际上构成了滞回比较器。刚开始时C2上端没有电压,则IC1-3输出高电平。这个高电平有两个放电通路,一个通路是通过R14反馈到10脚,另一通路是经电阻R15对电容C2充电,当充电的电压高于10脚电压V+时,比较器翻转输出低电平;与此同时,由于R14的反馈作用,10脚电压立即下跳到V-,这时,电容C2通过电阻R15放电,当放电的电压小于10脚电压V-时,比较器再次翻转输出高电平,由于R14的反馈作用,10脚电压立即上跳到V+,此后电路一直重复上述过程,因此,IC1-3的输出为频率固定的方波信号。

其次看IC1-4的工作情况:电池电压经R2、R16分压,接IC1-4的12脚,因为R2《《R16,所以输入IC1-4的12脚电压基本上略低于电池电压,

显然它更低于其l3脚电压因此,IC1-4输出稳定的低电平。结合上面的讨论,我们可以看出,加在R12和VD3通路一端为频率固定的方波电压,另一端为稳定的低电平,因此,发光二极管VD3会周期性点亮,给人一闪一闪的感觉。

最后看IC1-1的工作情况:当IC1-2输出低电平时,显然IC1-1的3脚为低电平,而其2脚通过R1接Vref所以,IC1-1也输出低电平。结合上面的讨论,我们可以看出,R11和VD5两端电压差为零,因此,VD5(饱和指示)不能点亮!

另外,由于IC1-1输出低电平,无论IC1-3的9脚电压如何变化(电容充、放电在该脚形成三角波电压)都不会受IC1-1输出的影响—因为IC1-3的9脚电压(要么高到V+,要么低到V-)始终高于IC1-1的输出,VD6反偏截止!所以,这种状态下,三只指示灯的工作情况分别为:VD2点亮,指示电源正常;VD3闪烁,指示电池充电正常;VD5不亮。

3.小电流充电

当充电一段时间后,电池电压慢慢上升到接近Vref时,IC1-2输出电压慢慢上升,于是,流过R7的电流慢慢减小,即流经VT1基极的电流慢慢减小,因此VT1输出的电流也会慢慢减小,但电池电压还会持续不断地缓慢上升,当电池电压几乎等于Vref时,IC1-2会输出较高电压,这时IC1-1的3脚电压高于2.8OV(反相端2脚的输入端电压),比较器翻转输出高电平。该电压有两个作用:一方面会使VD5正偏导通被点亮(此时,IC1-4输出还是低电平),指示充电饱和;另一方面VD6也正偏导通,而R17很小,实际上是强制C2上端为高电平,所以IC1-3的9脚电压高于10脚电压,IC1-3被强迫输出低电平,VD3因无正偏压而熄灭。

虽然,从外在的表现看充电灯熄灭,饱和灯点亮在某一时刻瞬间转换完成,但是实际上充电过程却是逐渐过渡的:当电池电压远低于Vref时持续大电流充电,当电池电压接近于时充电电流慢慢减小,直至逐渐充电趋近零——即使饱和灯点亮时,小电流充电仍在继续!所以这种状态下,三只指示灯的工作情况分别为:VD2点亮,指示电源正常;VD3不亮;VD5点亮(饱和指示,小电流充电)。

镍氢电池充电器设计方案(四)

镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)

镍氢电池充电器设计方案(五)

充电电路会产生温升,特别是大电流充电时充电电路和可充电池温升更高。LTC4060外接热敏电阻可以检测充电温度,从而避免过热充电。LT4060带温控的2A镍氢电池充电器如图。

镍氢电池充电器设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)

RT与LT4060内部电路构成温度检测电路,RT为负温度系数的热敏电阻,可以选择在45℃时阻值为lOkn的热敏电阻,紧贴于电池的表面上。当温度比较高时,LT4060会自动降低充电电流,当温度升高到55℃时,充电自动停止。

LED1为充电指示灯,LED2为“充电满”指示灯。⑦脚设置最大充电电流,,Ⅲ。=1395/R,⑧脚设置最高充电电压。LT4060充电电流为o_4—2A,电源电压范围为4.5N10V。它可以对镍氢、镍镉可充电电池进行充电。

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6v蓄电池充电器电路图(七款蓄电池充电器电路图详...

万用表测充电器好坏(如何测试充电器的负载能力)

本文主要介绍了万用表测充电器好坏(如何测试充电器的负载能力)。用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进...

发表于 2018-01-19 10:09 893次阅读
万用表测充电器好坏(如何测试充电器的负载能力)

适配器和充电器有什么区别

适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,...

发表于 2018-01-12 11:03 639次阅读
适配器和充电器有什么区别

一款实用性很高的手机自动断电充电器设计方案

随着社会的不断发展,生活水平的不断提高,工作强度不断增大,手机作为一种便携式移动通讯设备越来越成为人...

发表于 2018-01-04 08:37 1553次阅读
一款实用性很高的手机自动断电充电器设计方案

50年前的电池充电器,到现在还能用?

这个充电器已经用了20年,我希望它还能再用20年。 我爱极了它背面的小支架,可以把电线卷在上面。每次...

发表于 2017-12-27 06:27 2057次阅读
50年前的电池充电器,到现在还能用?

水电池充电器怎么使用

科斯提克在谈及这项发明时说,当水在物体表面流动时,水中的离子会与固体摩擦,这会使固体表面轻微带电。当...

发表于 2017-12-22 17:07 552次阅读
水电池充电器怎么使用

高性价比PD方案!!!

发表于 2017-12-22 11:53 175次阅读
高性价比PD方案!!!

LTC6803在镍氢电池储能管理系统中的应用

本文主要介绍了LTC6803在镍氢电池储能管理系统中的应用,由LTC6803进行整个储能系统电压、温...

发表于 2017-12-20 09:15 342次阅读
LTC6803在镍氢电池储能管理系统中的应用

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...

发表于 2017-12-19 17:54 1580次阅读
手机开关电源充电器原理与过程详解

Maxim推出新款充电器 简化可\u64D5式消...

Maxim首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电器充分利用USB T...

发表于 2017-12-18 13:11 273次阅读
Maxim推出新款充电器 简化可\u64D5式消...

自制12v电瓶充电器

自制12v电瓶充电器首先需要一张12v充电器的电路图,依照图纸可以思路清晰,方便快捷的下手制作。备好...

发表于 2017-12-15 11:29 3939次阅读
自制12v电瓶充电器

12v电瓶充电器使用方法

12v电瓶充电器如何使用:该充电器适用于12V电瓶充电,操作简单,使用方便、安全,充电快速,并对电瓶...

发表于 2017-12-15 11:00 3931次阅读
12v电瓶充电器使用方法

用TL431制作简单充电器电路

本文利用可调并联稳压器TL431集成电路可组成极简单的充电器。能保护电池不过充,延长了电池的使用寿命...

发表于 2017-12-13 09:53 1261次阅读
用TL431制作简单充电器电路

镍氢电池首次充电方法介绍

镍氢电池和锂电池都不能耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT控制方式在充电电压达到最...

发表于 2017-12-12 10:58 1884次阅读
镍氢电池首次充电方法介绍

镍氢电池具体有什么用途

镍氢电池有什么用途:1.电气设备:电力仪表、自动化控制、测绘仪器。2.家用便携式:便携式血压、血糖测...

发表于 2017-12-12 10:30 365次阅读
镍氢电池具体有什么用途

镍氢电池寿命是怎样标定的?镍氢电池寿命问题

镍镉充电电池已为大众早期广泛使用,可重覆约500次之充放电,但约10次充放电后即会产生记忆效应;另一...

发表于 2017-12-12 10:00 433次阅读
镍氢电池寿命是怎样标定的?镍氢电池寿命问题

儿童早教机k2 k1s原装充电器

发表于 2017-12-08 10:16 189次阅读
儿童早教机k2 k1s原装充电器

基于mc34063的USB充电电路

制作过程根据电路原理图,设计单面PCB如下图所示。在焊接电路板时,先准备好附表1中的所有器件。用万用...

发表于 2017-12-08 10:09 586次阅读
基于mc34063的USB充电电路

详细介绍了一种开关型充电器原理与工作状态分析

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...

发表于 2017-12-04 03:21 221次阅读
详细介绍了一种开关型充电器原理与工作状态分析

锂离子电池应用与特性以及充电方式和设计充电器实...

前言 便携式电子产品皆以电池作为电源。随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新...

发表于 2017-12-03 19:04 275次阅读
 锂离子电池应用与特性以及充电方式和设计充电器实...

ltc4054充电器规格

LTC4054是凌特公司的锂电池充电芯片,它是专为单节锂电池充电需要设计的单片集成芯片。用LTC40...

发表于 2017-12-01 16:03 215次阅读
ltc4054充电器规格

一款手机充电器电源变换电路的分析及应用

分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10...

发表于 2017-11-29 11:09 721次阅读
一款手机充电器电源变换电路的分析及应用

TL494充电器原理与维修

充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包...

发表于 2017-11-09 11:26 830次阅读
TL494充电器原理与维修

lm358充电器应用电路

LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围...

发表于 2017-10-26 12:49 2124次阅读
lm358充电器应用电路

如何使充电器满足EMI的标准

本文首先介绍了关于EMI 常规知识以及在开关电源中使用的各种缓冲吸引电路。然后介绍了在EMI中和传导...

发表于 2017-10-24 11:42 6935次阅读
如何使充电器满足EMI的标准

5号电池充电器电路及其原理分析

为了解决这一问题,本文介绍一种手机应急充电器,它使用两节5号碱性电池或充电电池,经电路升压后采用直充...

发表于 2017-10-20 14:44 1134次阅读
5号电池充电器电路及其原理分析

一种简单的自动重启解决方案

引言就全功能锂离子电池充电器而言,一些设计师遇到的主要障碍是缺乏自动或自主触发功能。例如,控制器确实...

发表于 2017-10-09 06:46 2531次阅读
一种简单的自动重启解决方案

开发智能家居系统,电源该如何设计?

TI bq25606拥有强劲的无线连接和低功耗嵌入式处理技术,可通过数个简易部件选择来优化充电电流和...

发表于 2017-09-15 18:19 3878次阅读
开发智能家居系统,电源该如何设计?

iphone8最新消息:iPhone X没有充电...

虽然人们普遍预计苹果将于周二秋季新品发布会上推出3款支持无线充电功能的新iPhone,但业内知情人士...

发表于 2017-09-12 23:29 11550次阅读
iphone8最新消息:iPhone X没有充电...

用于电池充电器的独立式自动重启解决方案

本文介绍的电路相对简单,基于这个电路的应用可以作为非常流行的锂离子电池充电器 LTC4012 的重要...

发表于 2017-08-29 09:24 630次阅读
用于电池充电器的独立式自动重启解决方案

降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式

如今,我们在市场上看到越来越多带有USB Type-C™和USB功率输出(PD)端口的电子产品。这些...

发表于 2017-08-02 16:05 710次阅读
降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式

在这个充电速度快上天的时代 苹果为啥还是不着急呢...

如果问问果粉们,现在的iPhone有什么不能忍的缺点,估计有半数以上会告诉你iPhone的充电速度真...

发表于 2017-07-06 09:49 204次阅读
在这个充电速度快上天的时代 苹果为啥还是不着急呢...

真正的充电五分钟,通话两小时,充电时长已成为手机...

曾经有商家打出电池“充电五分钟,通话两小时”的口号推广自己的手机品牌,最终却遭到广大网民的调侃。不过...

发表于 2017-06-28 11:57 658次阅读
真正的充电五分钟,通话两小时,充电时长已成为手机...

美高森美的快速恢复二极管取得了面向汽车市场的AE...

致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microse...

发表于 2017-06-19 10:20 277次阅读
美高森美的快速恢复二极管取得了面向汽车市场的AE...

量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离...

电子发烧友早八点讯:北京时间6月16日上午消息,智能手机和其他电子设备的无线充电很方便,但仍有问题存...

发表于 2017-06-17 06:00 570次阅读
量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离...

DA9155M:实现迄今最快的充电速度

智能手机应该随身携带和随时使用,而不是总连在电源插座上。正因为如此,无线设备能够实现快速充电并保持长...

发表于 2017-05-19 18:45 599次阅读
DA9155M:实现迄今最快的充电速度

车载 DC/DC 充电器已经势在必行,您还没有用...

正如我的朋友 Brian 在他的博客中说的,现在人人都随身携带智能手机或平板电脑。这些是收发业务邮件...

发表于 2017-04-27 10:01 468次阅读
车载 DC/DC 充电器已经势在必行,您还没有用...

怎样分辨超级电容器?超级电容器和电池的区别?什么...

超级电容器(Supercapacitors,ultracapacitor),又名电化学电容器(Ele...

发表于 2017-04-26 09:58 2241次阅读
怎样分辨超级电容器?超级电容器和电池的区别?什么...

TI 反激式控制器:AC/DC 电话及平板电脑充...

很明显,智能手机与平板电脑时代已经改变了每个人的生活。然而电源设计人员可能是唯一注意到这些产品制造商...

发表于 2017-04-18 16:37 203次阅读
TI 反激式控制器:AC/DC 电话及平板电脑充...

2017年锂离子电池产业将面临重新洗牌

锂离子电池比能量高,材料稳定性较差,容易出现安全问题。手机电池原国家标准不能适应目前行业的发展,致使...

发表于 2017-01-20 10:08 692次阅读
2017年锂离子电池产业将面临重新洗牌

盘点:2017CES展会上的奇葩产品TOP10

2017国际消费类电子产品展览会(CES)在赌城拉斯维加斯开展,在这一国际性展会上,国内外各大厂商发...

发表于 2017-01-09 13:59 740次阅读
盘点:2017CES展会上的奇葩产品TOP10

车主遭遇充电器过热问题,特斯拉召回部分充电器

相比小小的智能手机,拥有更多电池组的电动汽车的充电安全更加令人担忧,如果电动汽车自燃,将带来更大的损...

发表于 2016-12-07 10:59 174次阅读
车主遭遇充电器过热问题,特斯拉召回部分充电器

走近三款车用电池:锂电池/飞轮电池/镍氢电池

电池在我们日常生活中是非常常见的一个物品,提供给我们很多的帮助。那么,车辆的电池和我们日常生活中的电...

发表于 2016-11-07 11:31 2539次阅读
走近三款车用电池:锂电池/飞轮电池/镍氢电池

如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器

多数用到直流-直流转换器或电机变频器的产品设备必须对市电交流电压进行整流处理,例如,大多数工业设备(...

发表于 2016-11-02 17:00 843次阅读
如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器

60V同步降压型电池充电器内含铅酸电池和锂离子电...

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度、高压、适...

发表于 2016-09-01 10:06 543次阅读
60V同步降压型电池充电器内含铅酸电池和锂离子电...