Ⅰ 關於電鑽充電器工作原理,求解釋。。。
交流電經過VD3~VD1整流交成直流電,經C3濾波後一d路經R4到穩壓管CW6穩壓 經R5給VT2提供基極偏置電壓子t同時也k經過R3給VT4提供基極偏置電壓,另一t路經過R4 R2給VT6 VT8集電極供電 DC7 DC5接入l電池後 VT7 VT2形成導通狀態就沖進咯電噠!!CW4是確定沖電器的沖電電壓 LED7 LED0是指示0燈 你的這個p是電池沖電器的電路圖吧 CW6是0。3V 輸出電壓應該為20。6V左右,就只有0。0V的電池可以8用了s 2011-10-30 18:42:07
Ⅱ 請問充電器的內部結構是什麼它的工作原理是什麼
1、工作原理 圖1中C1、V1~V4、C2組成濾波整流電路,變壓器T為高頻變壓器,V5、R2、C11組成功率開關管V7的保護電路,NF為供給IC電源的繞組。單端輸出IC為UC3842,其8腳輸出5V基準電壓,2腳為反相輸入,1腳為放大器輸出,4腳為振盪電容C9、電阻R7輸入端,5腳為接地端,3腳為過流保護端,6腳為調寬單脈沖輸出端,7腳為電源輸入端。R6、C7組成負反饋,IC啟動瞬間由R1供給啟動電壓,電路啟動後由NF產生電勢經V6、C4、C5整流濾波後供給IC工作電壓。R12為過流保護取樣電阻,V8、C3組成反激整流濾波輸出電路。R13為內負載,V9~V12及R14~R19組成發光管顯示電路。圖1中V5、V6選用FR107,V8選用FR154,V7選用K792。 現對變換環節作如下介紹: 從圖1中可知,當V7導通時,整流電壓加在變壓器T初級繞組Np上的電能變成磁能儲存在變壓器中,在V7導通結束時,Np繞組中電流達到最大值Ipmax:Ipmax=(E/Lp)ton (1)---------------式中:E——整流電壓;
Lp——變壓器初級繞組電感;
ton——V7導通時間。
在V7關閉瞬間,變壓器次級繞組放電電流為最大值Ismax,若忽略各種損耗應為:
Ismax=nIpmax=n(E/Lp)ton (2)
式中:n——變壓器變比,n=Np/Ns,Np、Ns為變壓器初、次級繞組匝數。
高頻變壓器在V7導通期間初級繞組儲存能量與V7關閉期間次級繞組釋放能量應相等:
n(E/Lp)ton=(Uo/Ls)toff-------------------式中:Ls——變壓器次級繞組電感;
Uo——輸出電壓;
toff——V7關閉時間。
因為Lp=n2Ls,
則:(E/nLs)ton=(Uo/Ls)toff
Eton=nUotoff
Uo=(ton/ntoff)E (3)
上式說明輸出電壓Uo與ton成正比,與匝比n及toff成反比。
變壓器在導通期間儲存的能量WLp為:
WLp=(1/2)LpI2pmax (4)
變壓器Lp愈大儲能愈多。
變壓器儲存的能量能否在toff期間釋放完,不僅與變壓器的工作頻率f有關,而且與次級繞組電感量Ls有關,更與負載的大小有關。
儲能釋放時間常數τ和V7關閉時間toff之間的差異形成變換器三種工作狀態,下面分開介紹:
1)toff=τ這種狀態為臨界狀態,各參數波形如圖2所示。 圖2 toff=τ的 波 形 圖
圖2中ub為Vp的控制電壓波形;up為變壓器初級Np電勢波形;φ為變壓器磁通變化波形;uces為V7集電極電壓波形;ip、is為初、次級電流波形。
2)toff>τ各參數波形如圖3所示。從圖3中可以看出磁通�復位時V7關閉還持續一段時間,ip呈線性上升,is線性下降。 圖3 toff >τ的 波 形 圖變壓器儲存的能量等於電路輸出能量。
(1/2)LpI2pmaxf=Uo2/RL Uo2=(1/2)LpI2pmaxRLf 將Ipmax=(E/Lp)ton代入上式,則式中:RL——電路負載電阻; T=1/f——變壓器工作周期。式(5)中E、ton、T、Lp為定值,所以輸出電壓Uo隨負載電阻RL的大小而變化,若忽略整流器件壓降,則輸出電壓最大值應為: Uomax=(1/n)Up=(1/n)E (6) V7承受的反壓應為: Ucc=E+Up=E+nUo (7) 3)toff<τ 各參數波形如圖4所示。從圖4中可以看出磁通�在toff期間不能復位,ip也不是從0開始線性增加,is下降不到0,這種工作狀態輸出電壓Uo應滿足如下關系: Eton=(Np/Ns)Uot Uo=(ton/toff)(Ns/Np)E 圖4 toff <τ 的 波 形 圖 上式說明在Lp較大的情況下,Uo只決定於變壓器匝數、導通截止脈寬和電源電壓E,而與負載電阻RL無關。 上述三種工作狀態中,第二種工作狀態輸出電壓Uo隨負載電阻大小而變化,我們正好利用這個特點,滿足充電器的充電特性。 從電路中可知,電路的負載電阻RL實際上是被充電電池的等效內阻,當電池電量放空時,等效內阻RL很小,隨著充電量增大,其等效內阻升高,而電路輸出電壓Uo就是充電電壓,其變化是隨RL增大而升高,所以有如圖5所示的充電特性曲線。從圖5可以看出充電電流是隨著RL增大而下降。io=uo/RL 充電電壓uo、充電電流io都是隨RL而變化,RL的變化曲線是電池的充電特性決定的,所以用單端反激電路作成的充電器其充電電壓、電流有很好的跟隨性。 圖5 充 電 特 性 曲 線 當電池充滿後,RL也就大到一定限度,充電電壓也就進入飽和狀態,充電電流自動進入浮充狀態。 這樣便大大簡化了自動充電的控制電路。與相同性能的其它充電器電路相比,成本大大降低,可靠性大大提高。 2 、電路設計計算 為了簡便,現只介紹單端反激變換電路中變壓器的設計及主要元器件的選用方法。 2.1 高頻變壓器的設計 變壓器是變換器的主要部件,其設計內容主要是磁芯選定,繞組匝數和導線直徑的選定。 1)變壓器主要參數計算公式輸出功率Po=UoIo輸入功率PI=Po/η占空比D=ton/T變壓器效率η=Po/PI負載電阻RL=Uo/Io變壓器輸入電流最大值Ipmax=2Uo2/DηEminRL變壓器輸入電流有效值Ipeff=DIp變壓器工作頻率f的確定: f高雖然體積、重量可減小,但V7開關損耗增大,f低則變壓器體積變大重量加大,綜合考慮,一般選f=50kHz左右。 2)磁芯尺寸選取 因電路為單端反激電路,所以勵磁電流是單方向的,變壓器磁芯中產生的磁通只沿著磁滯回線在第一象限上下移動,如圖6所示。 [a] 勵磁電流 (b) 磁滯回線
圖6 勵磁電流及磁滯回線 按圖6中的磁路工作狀態,對磁芯尺寸計算公式推導如下: 據電磁感應定律 e=-Np(dφ/dt) e=E-Uces 若忽略V7飽和壓降Uces,則 Npdφ=Edt NpΔφ=EtonΔφ=ΔBSCNp=(E×104ton×10-6/Δ BSC)=Eton/100ΔBSC (8)E=100NpΔBSC/ton (9) 式中:104——磁通密度單位換算系數; 10-6——導通時間單位換算系數; SC——磁芯截面積,單位cm2; Δ B——一般取0.7Bs(飽和磁密),單位T; ton——單位μs。 所選磁芯窗口面積So應能繞下初、次級繞組,所以有如下公式關系:
為了便於公式推導,設Ip=Is=I,Np=Ns則:
式中:Ko——銅線占空系數,一般取 Ko=0.2~0.5;KC——磁芯占空系數,鐵氧體取KC=1;j——導線中電流密度,一般取j=2~3A/mm2; 10-2——導線截面積尺寸單位換算系數。 變壓器設計容量 PT=EI (11) 將式(9)、式(10)代入式(11) PT=(100NpΔBSC/ton)(100KoKCSoj/2Np)=ΔBSCSoKoKCj×104/2tonSoSC=2PTton×10-4/ΔBKoKCj(cm4) 變壓器初、次級功率關系為:Ps=ηPT Po=Ps-PD式中:Ps——變壓器次級輸出功率; PD——輸出端二極體等損耗功率。若忽略PD,則:Po=ηPTSoSC=2Poton/ηΔBjKoKC(cm4) (12)據式(12)計算So、SC,選取磁芯尺寸、規格。 3)繞組匝數的計算Np=100Eton/ΔBSC (13)為了滿足電路要求,式中E、ton應取最大值,單端反激電路變壓器原邊繞組兼有電感作用。其電感所需量由下式計算: Lp=Eton/Ip(μ H) (14)式中:ton單位用μs用下式核算Np繞組匝數能否滿足電感量要求: L′p=(0.4πN2pSC×10-8)/(Lδ+LC/μC) (μH) (15)式中:μC——磁芯材料有效導磁率; LC——磁芯磁路平均長度(cm); Lδ——磁芯中空氣隙長度(cm)。若Lp≤L′p,則加大Np,以達到電感量要求。 變壓器匝比的選取: 若不考慮次級整流壓降及變壓器內損等因素的影響,則 n=Ep/Eo、Ns=nNp/D 同理可計算 NF=(Ns/Uo)Up 4)導線直徑選取計算 若取j=2.5A/mm2則: d=0.7 (mm) (16) 據式(16)計算出各繞組導線直徑並選取規格值,驗算磁芯窗口面積能否繞下各繞組,若繞不下,則重復上述有關設計計算。5)驗算次級繞組放電常數,τs應小於toffτs=Ls/RL=(L′p/n2)/RL=L′p/(n2RL) toff=T/2,T=1/f,所以toff=1/(2f)toff>τs為驗算原則。若不能滿足則重復上面有關計算。 2.2 各主要元器件的選用 1)功率開關管的選用 根據式(7),開關管耐壓應≥E+nUo,一般取(2.5~4)Emax。 開關功率管的電流由下式計算確定: Ipmax=2U2o/ηDER1min2)電容C2、C3的選定C2電壓應大於1.1××220V;C3電壓根據輸出電壓而定。C2、C3電容量的選用原則是:C2Rp=(4~5)T50;C3RL=(4~5)T。式中:T50——頻率為50Hz時對應的工作周期;Rp、C2——放電等效電阻、電容; T——變壓器工作頻率對應的周期。 由此可以推算電容量。 3 、電路調試 1)變換器工作頻率調整調IC4腳的R7和C9可達到調整工作頻率的目的。2)功率開關管導通時間ton的調整調R3和R5可達到調整ton的目的。 3)過流保護工作點的調整調R12可達到調整過流保護工作點的目的。 4、 結語 用單端反激變換電路製作全自動充電器是筆者對單端反激變換電路探討實踐的總結。用此電路已經設計製作了100W以內的全自動充電器30多台,使用效果良好,並通過廠家技術鑒定。應用本文所介紹的技術可省去復雜的控制電路和IC,不僅降低了成本,而且大大提高了可靠性,綜合效益顯著。
Ⅲ 電動工具充電器維修
照板畫出原理圖,然後分析比較,可以推測一下集成電路。
Ⅳ 充電器的原理
1。它的意思是輸出電壓為12V,輸出額定電流為750MA。
2。啟動電壓是10V是電瓶裡面的電壓小於10V就不能啟動充電;14.5V截止是指只充到14.5V時停止充電。
3。我現給12V 7AH的電瓶充電,假如電瓶裡面只有4-5V的電壓,不能說明電瓶本身是壞的!
4。假如一個好的電瓶電壓沒有10V,我可以外加一個啟動電壓使它進入充電狀態。
5。充電器輸出電壓為12V,電瓶容量為12V 7AH,而說明書上說:電壓為12.4V時,充電電流為1250MA左右,電壓為14.5V時,充電截止。為什麼會出現14.5V的電壓輸出?(2.4X6=14.4V一格充電足後是2.4V,12V電瓶是6格)
6。給電瓶充電的時候,不要把電瓶的電放完;放完是什麼樣的狀態呢?(一般在維修電瓶時會這樣做0V)聽人說電瓶的電量用完了之後,自己會留有一定的電量,根本不能完全用完的。
7。12V 750MA的充電器在給電阻充電,或給電瓶充電的時候,該選用什麼標志的電瓶和電阻,什麼情況下會有過載危險?線繞電阻,不會的過載有保護的。
Ⅳ 充電器的原理是什麼
充電器其實都是由一個穩定電源(主要是穩壓電源、提供穩定工作電壓和足夠的電流)加上必要的恆流、限壓、限時、過沖等控制電路組成。
原裝充電器(指線充)上所標注的輸出參數:比如輸出4.4V/1A、輸出5.9V/400mA,就是指內部穩壓電源的相關參數。比如輸出4.4V可以給4.5V的設備用,5.9V的可以給6V的設備用。
(5)電動工具充電器維修原理擴展閱讀
維護方法
1、防水防潮。作為電子產品,不小心進水或者長時間不用時暴露在潮濕的空氣中,都會對其內部的電子元件造成不同程度的腐蝕或氧化。
2、防摔防震。手機充電器其實是一個脆弱的部件,內部元器件經不起摔打。尤其要防止在使用過程中不小心落地。不要扔放、敲打或震動充電器。粗暴地對待充電器會毀壞內部電路板
3、防烈性化學製品。不要用烈性化學製品、清洗劑或強洗滌劑清洗充電器。清除充電器外觀污漬可用棉花沾少量無水酒精擦洗。
4、清洗時放靜電。定期清潔充電器和充電介面。清理時,要用一塊濕布,或者一件抗靜電布。切勿使用乾燥布(靜電電荷)。
參考資料來源:網路-充電器
Ⅵ 充電器原理圖
原理圖:
對比:
高頻機與工頻機比較而言:尺寸小、重量輕、運行效率高(運行成本低)、噪音低,適合於辦公場所,性價比高(同等功率下,價格低),對空間、環境影響小。
高亮度LED指示充電機的運行狀態;
1.顯示蓄電池電壓、電源電壓、充電電流、容量、時間等參數信息,故障代碼顯示故障內容;
2.具有開路、接反故障保護和報警功能;
3.具有過載、短路故障保護和報警功能;
4.具有變壓器超溫、模塊超溫等故障保護和報警功能;
5.具有自動檢測、延時啟動、軟啟動功能;
6.具有手動或自動均衡充電功能,保證蓄電池組單體容量的一致性;
Ⅶ 充電式手電筒鑽電路原理圖 電路工作圖
直流電動機旋轉,經行星減速機構減速後,帶動鑽夾頭轉動來帶動批頭或鑽頭等工作。扳動正、反開關扳桿,就可以調整直流電源極性來改變電動機的正轉或反轉,達到拆、裝的作業。
主要由直流電動機、齒輪、電源開關、電池組、鑽夾頭、機殼等組成。用於螺釘、木螺釘、自攻螺釘等的旋入和旋出操作,也可用於各種金屬、木材的鑽孔。按使用充電電池塊的電壓大小分類,有7.2V、9.6V、12V、14.4V、18V等系列。按照電池分類可分為鋰電池和鎳鉻電池兩種。
(7)電動工具充電器維修原理擴展閱讀
1、手電筒鑽外殼必須有接地或者接零中性線保護。
2、手電筒鑽導線要保護好,嚴禁亂拖防止軋壞、割破,更不準把電線拖到油水中,防止油水腐蝕電線。
3、使用時一定不能戴手套、首飾等物品,防止捲入設備給手帶來傷害,穿膠布鞋;在潮濕的地方工作時,必須站在橡皮墊或乾燥的木板上工作,以防觸電。
4、使用中發現電鑽漏電、震動、高熱或者有異聲時,應立即停止工作,找電工檢查修理。
5、電鑽未完全停止L轉動時,不能卸、換鑽頭。
6、停電休息或離開工作地時,應立即切斷電源。
7、不可以用來鑽水泥和磚牆。否則,極易造成電機過載,燒毀電機。 關鍵在於電機內缺少沖擊機構,承力小。
Ⅷ 日立電動工具 10.8V/12V充電器工作原理
您說的10.8V/12V充電器是鋰電池充電器。
日立在歐美銷售時,為了迎合市場主流標識,曾經有一段時間將10.8V電池標注為12V Peak(峰值12V)。
由於日立在鋰電池技術上具有一定成熟工藝,所以日立的鋰電池具有過載保護、過電流保護、過熱保護以及各電池內核獨立監控等獨特的控制技術。
而10.8V鋰電池上有7個端子,
除了+-極以外,
LS=電池溫度及內核故障信號
T=電池種類判別
C+=充電用端子
LE和LD是專利技術,我也沒研究出來是干什麼用的,可能是電池電路供電以及其它監控端子
Ⅸ 充電器的內部結構是什麼它的工作原理是什麼
充電器的內部結構是:
電池一般都是由正極,負極,隔膜,電解液等基本的元素組成,鋰離子電池所用的這些材料一般是以下一些物質:
正極:鈷酸鋰(LiCoO2 )、鎳酸鋰(LiNiO2 )錳酸鋰(LiMn 2 O 4 )等。
負極:人造石墨系列、天然石墨系列、焦炭系列等等。
隔膜:聚乙烯(PE )、聚丙烯(PP )等組成的單層或者多層的微多孔薄膜。
電解液:碳酸丙烯酯(PC )、碳酸乙烯酯(EC )、二甲基碳酸酯(DMC )、二乙基碳酸酯(DEC )、甲基乙基碳酸酯(MEC )等組成的一元、二元或者三元的混合物。
原理是:
交流電壓通過工頻整流和濾波變成固定的直流電壓,經高頻逆變功率變換得到20~50kHz的交流電,在經過高頻整流與濾波,得到充電所需的直流電。其核心是用全控器件組成的高頻逆變電路,實現DC/AC功率變換。