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5v手机充电器原理图(三款充电器电路原理图)

电脑杂谈  发布时间:2019-09-02 13:03:12  来源:网络整理

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本文主要讲了三个5v手机充电器原理图:5V锂电池充电器电路,5V-USB充电器电路,手机充电器电路图等内容,具体就跟小编看看吧。

5v手机充电器原理图(一):5V锂电池充电器电路详细

电源单元

电源单元是各个单元的能量供应站,它由变流器,全桥移相,三端稳压器构成。变压器把220V交流电变成交流15V,然后通过全桥移相把交流电变成直流电两个有极性电容作电池的中频滤波,此处的无极性电容作电池的低频谐振,而三端稳压器7809把电池内阻稳压输出一个比较稳定的直流电压。理论预测2端口为2U=9V电压,1端口为1.22U压。

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电池采样单元

快3网上购买电池采样单元在整个电路作为信息的源泉,它承担着电池剩余量的采样,回馈给逻辑单元,逻辑单元的决策完全取决于电池采样单元。5V防止电源放电,起到了保护作用,R7对电源进行取样电容,然后采样电阻与基准电压进行比较。

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逻辑处理单元

逻辑处理单元是电源充电电路的后面站,每个过程都应该经过逻辑处理个别电路,它是对电源采样单元作出逻辑决定,根据采样值来决定电池进行的是恒流充还是恒压充。

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逻辑处理单元对电源采样的功率与基准电流非常,来决定电池的充电方式的,基准电压通过V2管来满足,因而V2管选择上要超过恒流恒压临界电压,采用IN5991来满足;而运放管采用741(单集成运放)来进行相当(采样电压与基准电压);然后进行比例运算来对电压差进行放大,R8,R10的和与R9的商即为放大的倍数,同理,R15,R12的和与R14的商为放大的倍数,输出的电流是否满足恒流或恒压模式的电流。设采样电阻为3V,而基准电压为4.3V,则此时输出电压为(3-4.3)*110V手机充电器电源芯片,为负值,充电模式为恒流充电模式,只有当采样电压稍高于基准电流,便进入到恒压模式。

恒流恒压转换单元

恒流恒压单元是电源进行的恒流方式和恒压模式转换的后面站,当电源低功率在4.2V以下V6导通V7截止,电池进行升压充电;当电源功率在4.2V时,V7导通,V6截止,电池进行恒压充电,V4导通,蓝灯LED亮;而R4作为三端调整管的调压电容。

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电池保护电路

锂电池充电器保护电路是电源充电电路不可或缺的个别,它主要是防止电源过充;该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等个别组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从+VCC和—VCC输出电压。

快3网上购买充电时,充电器输出功率接在+VCC和—VCC之间,电流从+VCC到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到—VCC。在充电过程中,当单体电池的电流达到4.35V时,专用集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即中止充电,从而避免锂电池因过充电而损坏。

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放电过程中,当单体电池的功率降到2.30V时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,锂电池立即中止放电,从而避免锂电池因过放电而受损,DW01的CS脚为电压测量脚,输出缺相时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS脚电阻急剧下降,DW01输出信号使充放电控制MOSFET迅速关断,从而推动过电流或短路保护。

整体电路

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充电电路是由电源单元,电池采样单元,逻辑处理单元,恒流恒压转换单元,电池过充保护电路构成;电源通过镇流器降压然后经整流管整流把交流变直流,然后经LM317三端调整管,保持输出一个稳定的电压,即输出功率为恒流I=1。25&TImes;(1+R3/R4)+Iq;Iq为三端调整管输出电流可忽略。

5v手机充电器原理图(二):5V-USB充电器电路

下面是对着实物绘制的电路原理图:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的阻值F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成滤波作用。接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的串扰提供电压,Q1的发射极有R1电流测量阻值R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电压,并同时在T1的(5、6)(1、2)上形成感应电流,这两个次级绝缘的圈数相等的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后借助USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后借助IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出功率高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。当负载变轻以及电池内阻变高等任何因素造成输出功率下降时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极功率增大,负载能力变小,从而造成输出电压过高;当输出功率提高后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会下降;这样起到自动稳压作用。

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本电路不仅元件少,但是还设计有过流过热短路保护功能。当负载过载甚至漏电时,Q1的二极管电压大增,而Q1的发射极电阻R1会造成较高的串扰,这个过载甚至漏电造成的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过热损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只应该输出5V100MA,可以将R1阻值改大。当然,如果必须输出5V500MA的话,就应该将R1适当改小。注意:R1改小会降低烧坏Q1的可能性,如果必须大功率输出,建议更换13003、13007中大功率管。

安装注意事项:

1、正确插入元件,按照从低到高、从小到大的成功安装,极性要依照要求。对于手工安装,元件应分步安装。如此板先电阻→二极管→三极管→电容→变压器→USB座1、Q1、Q2千万不要装错,Q1应采用耐压500V以上带有插头特性的管子,Q2耐压几十伏就行了,Q2适合选放大特性好的管子,这两种管子的管脚排列可能会不同常规,请以测量为准。

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2、IC1、D6请千万不要装错,同样是玻璃封装的二极管,一个是4.3V的稳压二极管,一个普通晶闸管,其中IC1只是PCB板上的符号,二极管只占用两个PCB元件孔。

3、1N4007、FR107、1N5819请不装错,1N4007是中频二极管,FR107是低频低压继电器,1N5819是低电压高频肖特基二极管,都是不能装错位置的。(代换关系:FR107可以替代1N4007,反之则不行;而1N5819则不能用其他二极管替代,1N5819的导通电压很低,相当于锗管的导通电压,因此,低电压整流效率很大,如果一定要用其他二极管替代,则出输出功率下载,发热严重,效率变低。)记住:FR104(7)是高频输出整流二极管,1N4007才是电源滤波二极管。

通电测试线路板:

仔细检测线路板安装无误后,要通电试板时,可以在PCB板直接焊一个220V插头线,为了安全起见,请你们先在电源并联一个10W的白炽灯泡,以避免漏电甚至接错,千万留意安全,还有,元件一不小心就损坏了,烧坏了还要再买才行。如果调试无误,用万用表可以测得USB1脚和4脚应有5V的电流输出,电源指示灯亮,确认电路板装配无误。

5v手机充电器原理图(三):手机充电器电路图

从这个电路的结构来看,可以推断下来,这个电源需要是反激式的。左端的510KΩ为启动电容,给开关管提供启动用的栅极电压。13003下方的10Ω电阻为电压采样电容,电流经取样后成为电压(其值为10*I),这功率经二极管4148后,加至二极管C945的栅极上。当取样电阻至少大于1.4V手机充电器电源芯片,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的栅极电流拉低,从而集电极电压降低,这样就限制了开关的电压,防止电阻过大而损坏(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

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变压器左下方的线圈(取样绕组)的感应电流经整流二极管4148整流,22uF电容分频后产生取样电阻。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出功率越高时,采样电压越负。取样电阻经过6。2V稳压二极管后,加至开关管13003的栅极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6。2V稳压二极管被击穿,从而将插头13003的栅极电位拉低,这将造成开关管断开以及延迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的下降,实现了稳压输出的功能。

而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从采样绕组中取出感应电流,加到开关管的栅极上,以保持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经三极管RF93整流,220uF电容分频后输出6V的电流。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为插头电源的工作温度较高,所以必须工作温度的二极管。这里可以用常用的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。

同样由于频率高的理由,变压器也需要使用高频开关变压器,铁心一般为低频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减少涡流。


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    • 李瑞杰
      李瑞杰

      质检总局还说他们对真假不负责任

    • 刘耀通
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      谁让你那么遭人恨呢

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      什么屁都敢放

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