Ⅰ 求大神给个2.4~3.7v 锂电池充电指示灯的电路图并且描述一下原理
参数自己计算,原理如下:
1....当没有充满电时,R2上的电压偏低,不足以导通ZD1和Q2基极,所以Q2截止版.
由于Q2不导权通,R4上电压为0, Q1基极无电压,Q1截止
此时,D1点亮,D2灭.
2....当充满电后,电池电压上升,R2上电压上升,导通ZD1和Q2基极,Q2导通,R4上产生电压,和电流.
Q1导通,D1熄灭,D2点亮.
Ⅱ 求锂电池保护板原理图
锂电池保护板原理图:
成品锂电池组成主要有两大部分,锂电池芯和保护板,锂电池芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成。
正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后即制成电芯,锂电池保护板的作用很多人都不知道,锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的,锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
(2)锂电池电路图扩展阅读:
锂电池的性能特点:
1、能量比较高。
具有高储存能量密度,已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍。
2、使用寿命长。
使用寿命可达到6年以上,磷酸亚铁锂为正极的电池1C(100%DOD)充放电,有可以使用10,000次的记录。
3、额定电压高(单体工作电压为3.7V或3.2V)。
约等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压,便于组成电池电源组;锂电池可以通过一种新型的锂电池调压器的技术,将电压调至3.0V,以适合小电器的使用。
4、具备高功率承受力。其中电动汽车用的磷酸亚铁锂锂离子电池可以达到15-30C充放电的能力,便于高强度的启动加速。
5、自放电率很低。
这是该电池最突出的优越性之一,一般可做到1%/月以下,不到镍氢电池的1/20。
6、重量轻。
相同体积下重量约为铅酸产品的1/6-1/5。
7、高低温适应性强。
可以在-20℃--60℃的环境下使用,经过工艺上的处理,可以在-45℃环境下使用。
8、绿色环保。
不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质。
9、生产基本不消耗水。
对缺水的我国来说,十分有利。
Ⅲ 3.7V锂电池给5V手机充电的电路图
http://wenku..com/view/1d2be04b2e3f5727a5e96220.html
这个就很好,它是个完整的移动电源,电路图按功能分区,单独讲解,有元器件详专细说明。属
http://wenku..com/view/ed21ed7901f69e314332942b.html
这个是单独的升压模块,输出5V/1000mA。
Ⅳ 锂电池保护板的电路图与工作原理
电路图如下:
工作抄原理:
当电池电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01的第1脚 、第3脚电压将分别加到8205A的第5 4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电池的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
主要功能:过充保护功能,过放保护功能,短路保护功能,过流保护功能,过温保护功能,均衡保护功能。
接口定义:该板的充电口与放电口相互独立,两者共正极,B-为连接电池的负极,C-为充电口的负极;P-为放电口的负极;B-、P-、C-焊盘均是过孔式,焊盘孔直径均为3mm;电池各充电检测接口以DC针座形式输出。
参数说明:最大工作电流和过流保护电流值的配置,单位:A(5/8,8/15,10/20,12/25,15/30,20/40,25/35,30/50,35/60,50/80,80/100),特殊过流值可以按客户要求定制.
Ⅳ 3.7V锂电池升压到12V电路图越简单越好
你题目上说是"3.7v锂电池,对另一位答友的追问中又说是"蓄电池",可一般的铅酸蓄电池是2v一格专,也就是说属电压只有2v,4v,6v...到底是啥?
不过不管是什么,12v0.6A的用电量达到7.2w,并非仪表电源或一个指示灯,简单的微型单管升压电路根本无法满足,就算能做成升到12v,那电压也是极不稳定的,会随着电池电压和负载变化而大幅度变化,那种基本无实用价值,推荐去网上购买成品的开关型DC-DC升压模块,二进二出的接线谁都会接,只3块钱左右一个,输出稳定可靠,功率大,发热量更是很小,绝对比自制的简单实用省心,不妨去试下.
Ⅵ 求电动车锂电池 的电路图,工作原理及检修方法。请专业高手指点!
电动车锂电池很简单,只是串联并联而已,根据电动车的电机电压和功率随意串并,检修比较麻烦,要一个一个查,查出来哪个坏了就换哪个电芯
Ⅶ 锂电池保护板电路图
通常笔来记本电池损坏以后都是更自换新的,因此购买新的同型号电池就可以了。
笔记本充电注意事项以及电池保养如下:
1、对于锂离子电池,无需激活,直接使用即可;
2、笔记本和电池避免暴晒,电池和笔记本工作环境最好在10-30℃;
3、请勿使电池接触水或其他液体 ;
4、电池在充电过程中请不要拔下外接电源,直至充满;
5、若电池已损坏,或者发现电池有漏电现象或电池两端有异物堆积,请停止使用该电池;
6、电池长期放置不用,其性能可能会降低。电池单独存放时间建议最长不要超过1个月,并保证每隔1个月左右就对电池进行充电;
7、请勿使可充电锂离子电池完全放电,也不要将这些电池以放电状态存储;
8、请勿试图拆开或改装电池,这样做可能会导致电池爆炸或电池内部液体泄漏、非联想指定的电池、拆开或改装过的电池不在保修范围内;
9、请勿将电池丢入掩埋处理的垃圾中,处理电池时,请遵照当地的法令或法规;
10、如果电脑长时间不使用,建议您拔下电池,将电池单独存放。应该以室温存储电池(-10-35度),并且将其充电到 30% 到 50%,建议每1个月左右对电池充电一次以防止过量放电。
Ⅷ 谁有简单的锂电池电量指示电路 能把这个电路图给我吗 急用 谢谢了
给你这个简单的电量、电压指示电路,按图安装即可。希望对你有帮助。
Ⅸ 3.7V锂电池PCB工作的原理图。
锂离子电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成,负极则是特殊分子结构的碳.常见的正极材料主要成分为 LiCoO2 ,充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中.放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合.锂离子的移动产生了电流.
化学反应原理虽然很简单,然而在实际的工业生产中,需要考虑的实际问题要多得多:正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性,负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子;填充在正负极之间的电解液,除了保持稳定,还需要具有良好导电性,减小电池内阻.
虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应.但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的.主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物.物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目.
过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因.
不适合的温度,将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物,所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂.在电池升温到一定的情况下,复合膜膜孔闭合或电解质变性,电池内阻增大直到断路,电池不再升温,确保电池充电温度正常.
而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗?专家明确地告诉我,这是没有意义的.他们甚至说,所谓使用前三次全充放的“激活”也同样没有什么必要.然而为什么很多人深充放以后 Battery Information 里标示容量会发生改变呢 ? 后面将会提到.
锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片.其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID 、充电状态、放电次数等数值.这些数值在使用中会逐渐变化.我个人认为,使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况.
充电控制芯片主要控制电池的充电过程.锂离子电池的充电过程分为两个阶段,恒流快充阶段(电池指示灯呈黄色时)和恒压电流递减阶段 ( 电池指示灯呈绿色闪烁.恒流快充阶段,电池电压逐步升高到电池的标准电压,随后在控制芯片下转入恒压阶段,电压不再升高以确保不会过充,电流则随着电池电量的上升逐步减弱到 0 ,而最终完成充电.
电量统计芯片通过记录放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样计算出电池的电量,这就是我们在 Battery Information 里读到的 wh. 值.而锂离子电池在多次使用后,放电曲线是会改变的,如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其计算出来的电量也就是不准确的.所以我们需要深充放来校准电池的芯片.
Ⅹ 锂电池充电电路图
先用MP4462DN把24V降到5V,然后用两个SC9017分别给两个锂电池充电,锂电池要分开,不版能串联或者并联充,SC9017最大权电流是800mA,一节锂电池充电电流不建议超过1A,影响电池寿命,甚至发热爆炸,有关MP4462DN,SC9017的资料网站有,自己查。