充电器充满变灯电路图(五款充电器充满变灯指示电路详细)

充电器充满变灯电路图(一) 电路原理图:
输入直流电压高于所充电池电压3伏即可。r1、q1、w1、tl431组成精密可调稳压电路,q2、w2、r2构成可调恒流电路,q3、r3、r4、r5、led为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后r4上的压降将降低,从而使q3截止,led将熄灭。使用时请给q2、q3装上合适的散热器。
l:储能电感,c1:滤波,c2:自激正反馈,t3:输出短路保护,r1:限流保护,r2:启动电阻,d1:高频整流,d2:稳压基准。
工作原理 上电,t2导通-》t1导通-》t1集电极电压有下降趋势--》c1反馈给t2基极-》t2基极电流增大并形成正反馈,导致t1、t2饱和,电感电流上升,上升到一定程度,t1退出饱和区,集电极电位上升,并通过c2反馈给t2基极,t2趋向截止,ic电流减小--》t1集电极电流减小---》通过c2反馈给t2基极,最终t1、t2截止,储能电感释放能量,d1导通,c1充电。电感储存的能量释放完毕,又回到上电的初始状态,当c1上的电压达到设定的电压,d2击穿,分流一部分t2的基极电流,t2导通时间减少,电感充电时间减少。从而达到稳压的效果。
充电器充满变灯电路图(二) 该充电器用于手机锂电池充电,电路简单。元件少,具有恒流、限压、电池极性识别与保护功能等优点,价格低廉。其工作原理图如图所示。
工作原理 1.恒流、限压、充电电路 该部分由02、r6、r8、zd2、r9、r10和r13等元件组成。当接通市电叫,开关变压器t1次级感应出交流电压。经d4、c4整流滤波后提供约12.5v直流电压。一路通过r6、r1l、r14、led3(ful饱和指示灯)和r15形成回路,led3点亮,表示待充状态:另一路电压通过r8限流,zd2(5v1)稳压,再由并联的r9、r10和r13分压为q2b极提供偏置,使q2处于导通预充状态。恒流源机构由q2与其基极分压电阻和zd2等元件组成。当装入被充电池时12.5v电压即通过r6限流,经q2的c—e极对电池恒流充电。这时由于ul(ul为软封装ic型号不详)与r6并联。r6两端的电压降使其①脚电位高于③脚,②脚就输出每秒约两个负脉冲。
使led2(ch充电指示灯)频频闪烁点亮,表示正在正常充电。随着被充电池端电压的逐渐升高,即q2的e极电位升高,升至设定的限压值(4.25v)时,由于q2的b极电位不变,使q2转入截止,充电结束。这时q2的c极悬空,ul的③脚呈高电位,u1的②脚输出高电平,led2熄灭。这时电流就通过r6、r11、r14限流对电池涓流充电,并点亮led3。led3作待充、饱和、涓流充电三重指示。
2.极性识别电路 此部分由r12和ledl(test红色极性指示灯)构成。保护电路由q3和r7等元件构成。假设被充电池极性接反了。
led1就正偏点亮,警告应切换开关k,才能正常充电。如果电池一旦接反,q3的i)极经r7获得正偏置,q3导通,q2的b极电位被下拉短路而截止,阻断了电流输出(否则电池就会被反充而报废),从而保护了电池和充电器两者的安全。
充电器充满变灯电路图(三) 该电路采用了lm3420—8.4专用锂电池充电控制器。当电池组电压低于8.4v时,lm3420输出端①脚(out)无输出电流,晶体管q2截止,因此,电压可调稳压器lm317输出恒定电流,其电流值取决于rl的取值。
lm317额定电流为1.5a,若需要更大的充电电流,可选用lm338或lm350。充电过程中,电池电压会不断上升。电池电压被lm3420的输入脚④(in)检测,当电池电压升到8.4v(两节锂电池)时,lm3420输出端①脚有输出电压,使q2控制lm317转入恒压充电过程,电池电压稳定在8.4v,此后充电电流开始减小,锂电池充足电后,充电电流下降到涓流充电。
当输入电压中断后,晶体管q1截止,电池组与lm3420断开,二极管d1的作用可避免电池通过lm317放电。
本电路带充电状态显示功能,红灯闪正在充,绿灯闪马上要充满,绿灯亮完全充满。只要您有12v的电源就可以,接完电路后先别装电池,调右下角的可调电阻,使电池输出端为4.2v,再调左下角的可调电阻使lm358第三脚为0.16v就可以了,充电电流为380ma,超快,三个并连的二极管是降压的,防止lm317过热,且lm317须加散热片,图中的三极管可以任意型号。
充电器充满变灯电路图(四) 为了监视充电器工作状态,在充电器电路中可设置充电状态指示器。
电路如图所示。充电时,三极管vt导通,发光二极管vl亮;当电池充足后,vt截止,vl熄灭。
充电器充满变灯电路图(五)
充电时,绿色发光二极管vli亮;电池充足后,红色发光二极管vlz亮。

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