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1.锂离子电池的充电电路图

锂离子电池的充电电路如下图所示,在开始充电时,电池电压低于8.4V,IC1的输出端无输出,Q2关断,LM317工作在恒流输出状态。当电池电压升至8.4V,Q2导通,Q2控制ADJ端,令IC2的输出端电压大幅度下降使充电电流维持在很小的数值上,让是池处于浮充状态。

2.6V到24V摩托车电瓶充电器电路图

本充电器电路简单,,工作稳定可靠,调节范围宽;不用大功率大电流可控硅,可对6V-24V任何电瓶充电,R6、C4使负载近似为阻性。

R1:100K、R2:1K、R3:3K、R4:470K(可变)、R5:360欧姆、R6:360欧姆、C1:0.1uf /160V、C2:0.1uf /160V、C3:0.01uf /600V、C4:0.01uf /600V、ST:触发双向二极管、双向可控硅:10A/600V、变压器:100W左右220V/30V、整流桥:15A/100V、电流表:10A、电压表:50V。

3.12V铅酸蓄电池充电电路图

12V铅酸蓄电池充电电路,如下图所示。

4.简易太阳能电池充放电控制器电路图

铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。本文介绍的简易太阳能电池充放电控制器,可有效地防止蓄电池过充电或过放电。

电路结构电路,如附图所示。双电压比较器LM393两个反相输入端②脚和⑥脚连接在一起,并由稳压管ZD1提供6.2V的基准电压做比较电压,两个输出端①脚和⑦脚分别接反馈电阻,将部分输出信号反馈到同相输入端③脚和⑤脚,这样就把双电压比较器变成了双迟滞电压比较器,可使电路在比较电压的临界点附近不会产生振荡。R1、RP1、C1、A1、Q1、Q2和J1组成过充电压检测比较控制电路;R3、RP2、C2、A2、Q3、Q4和J2组成过放电压检测比较控制电路。电位器RP1和RP2起调节设定过充、过放电压的作用。可调三端稳压器LM371提供给LM393稳定的8V工作电压。被充电电池为12V65Ah全密封免维护铅酸蓄电池;太阳电池用一块40W硅太阳电池组件,在标准光照下输出17V、2.3A左右的直流工作电压和电流;D1是防反充二极管,防止硅太阳电池在太阳光较弱时成为耗电器。

工作原理,当太阳光照射的时候,硅太阳电池组件产生的直流电流经过J1-1常闭触点和R1,LED1发光,等待对蓄电池进行充电;K闭合,三端稳压器输出8V电压,电路开始工作,过充电压检测比较控制电路和过放电压检测比较控制电路同时对蓄电池端电压进行检测比较。当蓄电池端电压小于预先设定的过充电压值时,A1的⑥脚电位高于⑤脚电位,⑦脚输出低电位使Q1截止,Q2导通,LED2发光指示充电,J1动作,其接点J1-1转换位置,硅太阳电池组件通过D1对蓄电池充电。蓄电池逐渐被充满,当其端电压大于预先设定的过充电压值时,A1的⑥脚电位低于⑤脚电位,⑦脚输出高电位使Q1导通,Q2截止,LED2熄灭,J1释放,J1-1断开充电回路,LED1发光,指示停止充电。

当蓄电池端电压大于预先设定的过放电压值时,A2的③脚电位高于②脚电位,①脚输出高电位使Q3导通,Q4截止,LED3熄灭,J2释放。其常闭触点J2-1闭合,LED4发光,指示负载工作正常;蓄电池对负载放电时端电压会逐渐降低,当端电压降低到小于预先设定的过放电压值时,A2的③脚电位低于②脚电位,①脚输出低电位使Q3截止,Q4导通,LED3发光指示过放电,J2动作,其接点J2-1断开,正常指示灯LED4熄灭。另一常闭接点J2-2(图中未绘出)也断开,切断负载回路,避免蓄电池继续放电。闭合K,蓄电池又充电。

5.一款手机充电器电路图

6.MP3充电器电路图

7.摩托车充电电路图

该充电器只利用了交流电的正半周充电,充电速度较快,且能延长电池寿命,在普通的么托车上使用该充电器,性能极好,可省燃油5%左右,是一个实用的充电电路,此充电器的作者正在使用中。 工作原理:(如下图)交流电压同时加到D1和SCR,经过D1的半波整流后通R1、R2、Q1、R3向SCR提供触发电压,此时SCR给电池充电,当电池电压上升至13.5V时ZD1导通,电压经过R5、D2向Q2提供偏压,使Q2导通,Q1反偏截止,SCR停止输出,当电池电压低于13-13.5V时。

责任编辑: 鲁达

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