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手機充電器電路圖詳解

發布時間:2021-03-04 06:06:54

⑴ 手機的充電器電路圖,誰給我講解一下啊 分不多都給你了

有Q嗎 前面4個是二極體為整流。Q1主開關,變壓器2 3兩腳為IC供電加反饋,R6 R7反饋分壓,

⑵ 請教手機充電器電路圖工作原理

這是一個很劣質的充抄電器的電路圖,能省的不能省的反正是都被省略了,自製的話不建議採用。
市電從左側輸入,D7半波整流後,進入變壓器T1,並通過變壓器T1的原邊繞組加在三極體Q1的集電極上,同時,一部分電流通過R16加在Q1基極上,Q1導通,電流流過變壓器原邊繞組,此時變壓器磁芯的磁通變化使得反饋繞組和副邊繞組感應出電壓,反饋繞組的電壓反向加在Q1基極上,使Q1截止,如此反復循環,副邊就感應出電壓了,然後D12半波整流後輸出

⑶ 能看懂手機充電器電路圖,大概是什麼水平

能看懂手機充電器電路圖,因為受到各方面條件因素的,各學科領域知識的限制,沒有辦法直接界定是什麼水平的人就能看懂,因為人各有異。但一般來說,專業知識至少達到中級水平。下面簡單分析一下手機充電電路圖:


220V交流輸入,一端經過一個4007半波整流,另一端經過一個10歐的電阻後,由10uF電容濾波。這個10歐的電阻用來做保護的,如果後面出現故障等導致過流,那麼這個電阻將被燒斷,從而避免引起更大的故障。右邊的4007、4700pF電容、82KΩ電阻,構成一個高壓吸收電路,當開關管13003關斷時,負責吸收線圈上的感應電壓,從而防止高壓加到開關管13003上而導致擊穿。13003為開關管(完整的名應該是MJE13003),耐壓400V,集電極最大電流1.5A,最大集電極功耗為14W,用來控制原邊繞組與電源之間的通、斷。當原邊繞組不停的通斷時,就會在開關變壓器中形成變化的磁場,從而在次級繞組中產生感應電壓。由於圖中沒有標明繞組的同名端,所以不能看出是正激式還是反激式。
不過,從這個電路的結構來看,可以推測出來,這個電源應該是反激式的。左端的510KΩ為啟動電阻,給開關管提供啟動用的基極電流。13003下方的10Ω電阻為電流取樣電阻,電流經取樣後變成電壓(其值為10*I),這電壓經二極體4148後,加至三極體C945的基極上。當取樣電壓大約大於1.4V,即開關管電流大於0.14A時,三極體C945導通,從而將開關管13003的基極電壓拉低,從而集電極電流減小,這樣就限制了開關的電流,防止電流過大而燒毀(其實這是一個恆流結構,將開關管的最大電流限制在140mA左右)。變壓器左下方的繞組(取樣繞組)的感應電壓經整流二極體4148整流,22uF電容濾波後形成取樣電壓。為了分析方便,我們取三極體C945發射極一端為地。那麼這取樣電壓就是負的(-4V左右),並且輸出電壓越高時,采樣電壓越負。取樣電壓經過6.2V穩壓二極體後,加至開關管13003的基極。
前面說了,當輸出電壓越高時,那麼取樣電壓就越負,可以從手機充電器電路圖中看出,當負到一定程度後,6.2V穩壓二極體被擊穿,從而將開關13003的基極電位拉低,這將導致開關管斷開或者推遲開關的導通,從而控制了能量輸入到變壓器中,也就控制了輸出電壓的升高,實現了穩壓輸出的功能。而下方的1KΩ電阻跟串聯的2700pF電容,則是正反饋支路,從取樣繞組中取出感應電壓,加到開關管的基極上,以維持振盪。右邊的次級繞組就沒有太多好說的了,經二極體RF93整流,220uF電容濾波後輸出6V的電壓。沒找到二極體RF93的資料,估計是一個快速回復管,例如肖特基二極體等,因為開關電源的工作頻率較高,所以需要工作頻率的二極體。這里可以用常見的1N5816、1N5817等肖特基二極體代替。同樣因為頻率高的原因,變壓器也必須使用高頻開關變壓器,鐵心一般為高頻鐵氧體磁芯,具有高的電阻率,以減小渦流。

⑷ 手機充電器電路圖分析

穩壓管工作時是需要加反向電壓才能正常工作的。依據這個規則,你就可以理解在電路里的接法了。所以這個接法是正確的。至於工作原理,有知友已說的很清楚了,如果不懂,建議你多看看書學習學習。

⑸ 手機萬能充電器的電子電路圖與工作原理

分析一個電源,往往從輸入開始著手。220V交流輸入,一端經過一個4007半波整流,另一端經過一個10歐的電阻後,由10uF電容濾波。這個10歐的電阻用來做保護的,如果後面出現故障等導致過流,那麼這個電阻將被燒斷,從而避免引起更大的故障。右邊的4007、4700pF電容、82KΩ電阻,構成一個高壓吸收電路,當開關管13003關斷時,負責吸收線圈上的感應電壓,從而防止高壓加到開關管13003上而導致擊穿。13003為開關管(完整的名應該是MJE13003),耐壓400V,集電極最大電流1.5A,最大集電極功耗為14W,用來控制原邊繞組與電源之間的通、斷。

當原邊繞組不停的通斷時,就會在開關變壓器中形成變化的磁場,從而在次級繞組中產生感應電壓。由於圖中沒有標明繞組的同名端,所以不能看出是正激式還是反激式。不過,從這個電路的結構來看,可以推測出來,這個電源應該是反激式的。左端的510KΩ為啟動電阻,給開關管提供啟動用的基極電流。13003下方的10Ω電阻為電流取樣電阻,電流經取樣後變成電壓(其值為10*I),這電壓經二極體4148後,加至三極體C945的基極上。當取樣電壓大約大於1.4V,即開關管電流大於0.14A時,三極體C945導通,從而將開關管13003的基極電壓拉低,從而集電極電流減小,這樣就限制了開關的電流,防止電流過大而燒毀(其實這是一個恆流結構,將開關管的最大電流限制在140mA左右)。變壓器左下方的繞組(取樣繞組)的感應電壓經整流二極體4148整流,22uF電容濾波後形成取樣電壓。為了分析方便,我們取三極體C945發射極一端為地。

那麼這取樣電壓就是負的(-4V左右),並且輸出電壓越高時,采樣電壓越負。取樣電壓經過6.2V穩壓二極體後,加至開關管13003的基極。前面說了,當輸出電壓越高時,那麼取樣電壓就越負,當負到一定程度後,6.2V穩壓二極體被擊穿,從而將開關13003的基極電位拉低,這將導致開關管斷開或者推遲開關的導通,從而控制了能量輸入到變壓器中,也就控制了輸出電壓的升高,實現了穩壓輸出的功能。而下方的1KΩ電阻跟串聯的2700pF電容,則是正反饋支路,從取樣繞組中取出感應電壓,加到開關管的基極上,以維持振盪。右邊的次級繞組就沒有太多好說的了,經二極體RF93整流,220uF電容濾波後輸出6V的電壓。沒找到二極體RF93的資料,估計是一個快速回復管,例如肖特基二極體等,因為開關電源的工作頻率較高,所以需要工作頻率的二極體。這里可以用常見的1N5816、1N5817等肖特基二極體代替。同樣因為頻率高的原因,變壓器也必須使用高頻開關變壓器,鐵心一般為高頻鐵氧體磁芯,具有高的電阻率,以減小渦流。

⑹ 手機充電器電路原理圖

亞力通萬能充電器是抄比較典型的一款手機充電器,它將市電220V電源經一支1N4007二極體整流後,送到變頻、偶和變壓器和三管(13001)、三極體C1815、Z1穩壓管竺元件組成的振盪電路。通過變壓器次級繞組感應低壓電源,經二極體整流、C4電容濾波後送到開關管(8550)然後輸出,開關管受IC(YLT539)的控制,同時控制LED指示燈,以確定電池的充電程度。較好的萬能充還可以用光電偶合管反饋充電程度用以控制電源的輸入(如科奈信手機萬能充電器)。

⑺ 請解釋一下這張手機充電器的電路圖,詳細點,謝謝,附圖,在線等

請hi我,詳細回復你
一個低成本的RCC開關電源,這種線路效率低一般最高80%
你可以找一些RCC開關電源看看,或是直接hi

備注:這種線路頻率不可能幾百赫茲啦,一般都到10kHz
以上
幾百赫茲開關管,早就被發熱幹掉了

⑻ 手機充電器電路圖

隨著手機的使用頻率越來越高,手機充電器的使用頻率自然也是在逐漸上升的,但是手機充電器用久了之後,總是會出現很多問題,比如充不進去點或者是充電時間過長,下面針對這個問題,小編就為大家介紹一下手機充電器常見故障檢修以及對手機充電器原理圖做一下講解。
手機充電器原理圖講解



分析一個電源,往往從輸入開始著手。220V交流輸入,一端經過一個4007半波整流,另一端經過一個10歐的電阻後,由10uF電容濾波。這個10歐的電阻用來做保護的,如果後面出現故障等導致過流,那麼這個電阻將被燒斷,從而避免引起更大的故障。右邊的4007、4700pF電容、82KΩ電阻,構成一個高壓吸收電路,當開關管13003關斷時,負責吸收線圈上的感應電壓,從而防止高壓加到開關管13003上而導致擊穿。13003為開關管(完整的名應該是MJE13003),用來控制原邊繞組與電源之間的通、斷。當原邊繞組不停的通斷時,就會在開關變壓器中形成變化的磁場,從而在次級繞組中產生感應電壓。
由於圖中沒有標明繞組的同名端,所以不能看出是正激式還是反激式。不過,從這個電路的結構來看,可以推測出來,這個電源應該是反激式的。左端的510KΩ為啟動電阻,給開關管提供啟動用的基極電流。13003下方的10Ω電阻為電流取樣電阻,電流經取樣後變成電壓(其值為10*I),這電壓經二極體4148後,加至三極體C945的基極上。當取樣電壓大約大於1.4V,即開關管電流大於0.14A時,三極體C945導通,從而將開關管13003的基極電壓拉低,從而集電極電流減小,這樣就限制了開關的電流,防止電流過大而燒毀(其實這是一個恆流結構,將開關管的最大電流限制。

⑼ 手機充電器電路圖原理

電路原理
在早期的手機通用充電器電路設計時,由於考慮到鋰電池與鎳氫電池充電特點的不同(鋰電池充電電壓為4.2V-4.4V,鎳氫電池充電電壓為4.3V-4.5V,且在給鎳氫電池充電前,應先放電,以防止出現記憶效應)因此充電器電路比較復雜,一般由開關電源、基準電壓、充電控制、放電控制和充電指示等電路組成,且基準電壓、充電指示及充、放電控制電路多由運算放大器控制。近年來,由於絕大多數手機採用鋰電池,加之出於製造成本考慮,通用型手機充電器的電路已非常簡單,實為一簡單的自激式開關電源電路。圖1為一款諾基亞手機通用充電器實繪電路。 AC220V電壓經D3半波整流、C1濾波後得到約+300V電壓,一路經開關變壓器T初級繞組L1加到開關管Q2 c極,另一路經啟動電阻R3加到Q2 b極,Q2進入微導通狀態,L1中產生上正下負的感應電動勢,則L2中產生上負下正的感應電動勢。L2中的感應電動勢經R8、C2正反饋至Q2 b極,Q2迅速進入飽和狀態。在Q2飽和期間,由於L1中電流近似線性增加,則L2中產生穩定的感應電動勢。此電動勢經R8、R6、Q2的b-e結給C2充電,隨著C2的充電,Q2 b極電壓逐漸下降,當下降至某值時,Q2退出飽和狀態,流過L1中的電流減小,L1、L2中感應電動勢極性反轉,在R8、C2的正反饋作用下,Q2迅速由飽和狀態退至截止狀態。這時,+300V 電壓經R3、R8、L2、R16對C2反向充電,C2右端電位逐漸上升,當升至一定值時,在R3的作用下,Q2再次導通,重復上述過程,如此周而復始,形成自激振盪。在Q2導通期間,L3中的感應電動勢極性為上負下正,D7截止;在Q2截止期間,L3中的感應電動勢極性為上正下負,D7導通,向外供電。 圖1中,VD1、Q1等元件組成穩壓電壓。若輸出電壓過高,則L2繞組的感應電壓也將升高,D1整流、C4濾波所得電壓升高。由於VD1兩端始終保持5.6V的穩壓值,則Q1 b極電壓升高,Q1導通程序加深,即對Q2 b極電流的分流作用增強,Q2提前截止,輸出電壓下降 若輸出電壓降低,其穩壓控制過程與上述相反。 另外,R6、R4、Q1組成過流保護電路。若流過Q2的電流過大時,R6上的壓降增加,Q1導通,Q2截止,以防止Q2過流損壞。

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