电池电源电路

智能充电系统原理框图(TOP225Y)

智能充电系统的充电回路采用新型单片电源芯片TOP225Y构成电源电路。该芯片为Power Integrations公司生产的三端隔离式PWM单片开关电源集成电路,将PWM电路与FET集成于同一芯片,具备PWM型开关稳压电源所需全部功能;通过高频变压器使输出与电网完全隔离,实现无工频变压器隔离的单片开关电源集成化。整个回路输出功率范围大、成本低、集成度高、电路设计简单。系统程序总体流程图如图42所示。

利用MAX1894/MAX1924组成的具有预充电功能的典型应用电路

MAX1894/MAX1924组成锂离子电池保护电路,内含两个充电控制电路:快速充电电路与预充电电路。由MAX1894/MAX1924组成的具有预充电功能的典型应用电路如图40所示。

由MAX2003A构成的镍镉/镍氢电池快速充电器电路

MAX2003A是镍镉/镍氢电池快速充电控制器,可实现充电过程自动化,整个充电过程安全可靠、灵活方便。由MAX2003A构成的快速充电器实用电路如图38所示。

采用UBA2008充电开关芯片构成的充电电路

UBA2008是飞利浦公司推出的脉冲方式充电智能管理芯片,内部集成低阻值功率开关,可用于单节锂离子电池或3节镍氢电池在预充电或快速充电方式下的充电控制。器件具有电流限制、过压保护、温度保护与静电放电(ESD)保护等功能,集成充电过程安全机制,确保安全操作。采用UBA2008构成的充电电路如图36所示。

利用LT1769组成的2A锂离子电池充电器典型电路

LT1769是Linear Technology生产的一种电流方式PWM电池充电芯片,可提供恒定充电电流与电压。锂离子、镍氢、镍镉电池充电均需恒定电流或电压,因此用LT1769可实现对上述电池高效快速充电。利用LT1769组成的2A锂离子充电器典型电路如图34所示。

单级全桥PFC变换器

PFC技术已逐渐融入多种优秀的变换器电路,这些新拓扑可有效抑制电源输入谐波、整定输入电流波形,并具有极好输出特性,充分发挥PFC与功率变换电路的优势。Boost电路与全桥变换器合成的单级PFC电路如图33所示,实际应用中对VDx1、VDx2的充放电电路改进可得更好效果。该电路既能整定输入电流波形,又可胜任较大功率场合,发挥全桥电路特点;PFC亦可与其他电路结合。

新型高性能锂离子电池充电器设计方案(DS2770、DS2720)

采用DS2770和DS2720可设计具有充电控制、电源控制、电量计算、电池保护、计时及电池组识别功能的高性能锂离子电池充电器,方案框图如图31所示。

单级PFC电路

电动车充电器变换器工作于高频状态会对电网造成谐波污染,必须采用功率因数校正(PFC)或无功补偿等有效措施,限制进入电网的总谐波量。目前充电变换器须满足IEEE519-1992标准或类似标准,根据不同充电等级,充电变换器可选择单级或两级PFC与充电功能一体化的充电器。为提效率,高频下可采用软开关电路减少开关管损耗,电路如图30所示。

单激式充电器电路

单激式充电器原理图如图23所示,其启动电路与半桥式不同,通常直接取自市电整流滤波后的平滑直流,集成电路以UC3842、UC3845、UC3844N为主,也有采用更简洁的三端开关式TOP226。UC38xx为电流控制PWM单输出专用芯片,广泛用于电脑显示器电源、电动车充电器等。UC38xx与TL494类似,内部含振荡器(OSC)、误差放大器、PWM、参考电压等,并具图腾柱输出(输出电流达1A,可直接驱动VDMOS)、可调内部参考电源与欠压锁定的三个特点;这种带锁定的PWM可实现逐周脉冲电流限制。图…

剃须刀充电器电路

剃须刀与可充电式手电筒均采用内置式充电器,要求体积小以便装入壳内,常用电容降压充电方式。图19为一成品剃须刀内部电路,包括市电降压整流器、由振荡器组成的DC/AC变换器和整流器,将市电变成约1.6V直流。50Hz交流下0.22μF/400V电容容抗约14.5kΩ,故即使输出短路,电路最大电流也仅15mA。2SD1350与脉冲变压器T组成直流变换器降低电压并提高次级电流;若2SD1350集电极平均电流10mA,集电极电压约38V,可输出0.38W功率,次级最大电流达230mA,满足充电要求。

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