laadimismeetod
Sep 16, 2019| laadimismeetod
Laadimisviis on kõige kriitilisem. Liitiumaku laadimiseks vajate laadijat, mis toetab spetsiaalselt liitiumaku laadimisrežiimi.
Üldiselt märgitakse laadija pakendile. Paljud laadijad ühilduvad kahe laadimisrežiimiga. Ostmisel pöörake tähelepanu sellele, kas see tuvastatakse automaatselt või seadistatakse lüliti poolt käsitsi. Kui see on käsitsi seadistatud, tuleb see vastavalt laetava aku tüübile õigesti seadistada. Nikkel-kaadmium/nikkel-metallhüdriid akude jaoks kasutab suurepärane laadija laadimismeetodit, millel on allatõmmatav negatiivne impulsslaeng, et vähendada polarisatsiooniefekti laadimise ajal. Tavalised odavad laadijad kasutavad pidevat laadimist. Aku laadimise lainekuju sõltub täpseks jälgimiseks ostsilloskoobist.
Laadija kasutab RCC tüüpi lülitustoiteallikat ehk võnke summutamise tüüpi muundurit, mis erineb PWM tüüpi lülitustoiteallikast. PWM-tüüpi lülitustoiteallikas koosneb eraldi diskreetimisvea võimendist ja alalisvooluvõimendist, et moodustada impulsi laiuse modulatsioonisüsteem; ja RCC tüüpi lülitustoiteallikas koosneb ainult pingeregulaatorist, et moodustada taseme lüliti, ja juhtimisprotsess on võnke olek ja summutusolek. Kuna PWM-tüüpi lülitustoiteallika lülitustoru on alati perioodiliselt sisse ja välja lülitatud, muudab süsteemi juhtimine ainult iga tsükli impulsi laiust ja RCC tüüpi lülitustoiteallika juhtimisprotsess muutub pidevalt mittelineaarselt. Sellel on ainult kaks olekut: kui lülitustoiteallikas Kui väljundpinge ületab nimiväärtust, väljastab impulsikontroller madala taseme ja lüliti toru lülitatakse välja; kui lülitustoiteallika väljundpinge on nimiväärtusest madalam, väljastab impulsikontroller kõrge taseme ja lüliti toru lülitatakse sisse. Kui koormusvool väheneb, pikeneb filtri kondensaatori tühjendusaeg, väljundpinge ei vähene kiiresti ja lüliti toru on väljalülitatud olekus. Kuni väljundpinge langeb alla nimiväärtuse, lülitatakse lüliti toru uuesti sisse. Lüliti väljalülitusaeg sõltub koormusvoolu suurusest. Lüliti sisse/välja lülitamist juhitakse nivoolüliti näidisega väljundpingest. Seetõttu nimetatakse seda toiteallikat ka mitteperioodiliseks lülitustoiteallikaks.
220 V vooluvõrku alaldatakse VD1 ~ VD4 silla abil, et moodustada V2 kollektoril umbes 300 V alalispinge. Katkendlik ostsillaator koosneb V2-st ja lülitustrafost. Pärast sisselülitamist rakendatakse trafo primaarjuhtme kaudu V2 kollektorile 300 V alalispinge ja pingele antakse ka eelpinge läbi V2 käivitustakisti R2 aluse. Tänu positiivsele tagasisidele tõuseb V2Ic kiiresti ja küllastub. V2 sisenemise katkestusperioodi jooksul lülitab lülitustrafo sekundaarmähise tekitatud indutseeritud pinge VD7 sisse ja väljastab koormusele alalispinge umbes 9 V. Lülitustrafo tagasisidemähise poolt genereeritud indutseeritud impulss alaldatakse VD5-ga ja filtreeritakse C1-ga, et tekitada võnkeimpulsside arvuga võrdeline alalispinge. Kui see pinge ületab pingeregulaatori VD17 reguleerimisväärtust, lülitub VD17 sisse ja V2 alusele rakendatakse negatiivne alaldi pinge, et see kiiresti välja lülitada. V2 väljalülitusaeg on pöördvõrdeline selle väljundpingega. VD17 sisse/välja lülitamist mõjutavad otseselt võrgu pinge ja koormus. Mida madalam on võrgupinge või suurem koormusvool, seda lühem on VD17 sisselülitusaeg ja seda pikem on V2 sisselülitusaeg. Ja vastupidi, mida kõrgem on võrgupinge või väiksem koormusvool, seda suurem on VD5 alaldatud pinge ja VD17 sisselülitusaeg. Mida pikem, seda lühem on V2 sisselülitusaeg. V1 on ülevoolukaitsetoru ja R5 on V2Ie diskreetitakisti. Kui V2Ie on liiga suur, lülitab pingelang R5-l V1 sisse ja V2 lülitub välja, mis võib tõhusalt kõrvaldada käivitusvoolu ning kompenseerida ka VD17 juhtimisfunktsiooni. VD17 kasutab V2 võnkeaja reguleerimiseks pinge diskreetimist, samas kui V1 kasutab V2 võnkeaja reguleerimiseks voolu diskreetimisseadet.
Kui see laeb nikkel-kaadmium või nikkel-vesinik akusid, tuleb selliste akude mäluefekti tõttu neid aeg-ajalt tühjendada. SW1 on nikkel-kaadmium, nikkel-vesinik, liitiumioonaku laadimislüliti. SW1 ja täppis-referentstoiteallikas SL431 pakuvad operatsioonivõimendi LM3249 jaoks kahte erinevat täpset tugiallikat, mida vahetab SW1. Ni-Cd ja Ni-MH akude laadimisel on LM3249 viigu võrdluspinge umbes 0.09 V (ilma koormuseta); liitiumioonaku laadimisel on LM3249 võrdluspinge umbes 0,08 V (ilma koormuseta). Disaini määravad mõlema akutüübi ainulaadsed keemilised omadused. Vajutades SW2, keeratakse V5 põhi hetkeks madalale ja laetava aku jääkpinge tühjeneb R17-l läbi V5 ec-pooluse ning süttib tühjenemise indikaator VD14. Pärast SW2 vajutamist vabastatakse see kohe. Sel ajal jagatakse laetava aku jääkpinge R16 ja R13-ga. Pärast C9 filtreerimist on V4 baas varustatud kõrge tasemega ja V4 lülitatakse sisse, mis on samaväärne SW2 lühistamisega. Kuna tühjenemisaeg pikeneb, väheneb ka laetava aku jääkpinge järjest madalamaks. Kui V4 aluse pinge ei suuda oma pidevat juhtivust säilitada, lülitatakse V4 välja, tühjenemine lõpetatakse ja laadija viiakse seejärel laadimisolekusse.
Kuna liitiumakul ei ole mäluefekti, ei saa seda sisse lülitada, kui aku pinge on alla 3 V. Jääkpinge jagatakse takistitega R40 ja R41, et saada 2,53 V, mis suunatakse LM3249 pinge tõttu operatiivvõimendi ühefaasilistele klemmidele 3, 5 ja 10. Koormuse all on alati 2,66 V, nii et 8 kontaktiga väljund on madal, V3 on sisse lülitatud, +9V pinge laetakse laetavale akule V3ec pooluse ja VD8 kaudu. IC1d kondensaatori C6 toimel väljastab {14} viik impulsssignaali. Kuna IC18 viik on madalal tasemel, vilgub VD12, mis näitab, et aku laeb ja vastav võimsus on 20%. Laadimisaja pikenedes tõuseb laetava aku pinge järk-järgult. Kui R40 ja R41 pingejaotuse väärtus on ligikaudu võrdne 2,58 V, st IC13 viik on võrdne 2,58 V, on IC12 viik pärast pingejagurit 2,57 V ja selle 1 kontakt annab kõrge taseme (alates laadimisest, IC19 pin pinge on alati 2,66 V, V6 on sees, muidu, koormuseta, IC19 kontakt on 0,08 V, V6 on välja lülitatud), VD10, VD11 põlevad, vastav näiduvõimsus on 40%, 60%. Kui pingejaguri väärtus R40 ja R41 tõuseb 2,63 V-ni, võrdub IC15 viik 2,63 V ja 6. pin on 2,63 V pärast takistijagurit. 7 kontakti väljastab kõrge taseme ja VD9 süttib vastavalt laadimisvõimsusele. See on 80%. Ainult siis, kui IC110 kontakti pinge onSuurem või võrdne2.66V, 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 kustub järk-järgult, mis näitab, et aku on täis laetud.
VD16 toimib vooluringis ülelaadimis- ja ülevoolukaitsena ning VD8 toimib tagurpidikaitsena, et vältida aku tagurpidi tühjenemist pärast laadija väljalülitamist.
SCHitec on USB-laadijate ja usb-kaablite tootmisele spetsialiseerunud tootja. Kõik tooted on turvalised ja usaldusväärsed ning ainulaadse styles.products läbivad sertifikaadid nagu CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick jne. Kui olete huvitatud, võite otse ühendust võtta ceo@schitec.com-ga.
Olge SCHiteciga turvaliselt laetud


