Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Зарядний пристрій Li-lon-акумуляторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Зарядні пристрої, акумулятори, гальванічні елементи

Коментарі до статті Коментарі до статті

В даний час широкого поширення набули літій-іонні (Li-Ion) та літій-полімерні (Li-Pol) акумулятори. Їхня відмінна особливість - велика ємність при меншій вазі та габаритах. Досить велика номенклатура таких акумуляторів застосовується у мобільних телефонах.

Специфіка заряджання подібних накопичувачів електроенергії полягає в суворому дотриманні режимів зарядки, недотримання яких призводить до виходу з ладу, а іноді й вибуху акумуляторів.

Для заряджання Li-Ion акумуляторів випускаються спеціалізовані мікросхеми, що забезпечують безпечне заряджання. Пропоную зарядний пристрій на мікросхемі МС34674 ІМС є повністю інтегрованим готовим пристроєм для зарядки одноелементних Li-Ion і Li-Pol акумуляторів. Ця мікросхема забезпечує максимальний зарядний струм 1 А при вхідній напрузі 4,3...10 Ст.

Мікросхема забезпечує захист від високої вхідної напруги (але не більше 28 В), перегріву мікросхеми та акумулятора ІМС допускає заряджання повністю розряджених акумуляторів малим струмом. Розміри чіпа - 2x3 мм, тому зібраний зарядний пристрій займає дуже мало місця і дозволяє вбудовувати його в виріб, що носиться.

Процес заряджання складається з трьох етапів.

1. Так звана "крапельна зарядка", акумулятор повністю розряджений, напруга на ньому нижче 2,7 В. Зарядка проводиться при вхідній напрузі, що змінюється, приблизно на 60 мВ перевищує напруга на акумуляторі.

2. Напруга на акумуляторі вище 2,7 В. Заряджання постійним струмом.

3. Напруги на акумуляторі – 4,2 В.

Дозарядка при постійній напрузі струм поступово падає до нуля.

У процесі зарядки контролюється величина струму та напруги.

Якщо паралельно зарядний пристрій увімкнений споживач енергії, і в процесі його роботи напруга на акумуляторі впаде до 4,1 В, знову вмикається режим заряджання постійним струмом (максимально можливим). Коли в процесі зарядки температура кристала збільшується до 110 ° С, щоб уникнути виходу з ладу мікросхеми заряджання припиняється. Мікросхема дозволяє регулювати струм заряду акумулятора в залежності від його температури (для цього акумулятор повинен бути вбудований NTC термістор.

В акумуляторах для стільникових телефонів такий термістор зазвичай є).

У зарядному пристрої (рис.1) напруга живлення USB-інтерфейсом або від зовнішнього джерела надходить на роз'єм Х2, проходить через запобіжник FU1, фільтрується і згладжується дроселем L1 і конденсатором С3 і подається на вхід мікросхеми D1. Конденсатор С4 та варистор R6 використовуються для гасіння імпульсних викидів у ланцюзі живлення.

Напруга заряду з виведення 8 D1 надходить на "+" акумулятора GB1.

За допомогою ланцюжка R1-R2-Rt-C2 встановлюється "температурне вікно", в якому заряджається.

Зарядний пристрій Li-lon-акумуляторів
(Натисніть для збільшення)

З даними номіналами резисторів (при Rt+R2=120 кОм) верхня температура відключення становить +55°С, нижня (при Rt+R2=290 кOм) -40°С.

Вхід EN (висновок 4) D1 служить для зовнішнього включення (логічним "0") або вимкнення (логічної 1) мікросхеми. Виходи GRN (виведення 2) та RED (виведення 3) служать для індикації режиму роботи зарядного пристрою.

У цій схемі ці висновки підключаються до вільних портів мікроконтролера переносного пристрою.

Якщо у схемі не передбачається використання мікроконтролера, то висновок 4 необхідно заземлити, опори резисторів R3 і R4 зменшити до 470 Ом, підключити їх замість +5 до висновку 1 D1 і послідовно з резисторами включити світлодіоди для індикації режиму роботи зарядного пристрою. Якщо Uvx_norma=0 та Zar_Bat=1, батарея заряджена. Якщо Uvx_norma=1 та Zar_Bat=0, батарея заряджається.

Пристрій зібрано на односторонній платі розмірами 9x13 мм (рис.2). У ньому застосовані чіп-компоненти: С1, С2, С4 – типорозміру 0402, С3 – 1206, R1, R5 – 0402, R6 – 0805, L1 – 3216, FU1 – 0402.

Зарядний пристрій Li-lon-акумуляторів

Автор: С.Абрамов, м.Оренбург

Дивіться інші статті розділу Зарядні пристрої, акумулятори, гальванічні елементи.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Neurolink - мозковий міні-імплант 19.07.2019

Ще до того, як Ілон Маск став популярним завдяки успіхам у розробці зворотних космічних ракет, електромобілів і нудних компаній, його репутація прямо говорила про те, що це людина особливого розуму - ось і сьогодні Ілон Маск офіційно заявив про те, що має намір зайнятися деякими іншими. розробками у найближчому майбутньому. Зокрема, сьогодні він, разом зі своєю найближчою командою, розповів громадськості про свій новий унікальний проект Neurolink, що є концептуально новим типом мозкового міні-імпланту, чия основна функція полягає в тому, щоб дозволяти своєму носію віддалено керувати тими чи іншими пристроями.

І ця ідея є дійсно незвичайною і довгоочікуваною, оскільки багато футуристів і любителів технологій вже давно мріють про подібне - проте Ілон Маск зазначив, що поки що розробка носить теоретичний характер. Втім, незважаючи на це, проект вже демонструє деякі дуже цікаві ідеї - зокрема, в основі чіпа Neurolink лежить використання дуже тонкої - тоншої людської волосини - системи нейровузлів і проводів, які безпосередньо підключаються до окремих частин мозку і виводяться назовні за допомогою 2 мм отвору в черепа.

Звучить це досить некомфортно, проте з урахуванням використання новітньої лазерної технології стає зрозуміло, що проект Neurolink цілком має право на існування. Особливо враховуючи той факт, що перші клінічні тестування чіпа N1 - а така назва має перший прототип мозкового чіпа - почнуться вже в 2020 році. Отже, цілком можливо, саме проект Ілона Маска стане першим унікальним проектом у представленому сегменті.

Залишається поки чекати підтвердження цієї інформації, а також тієї, яка стосується безпосередньо попередніх планів команди Маска на проекті Neurolink - тому що цілком можливо, що вже з настанням 2020 року пріоритети компанії зміняться і ми побачимо не зовсім те, що очікуємо зараз. З іншого боку, можна очікувати, що проект постійно розвиватиметься і доповнюватиметься, стаючи таким чином дедалі ближче до того технологічного майбутнього, на яке ми всі з нетерпінням чекаємо.

Інші цікаві новини:

▪ Підшипники, що не вимагають змащення

▪ Дрони нового класу Dragonfly Pictures

▪ Щеплення від атеросклерозу

▪ Залежність від відеоігор визнана хворобою

▪ Віконні скла виробляють електрику

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіо - початківцям. Добірка статей

▪ стаття Флюгер (політичний). Крилатий вислів

▪ стаття Чим прославилася картина Анрі Матісса, виставлена ​​у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва у 1961 році? Детальна відповідь

▪ стаття Великий Каньйон. Диво природи

▪ стаття Автомат затримки вимкнення освітлення. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття З'їдена купюра. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024