这个智能充电器器要怎么用?

原标题:看不清充电插哪个口 试试这个智能匹配的充电器

我们用的数码设备越来越多,充电自然而然就是个问题,用拖线板加上插座吗?占据地方太大了。即使是用上了带USB充电口的拖线板,依旧觉得好像占据了好多地方似得。

而且常规的USB充电口,有的是2A输出,有的是1A输出,用起来还要看半天,有的时候一恍惚插错了,会让充电时间长了许多。

明能有一款智能快充,占地小,还可以智能识别,我们看看这个家伙究竟如何。

这款智能快充的型号是T4-II立式智能快充,盒子是白色为主,配以淡蓝色,显得明快。有透明窗口,可以看见里面的主机,有4个USB口。

盒子的背面是产品的相关指标、特点等信息,一张图可以确定就是支持同时给4个设备充电的。

盒子的侧面是简明的产品特点、4个USB输出、智能保护、快速充电、全球通用。上面是智能匹配。

另一侧是产品的具体指标。这里有个关键的数值是输出电流0-2.4A自动匹配。

取出充电器,可以看到它是上窄下宽的造型,这样相对比较稳固,4个USB充电口,每个都标有Ai智能匹配的标识,说明它4个输出口是一样的。

从侧面看,在边上有道蓝色的装饰线,其他部分则是淡灰色,前面面板是玉白色,整体给人清爽的感觉。

充电插座的供电是插头的,线长达1.5米,并且有万能帖可以整理线,看起来不是那么凌乱。

接到充电插座是固定的,这里也可以看到3C,FC、CE等认证标识。

充电器虽然是立式的,但其实高度不到11厘米,放在桌上非常小巧。通过同显示器的对比可以看到,刚刚可以碰到显示器的下边。左边是个蓝牙照明音箱,平常不大的音箱,此时同充电座对比显得膀大腰圆的。

充电器可以可以灵活的放在很多地方,比如桌面上上,由于体积小,可以灵活放置,而不占地方。

亦或还可以放在床头柜上,现在需要充电、供电的设备很多,用它也很合适,同周围的摆设也很搭配,也很漂亮。

除了小巧,这款充电插座的最大特点就是智能匹配,充电的时候不用再担心充电电流过大问题,也不用担心是不是插错了,结果充电太慢的情况。

我们测试下,看看是不是能智能控制电流。

通过测试,在不同个情况下,电流可以智能控制在最高的2.42A、1.89A、1.15A、0.8A等,的确是根据设备情况来实现智能控制的。

那么是不是可以更低呢?实际测量下,如果用它来给笔记本的散热底座来供电的话,电流只有0.15A,不只是充电,还可以用来给其他设备供电。

智能识别,尝试给支持快充的OPPO R9充电,分别使用原厂充电器和明能充电座,充电线依旧使用原厂的,结果对比如下。

通过图表可以看到,智能充相比原厂的还是略微慢了些,不过也是比较快了,属于正常的充电范围。

明能充电座支持智能恒压,可以自动补偿损失的电压。以前看到过,有的充电座,插上设备后电压下降的厉害。测试了下明能这款充电座的电压情况,从空载开始,一直到加满4个充电设备。

结果空载电压在5.15V,而加上设备后一直稳定在5.05V,真的是非常稳定。

通过几天的使用和测试,明能的这款灯塔智能充电器符合宣传,具有智能速充功能,更可以自动匹配负载,可以实现盲插充电/供电使用。

它外观小巧、可爱、精致,可以放在很多地方。更有万能贴可以整理线束,让摆放更美观。

支持4个设备同时充电/供电,输出电压稳定。

底座有防滑垫,防止滑动。不过整体较轻,如果在下部加上配重块的话会更好,毕竟有时候不小心拽到充电线,力气过大的话,容易拉翻。

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  设计了一种基于UC3906与UC3823的免维护铅酸蓄电池开关型双电平, 这种充电器可保证蓄电池在很宽的温度范围内精确充电, 延长蓄电池的使用寿命; 可以消除充电过程中的极化现象, 提高充电效率。

  1 UC3906的结构及工作原理。

  UC3906内部框图如图1所示,该芯片内含有独立的电压控制电路和限流放大器, 它可以控制芯片内的驱动器, 驱动器提供的输出电流达25 mA, 可直接驱动外部串联的调整管, 从而调整充电器的输出电压与电流。电压和电流检测比较器检测蓄电池的充电状态, 并控制状态逻辑电路的输入信号。

  图1 UC3906内部结构框图

  当蓄电池电压或电流过低时, 充电起动比较器控制充电器进入涓流充电状态, 当驱动器截止时,该比较器还能输出25 mA涓流充电电流。这样, 当蓄电池短路或反接时, 充电器只能以小电流充电,避免了因充电电流过大而损坏蓄电池。

  蓄电池的电压与环境温度有关, 温度每升高1 ℃, 蓄电池单格电压下降4 mV, 也就是说蓄电池的浮充电压有负的温度系数- 4 mV/℃。普通充电器如果在25 ℃处于最佳工作状态, 在环境温度为0 ℃就会充电不足, 而在温度为45 ℃时可能因严重过充电而缩短蓄电池的使用寿命。而UC3906的最重要的特性是具有精确的基准电压, 其基准电压的大小随环境温度而变化, 且变化规律与铅酸蓄电池的温度特性一致。同时芯片只需1.7 mA的输入电流就可工作, 这样可以尽量减小芯片的功耗, 实现对环境温度的准确检测。在0~70 ℃温度范围内可以保证蓄电池既充足电又不会出现过充电现象, 完全满足蓄电池充电需要。

  UC3906可构成双电平浮充充电器, 充电过程分为3个充电状态, 如图2所示: 大电流恒流充电状态, 高电压过充电状态和低电压恒压浮充状态。

  图2 双电平浮充充电状态曲线

  充电过程从大电流恒流充电状态开始, 在这种状态下充电器输出恒定的充电电流Imax, 同时充电器连续监控蓄电池组的两端电压, 当蓄电池的电压达到转换电压U12时, 其电量已恢复到放电容量的70%~90%, 充电器转入过充电状态。在此状态下, 充电器输出电压升高到Uoc; 由于充电器输出电压保持恒定不变, 所以充电电流连续下降, 当电流下降到Ioct时, 蓄电池的容量已达到额定容量的100% ,充电器输出电压下降到较低的浮充电压UF.

  对于较大容量的铅酸蓄电池, 为了提高充电效率, 通常选用开关型充电器。设计的24V20Ah铅酸蓄电池开关型充电器实际电路见图3, 在该电路中,用两只专用集成电路UC3906与UC3823和一只通用运放即可完成全部控制功能。充电器主电路由功率MOSFET ( IRF9503) 、续流二极管( UES2402) 和滤波电感( 130 μH) 等元件组成。

  图3 24 V 20 Ah铅酸蓄电池开关型双电平浮充智能充电器电路图

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在该电路中,用两只专用集成电路UC3906与UC3823和一只通用运放即可完成全部控制功能。

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