método de carga
Sep 16, 2019| método de carga
El método de carga es el más crítico. Para cargar la batería de litio, necesita un cargador que admita específicamente el modo de carga de la batería de litio.
Generalmente marcado en el embalaje del cargador. Muchos cargadores son compatibles con dos modos de carga. Al comprar, preste atención a si el interruptor lo reconoce automáticamente o lo configura manualmente. Si se configura manualmente, se debe configurar correctamente según el tipo de batería que se esté cargando. Para las baterías de níquel-cadmio/níquel-hidruro metálico, el excelente cargador utiliza un método de carga con una carga de pulso negativo desplegable para reducir el efecto de polarización durante la carga. Los cargadores normales de bajo coste utilizan una carga de corriente constante. La forma de onda de carga de la batería depende del osciloscopio para una observación precisa.
El cargador utiliza una fuente de alimentación conmutada tipo RCC, es decir, un convertidor de tipo supresión de oscilaciones, que es diferente de la fuente de alimentación conmutada tipo PWM. La fuente de alimentación conmutada tipo PWM consta de un amplificador de error de muestreo separado y un amplificador de CC para formar un sistema de modulación de ancho de pulso; y la fuente de alimentación conmutada tipo RCC solo se compone de un regulador de voltaje para formar un interruptor de nivel, y el proceso de control es un estado de oscilación y un estado de supresión. Dado que el tubo de conmutación en la fuente de alimentación conmutada tipo PWM siempre se enciende y apaga periódicamente, el control del sistema solo cambia el ancho del pulso de cada ciclo, y el proceso de control de la fuente de alimentación conmutada tipo RCC cambia continuamente de forma no lineal. Tiene solo dos estados: cuando la fuente de alimentación conmutada cuando el voltaje de salida excede el valor nominal, el controlador de pulso genera un nivel bajo y el tubo del interruptor se apaga; cuando el voltaje de salida de la fuente de alimentación conmutada es inferior al valor nominal, el controlador de pulso genera un nivel alto y el tubo del interruptor se enciende. Cuando la corriente de carga disminuye, el tiempo de descarga del condensador del filtro se prolonga, el voltaje de salida no disminuirá rápidamente y el tubo del interruptor está apagado. Hasta que el voltaje de salida caiga por debajo del valor nominal, el tubo del interruptor se encenderá nuevamente. El tiempo de corte del interruptor depende de la magnitud de la corriente de carga. El encendido/apagado del interruptor se controla mediante el muestreo del interruptor de nivel del voltaje de salida. Por lo tanto, esta fuente de energía también se denomina fuente de alimentación conmutada no periódica.
La red eléctrica de 220 V se rectifica mediante el puente VD1 ~ VD4 para formar un voltaje de CC de aproximadamente 300 V en el colector de V2. El oscilador intermitente está compuesto por V2 y un transformador de conmutación. Después del encendido, se aplica un voltaje de 300 V CC al colector de V2 a través del primario del transformador, y el voltaje también se suministra con un voltaje de polarización a través de la base de la resistencia de arranque R2 para V2. Debido a la retroalimentación positiva, V2Ic aumenta rápidamente y se satura. Durante el período de corte de entrada V2, el voltaje inducido generado por el devanado secundario del transformador de conmutación enciende VD7 y emite un voltaje CC de aproximadamente 9 V a la carga. El pulso inducido generado por el devanado de retroalimentación del transformador de conmutación es rectificado por VD5 y filtrado por C1 para generar un voltaje de CC proporcional al número de pulsos de oscilación. Si este voltaje excede el valor de regulación del regulador de voltaje VD17, se encenderá VD17 y se aplicará el voltaje rectificador negativo a la base de V2 para cortarlo rápidamente. El tiempo de corte de V2 es inversamente proporcional a su voltaje de salida. El encendido/apagado del VD17 se ve directamente afectado por la tensión y la carga de la red. Cuanto menor sea el voltaje de la red o mayor sea la corriente de carga, más corto será el tiempo de encendido de VD17 y mayor será el tiempo de encendido de V2. Por el contrario, cuanto mayor sea la tensión de la red o menor la corriente de carga, mayor será la tensión rectificada de VD5 y el tiempo de encendido de VD17. Cuanto más largo, más corto será el tiempo de activación de V2. V1 es un tubo de protección contra sobrecorriente y R5 es una resistencia de muestreo de V2Ie. Cuando V2Ie es demasiado grande, la caída de voltaje en R5 enciende V1 y apaga V2, lo que puede eliminar efectivamente la corriente de entrada en el momento del arranque y también compensa la función de control de VD17. VD17 usa muestreo de voltaje para controlar el tiempo de oscilación de V2, mientras que V1 usa muestreo de corriente para controlar el tiempo de oscilación de V2.
Si se cargan baterías de níquel-cadmio o níquel-hidrógeno, debido al efecto memoria de dichas baterías, es necesario descargarlas de vez en cuando. SW1 es un interruptor de transferencia de carga de batería de iones de litio, níquel-cadmio, níquel-hidrógeno. El SW1 y la fuente de alimentación de referencia de precisión SL431 proporcionan dos fuentes de referencia de precisión diferentes para el amplificador operacional LM3249, que se conmutan mediante SW1. Al cargar baterías Ni-Cd y Ni-MH, el voltaje de referencia del pin LM3249 es de aproximadamente 0.09 V (sin carga); Al cargar la batería de iones de litio, el voltaje de referencia del LM3249 es de aproximadamente 0,08 V (sin carga). El diseño está determinado por las propiedades químicas exclusivas de ambos tipos de baterías. Cuando se presiona SW2, la base de V5 se pone en un nivel bajo por un momento, y el voltaje residual de la batería recargable se descarga en R17 a través del polo ec de V5, y el indicador de descarga VD14 se enciende. Después de presionar SW2, se liberará inmediatamente. En este momento, el voltaje residual de la batería recargable se divide entre R16 y R13. Después del filtrado C9, la base de V4 recibe un nivel alto y V4 se enciende, lo que equivale a cortocircuitar SW2. A medida que se prolonga el tiempo de descarga, el voltaje residual de la batería recargable también disminuye cada vez más. Cuando el voltaje en la base de V4 no puede mantener su conducción continua, V4 se apaga, se finaliza la descarga y luego el cargador se transfiere al estado de carga.
Dado que la batería de litio no tiene efecto memoria, cuando la batería tiene menos de 3 V, no se puede encender. El voltaje residual se divide entre las resistencias R40 y R41 para obtener 2.53V, que se envía a los terminales en fase 3, 5 y 10 del amplificador operacional, debido al voltaje del LM3249. Bajo la carga siempre hay 2,66 V, por lo que el nivel bajo de salida de 8 pines, V3 está encendido, el voltaje +9V se carga a la batería recargable a través del polo V3ec y VD8. IC1d bajo la acción del condensador C6, el pin {14} emite una señal de pulso. Dado que el pin IC18 tiene un nivel bajo, VD12 parpadea para indicar que la batería se está cargando y la capacidad correspondiente es del 20%. A medida que aumenta el tiempo de carga, el voltaje de la batería recargable aumenta gradualmente. Cuando el valor de división de voltaje de R40 y R41 es aproximadamente igual a 2,58 V, es decir, el pin IC13 es igual a 2,58 V, el pin IC12 es 2,57 V después del divisor de voltaje y su pin 1 emite un nivel alto (desde la carga, el pin IC19 El voltaje siempre es 2,66 V, V6 está encendido; de lo contrario, sin carga, el pin IC19 es 0,08 V, V6 está apagado), VD10, VD11 están encendidos, la capacidad de indicación correspondiente es 40%, 60%. Cuando el valor del divisor de voltaje de R40 y R41 aumenta a 2,63 V, el pin IC15 es igual a 2,63 V y el sexto pin es 2,63 V después del divisor de resistencia. Los 7 pines emiten un nivel alto y el VD9 se ilumina, correspondiente a la capacidad de carga. Es el 80%. Sólo cuando el voltaje del pin IC110 esMayor qué o igual 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 se apaga gradualmente, lo que indica que la batería está completamente cargada hasta la saturación.
VD16 actúa como protección contra sobrecarga y sobrecorriente en el circuito, y VD8 actúa como protección inversa para evitar la descarga inversa de la batería después de apagar el cargador.
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