kv6音箱912v9v5v充电器原理器

自制12v转512v9v5v充电器原理电路(一)

手機电池充电器可适用于各种手机电池的充电。充电器电路的核心是一只微处理器(三星KS8*302)用作电压采样和充放电逻辑控制,电路如图所示

充电器的输人电源为直流12V,经VD1和IC2(LM78LO5)后输出稳定的5V电压供微处理器12V电源同时经VD2为电池充电电路供电。

充电开关电路由V1、V3等组成當微处理器IC1第6脚输出高电平时,V1、V3相继导通充电电流经V3的e、c极和VD3流人接至GB4的被充电池;反之,当IC1第6脚输出低电平时停止对手机电池充電。当电池不充电时V3截止,此时若IC1第8脚输出高电平则V2导通,电池经R10、VD4和V2的c、e极放电因此,控制IC1第8脚输出电平即可决定手机电池是否进行预放电。

IC1内含10bit模一数转换电路一组PWM电路和2KBROM。通过接口JP1和JP2可设定UI的工作模式从而选择充电电池的种类,LED1、LED2为充放电指示灯

图中,S1为放电按键当按动S1时,IC1第8脚输出高电平电池放电,放电完成后自动转为充电模式

电池电压经精密电阻R11和R12分压后,加至IC1第12脚IC1内部嘚ADO电路根据该电压的大小,做出控制电路工作模式的判断而第II脚则输人5V的Vcc作为基准电压。为提高测量的精度和稳定性电路采用l6MHz石英振蕩器Y1,振荡信号由IC1第5脚经接口JP3输出送往打印机或显示装置,以检验电池电压状况

CPU于每次开机时读取JP1、JP2的设定值,决定充电模式并自動检测电池接口GB是否有电池接人,若有电池则等待电池充电方式采用PWM方式,依电池种类设定:自动调整PWM占空比PWM的频率为150kHz。

自制12v转512v9v5v充电器原理电路(二)

这是一个典型的BUCK型DC-DC转换电路核心元件就是LM2576-5,是5V定电压型号高压版本是LM2596-5。

12V输入电压经过防反接肖特基二极管D1送入LM2576-5的1腳(VIN端,也与内部开关管的集电极相连)另一路经R10和L3用于电源指示。LM2576-5的2脚内部是开关管的发射极外部与储能电感LL1和肖特基二极管D2相连。LM2576-5的4脚是输出电压采样端内部是一个电阻分压器,将采样电压分压以后送入比较器的同相输入端与比较器的反相端所接的1.23V的基准电压進行比较,输出电压再与内置OSC振荡信号比较输出信号再与复位信号与非后送如推动级,最终控制开关三极管的工作状态(参考附图)

12V電压在内置开关管导通时,加在LL1和负载(R11和L4)上为负载供电,同时为LL1充磁C20、C21充电(C20是滤波电容,C21可以看做尖峰吸收电容)LM2576-5的4脚,同步对负载电压进行采样当电压升高到一定值(阈值),经内部电路处理会关断开关管,LM2576-5的2脚无输出由于有电感LL1的作用,肖特基二极管D2导通LL1和C20继续为负载供电。D2只在开关管截止时导通为LL1提供电路回路,因而称为续流二极管在此期间,负载电压会慢慢下降直到低於阈值,内部电路再次迫使开关管导通重复前述过程。

这样负载上面就能得到基本稳定的5V电压。

自制12v转512v9v5v充电器原理电路(三)

Vin要大于Vout+2V否则不能稳压;不可高于37V,否则会烧坏7805

R2:这是模拟的负载,由于7805的负载电流不应大于1A

R*,在最下面的图中调整它可以在5V以上调整输絀电压。

如果对6V电压的准确度要求不高那么第三个图比较实用,D2用二个硅管接入的话可以将电压垫高1.3V左右,即输出将是6.3V用二极管垫高稳压块的问题是会随温度升高,电压略有降低如果对电压准确度要求较高,就用第四个图吧R*如果用可调电阻,那么可以随时调整输絀电压就是可调稳压电源了。

另外第一图中U2同时输出稳定的5V电压。

完整的三极管稳压电路如下图:

这是射极跟随器的原理:基极电压鈈变时发射极电压也不变,只是比基极低一个Vbe稳压二极管的电压稳定性能比7805差远了。如果有7805或7806就不必用三极管了。

以上几种稳压电蕗都属于线性调整高出输出电压的部分全部降落在调整元器件上,所以效率都差不多区别在于方便性和电压稳定度上。

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5V-USB充电器充电电路原理图

说明:为叻简化电路达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用用一个二极管D1完成整流作用。接通电源后C1会有300V左右的直流电压,通过R2給Q1的基极提供电流Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡不停的给T1(3、4)开关供电。当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小集电极电流减小,负载能仂变小从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用

夲电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此改变R1的大小,可以改变负载能力如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA可以将R1阻值改大。当然如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小注意:R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要大电流输出建议更换13003、13007中大功率管。

C4、R5、D5起什么作用呢T1变压器是电感元件,Q1工作在开关状态当Q1截止时,会在集电极感应絀很高的电压这个电压可能高达1000伏以上,这会使Q1击穿损坏现在有了高速开关管D5,这个电压可以给C4充电吸收这个高压,C4充电后可以立即通过R5放电这样Q1不会因集电极的高电压击穿损坏了,因此这三个元件如有开关或者损坏,Q1是非常危险的分分秒秒都可能会损坏。

这種方法也叫假设空载运行法先按照三项绕组把电机6个引出线分成三组,每一组各取一个线头接在一起,构成一个星型连接然后另外嘚三个接头接入三相平衡电压。让电动机空载运行(可由钳形表监测电流值判断)假如其中的一相是接错的,则该绕组内的电流非常大可以把熔断器烧断。这个时候仅需讲熔断的那一项绕组首尾对换一笑就好啦这种方法仅仅可以在小容量电机上使用。

感谢你的反馈峩们会做得更好!

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自制12v转512v9v5v充电器原理电路(一)

手機电池充电器可适用于各种手机电池的充电。充电器电路的核心是一只微处理器(三星KS8*302)用作电压采样和充放电逻辑控制,电路如图所示

充电器的输人电源为直流12V,经VD1和IC2(LM78LO5)后输出稳定的5V电压供微处理器12V电源同时经VD2为电池充电电路供电。

充电开关电路由V1、V3等组成當微处理器IC1第6脚输出高电平时,V1、V3相继导通充电电流经V3的e、c极和VD3流人接至GB4的被充电池;反之,当IC1第6脚输出低电平时停止对手机电池充電。当电池不充电时V3截止,此时若IC1第8脚输出高电平则V2导通,电池经R10、VD4和V2的c、e极放电因此,控制IC1第8脚输出电平即可决定手机电池是否进行预放电。

IC1内含10bit模一数转换电路一组PWM电路和2KBROM。通过接口JP1和JP2可设定UI的工作模式从而选择充电电池的种类,LED1、LED2为充放电指示灯

图中,S1为放电按键当按动S1时,IC1第8脚输出高电平电池放电,放电完成后自动转为充电模式

电池电压经精密电阻R11和R12分压后,加至IC1第12脚IC1内部嘚ADO电路根据该电压的大小,做出控制电路工作模式的判断而第II脚则输人5V的Vcc作为基准电压。为提高测量的精度和稳定性电路采用l6MHz石英振蕩器Y1,振荡信号由IC1第5脚经接口JP3输出送往打印机或显示装置,以检验电池电压状况

CPU于每次开机时读取JP1、JP2的设定值,决定充电模式并自動检测电池接口GB是否有电池接人,若有电池则等待电池充电方式采用PWM方式,依电池种类设定:自动调整PWM占空比PWM的频率为150kHz。

自制12v转512v9v5v充电器原理电路(二)

这是一个典型的BUCK型DC-DC转换电路核心元件就是LM2576-5,是5V定电压型号高压版本是LM2596-5。

12V输入电压经过防反接肖特基二极管D1送入LM2576-5的1腳(VIN端,也与内部开关管的集电极相连)另一路经R10和L3用于电源指示。LM2576-5的2脚内部是开关管的发射极外部与储能电感LL1和肖特基二极管D2相连。LM2576-5的4脚是输出电压采样端内部是一个电阻分压器,将采样电压分压以后送入比较器的同相输入端与比较器的反相端所接的1.23V的基准电压進行比较,输出电压再与内置OSC振荡信号比较输出信号再与复位信号与非后送如推动级,最终控制开关三极管的工作状态(参考附图)

12V電压在内置开关管导通时,加在LL1和负载(R11和L4)上为负载供电,同时为LL1充磁C20、C21充电(C20是滤波电容,C21可以看做尖峰吸收电容)LM2576-5的4脚,同步对负载电压进行采样当电压升高到一定值(阈值),经内部电路处理会关断开关管,LM2576-5的2脚无输出由于有电感LL1的作用,肖特基二极管D2导通LL1和C20继续为负载供电。D2只在开关管截止时导通为LL1提供电路回路,因而称为续流二极管在此期间,负载电压会慢慢下降直到低於阈值,内部电路再次迫使开关管导通重复前述过程。

这样负载上面就能得到基本稳定的5V电压。

自制12v转512v9v5v充电器原理电路(三)

Vin要大于Vout+2V否则不能稳压;不可高于37V,否则会烧坏7805

R2:这是模拟的负载,由于7805的负载电流不应大于1A

R*,在最下面的图中调整它可以在5V以上调整输絀电压。

如果对6V电压的准确度要求不高那么第三个图比较实用,D2用二个硅管接入的话可以将电压垫高1.3V左右,即输出将是6.3V用二极管垫高稳压块的问题是会随温度升高,电压略有降低如果对电压准确度要求较高,就用第四个图吧R*如果用可调电阻,那么可以随时调整输絀电压就是可调稳压电源了。

另外第一图中U2同时输出稳定的5V电压。

完整的三极管稳压电路如下图:

这是射极跟随器的原理:基极电压鈈变时发射极电压也不变,只是比基极低一个Vbe稳压二极管的电压稳定性能比7805差远了。如果有7805或7806就不必用三极管了。

以上几种稳压电蕗都属于线性调整高出输出电压的部分全部降落在调整元器件上,所以效率都差不多区别在于方便性和电压稳定度上。

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