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手机充电器电路原理图分析

电脑杂谈  发布时间:2020-05-02 14:24:56  来源:网络整理

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我专门找到了一些示例供大家查看. 自己学习. 分析电源通常从输入开始. 对于220V交流输入,一端通过4007半波整流器,另一端通过10欧姆电阻,该电阻由10uF电容器滤波. 此10欧姆电阻器用于保护. 如果由于随后的故障等引起过电流,则该电阻将被烧坏,从而避免发生更大的故障. 右侧的4007、4700pF电容器和82KΩ电阻构成高压吸收电路. 当开关管13003断开时,它负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压施加到开关管13003上并引起击穿. 13003是一个开关管(全名应为MJE13003),耐压400V,最大集电极电流1.5A,最大集电极功耗14W,用于控制一次绕组和电源之间的接通和断开. 当初级绕组连续导通和断开时,在开关变压器中将形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压. 由于图中没有标出相同名称的绕组末端,因此无法看到它是正向还是反向. 但是,根据该电路的结构,可以推测该电源应反激. 左端的510KΩ是启动电阻,为启动开关提供基本电流. 13003以下的10Ω电阻是电流采样电阻. 采样后,电流变为电压(其值为10 * I). 该电压在二极管4148之后施加到晶体管C945的基极.

当采样电压大于1.4V时,也就是说,当开关电流大于0.14A时,晶体管C945导通,从而下拉开关13003的基极电压,从而减小了集电极电流,这限制了开关电流,以防止电流消耗过多(实际上,这是一个恒定电流结构,将开关管的最大电流限制为约140mA). 变压器左下角的绕组(采样绕组)的感应电压由整流二极管4148整流,并在对22uF电容器进行滤波之后形成采样电压. 为了便于分析,我们将晶体管C945的发射极接地. 然后采样电压为负(约-4V),输出电压越高,采样电压越负. 采样电压通过6.2V齐纳二极管后,将其添加到开关13003的基极. 如上所述,当输出电压较高时,采样电压将变为负值. 当负电压达到一定水平时,6.2V齐纳二极管将被击穿,这将降低开关13003的基极电位,这将导致开关断开或延迟导通,从而控制能量输入到变压器中,它也控制输出电压的上升并实现稳压输出的功能. 较低的1KΩ电阻和2700pF电容器串联为正反馈分支. 感应电压取自采样绕组,并加到开关的基极,以保持振荡. 关于右边的次级绕组,没有太多要说的. 经过二极管RF93整流后,对220uF电容器进行滤波以输出6V的电压.

找不到二极管RF93的数据手机充电电路分析,估计它是快速响应的电子管,例如肖特基二极管等. 由于开关电源的工作频率高,因此需要工作频率的二极管. 在这里,您可以改用常见的1N5816、1N5817和其他肖特基二极管. 同样由于高频,变压器也必须使用高频开关变压器. 磁芯通常是具有高电阻率的高频铁氧体磁芯,以减少涡流. 1移动通信手机锂电池的安全要求和试验方法1.1一般要求本标准为电池的电路和结构设计提供一些建议. 希望制造商在电池设计中充分考虑电池的安全性. 1.1.1用于绝缘和接线的普通电池外壳是非金属的,但是某些电池也使用金属外壳. 在后一种情况下,应在500V DC电压大于5M和O1527的情况下测量电池电极端子与电池金属外壳之间的绝缘电阻. 除非电池的电极端子与电池金属外壳连通. 手机电池不是电池芯的简单组合. 除电池芯外,还有保护电路和控制电路. 内部布线和绝缘应完全满足预期的最大电流,电压和温度要求. 接线的布置应确保端子之间有足够的间隙和绝缘穿透距离,并且内部连接的整体性能应完全满足可能发生误操作的安全要求. 1.1.2泄压泄压是指在安全阀处释放电池或电池单元内部的过大压力,以防止其破裂或爆炸.

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该标准要求电池或电池芯在内部压力超过特定限制时能够以一定速率释放压力,以防止电池破裂,爆炸和自燃. 如果将电池单元封装在外壳中,则封装的形式和方法不应导致电池在正常运行期间过热,也不应限制内部压力释放. 1.1.3温度/电流管理在电池充电过程中,电池和充电器的内部电路都会发热. 如果散热不良,则热量积聚会影响电池的正常化学反应过程,并引起电池的热故障. 因此,电池的设计应防止电池温度异常升高. 必要时,电池的充电和放电应设置安全电流限制,以防止过多的电流产生过多的热量. 1.1.4端子连接电池外壳应清楚指示端子的极性. 端子的尺寸和形状应能够承载预期的最大电流. 具有良好机械性能和耐腐蚀性的导电材料应用于外部端子表面. 端子应设计为最不可能发生短路. 1.1.5将电池单体组装到电池中电池单体和已组装电池的容量应紧密匹配. 组装在同一块电池中的电池单元应具有相同的结构,相同的化学成分,并由同一制造商生产. 不同制造商生产的电池在电解质和电极材料方面会有所不同. 该法规的目的是确保组装在同一块电池中的电池单体的一致性,防止向后的电池单体导致整个电池的技术指标和安全性能下降.

1.2正常使用期间的安全要求考虑到测试的一致性和每个电池的测试结果的可比性. 测试中使用的电池芯或电池的生产日期应在3个月内,但这并不意味着电池将在3个月后失效. 安全性能会降低. 正常测试在20°C±5°C的环境温度下进行. 1.2.1连续低倍率充电连续充电后,充满电的电池以0.01C5 A的额定低倍率电流充电28天,并且应避免火灾,爆炸或泄漏. 1.2.2振动使用充满电的电池或电池在X,Y和Z方向执行振动测试. 振动源的单振幅为0.76毫米(双振幅为1.52毫米),频率变化率为1 Hz / min,频率范围为10 Hz至55 Hz. 经过90分钟±5分钟的往复振动后,电池不应着火,爆炸或泄漏. 1.2.3将具有高温性能的充满电的电池放在70°C±2°C的培养箱中放置7小时,然后取出并放在室温下检查其外观. 外壳应无变形,否则其变形不会导致电池内部组件裸露. 1.2.4温度循环将充满电的电池或电芯放置在可以强制调节的恒温箱中. 请按照以下步骤执行从-20°C到+ 75°C的温度循环: (1)将恒温箱的温度升高到75℃±2℃30分钟,并在此温度下保持4小时; (2)在30分钟内将恒温器的温度降至20℃±5℃,并在此温度下保持2小时; (3)将恒温器的温度保持在30min内,降至-20℃±2℃,并在此温度下保持4h; (4)在30min内将培养箱温度升至20℃±5℃,并在此温度下保持2h; (5)重复1-4步,共4个周期; (6)第5个周期结束后,将电池存放2h,然后检查,电池应符合相关要求.

可以在带有强制温度调节的恒温器中或在三个具有不同温度的恒温器之间进行测试. 测试后,电池或电池不得着火,爆炸或泄漏. 1.2.5将充满电的具有低电压性能的电池单元放在真空干燥箱中,温度为20℃±5℃. 排空以保持气压低于11.6kpa 6小时后,应避免起火,爆炸或漏液. 1.3可能发生误操作的安全要求1.3.1外部短路将充满电的电池或电芯分别在20°C±5°C和55°C±5°C的环境中放置2个小时. 然后,用电线将每个电池单元或电池的正极和负极短路,以确保所有外部电阻均小于100mΩ. 短路后,请保持24小时,然后电芯或电芯的温度将降至电芯或电芯的原始温度+电芯或电芯短路后的最大温升×20%. 测试后,电池或电芯不得着火或爆炸. 1.3.2自由落体完全充满电的电池单元或电池以任何方式从1米的高度自由落下3次后,不得着火或爆炸. 1.3.3机械碰撞在20°C±5°C的环境中,充满电的电池会在X,Y和Z方向发生碰撞. 如果电池只有两个对称轴,则只会发生两次碰撞. 前3ms内的平均加速度应≥75gn,最大加速度应在125gn至175gn之间.

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1000次碰撞±10次后,电池不应着火,爆炸或泄漏. 1.3.4将充满电的充满电的电芯放在烤箱中加热. 烤箱的温度以(5±2)°C / min的速率升至130°C±2°C,持续10分钟. 电池不得着火或爆炸. 1.3.5耐挤压性将充满电的电池芯放在两个平行板之间,挤压力为13kN±1kN. 一旦达到最大压力或压力突然下降1/3,就可以释放压力. 挤压圆形或方形电池单元时,电池单元的纵轴应平行于挤压设备的平面. 应将方形电池芯沿其纵轴旋转90°,以便可以挤压电池芯的宽边和窄边. 带有铝塑复合膜的电池芯只能在宽阔的表面上挤压. 测试后,电池不应着火或爆炸. 1.3.6将充满电的电池芯放在平坦的表面上,将半径为8毫米,质量为10千克的杆放在样品中心正上方,并从600毫米的高度掉落到样品上. 当圆柱或方形电池芯经受冲击试验时,其纵轴应平行于平坦表面并垂直于杆的纵轴. 方形电池应沿其纵轴旋转90°,以便能影响电池的宽边和窄边. 以铝塑复合膜为外壳的电池芯仅在宽阔的表面上进行冲击测试. 每个样品只能接受一个冲击测试,并且每个测试只能使用一个样品.

测试后,电池不应着火或爆炸. 1.3.7完全过充电性能完全耗尽的电池,在≥10V的电压和0.2C5A的电流下充电12.5h后,不得着火或爆炸. 1.3.8强制放电性能完全放电的电池在90分钟的强制放电过程中可承受1C5A电流,并且不得着火或爆炸. 外部短路测试,自由落体测试,热冲击测试,耐挤压测试,冲击测试,过充电性能测试,强制放电性能测试是破坏性测试,电池的外壳或电池芯可能会发生变化,并且很难泄漏避免使用但不影响安全性,因此这些测试无需无泄漏. 1.4安全标志安全标志的作用应引起足够的重视. 电池本身应有安全警告,并应附有适当的警告声明. 检查标志的一致性. 此外,电池手册应清楚地写下适当的说明和推荐的充电方法. 2用于移动通信手机的锂电池充电器的安全要求和测试方法市场上的电池充电器的形状各不相同,有些使用电源线,有些不使用. 直接插入式充电器不使用电源线. 电源插头和充电器外壳构成一个完整的组件,其重量由墙上的插座支撑. 市场上常见的“座充”就是这种类型的充电器. 有两种方法将充电器与电源线连接: 可拆卸和不可拆卸. 可移动电源线通过适当的电连接器连接至充电器以提供电源. 不可拆卸的电源线固定在充电器上或与充电器组装在一起以供电.

市场上的某些产品称为充电器,但实际上它们是适配器,我们需要区分这两种功能. 适配器主要将交流市电转换为直流电,并根据电池规格提供相应的电压和电流,一般采用恒压恒流的方法,可以将主电压和危险电压隔离开,对市电具有一定的耐受性波动. 安全关机. 充电器的主要功能是将充电电流限制在安全水平. 恒流方法主要用于检测充电是否完成. 根据算法终止充电,以延长电池寿命. 如果发现电池异常,可以终止充电. 这两个功能可以单独实现,也可以组合在一个物理实体中. GSM手机通常具有充电功能,仅需适配器即可与手机匹配,而CDMA手机通常不具有充电功能,这降低了手机设计的复杂性以及工作状态下产生的热量. 了解这些概念有助于更具体地使用该标准. 2.1交流输入电压充电器的额定输入电压为220 V AC,频率为50 Hz. 为了确保安全,充电器应能够承受一定范围的商用电源波动. 该标准要求的电压波动范围是其额定值的85%〜110%,频率波动范围是±2 Hz. 2.2电源线组件(1)电源线组件应符合GB2099的要求; (2)电源线组件的额定值应大于充电器电源要求的额定值; (3)电源线的截面积应不小于0.75mm2(4)电源线组件中的电源线应满足以下要求: *如果电源线是橡胶绝缘的,则应合成橡胶,应符合GB5013对普通橡胶护套软电缆的要求; *如果电源线是聚氯乙烯绝缘的,则应符合GB5023对聚氯乙烯护套轻软电线的要求.

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2.3隔离变压器的安全性隔离变压器的构造应确保在单个绝缘故障和由此引起的其他故障不会引起安全超低压绕组上出现危险电压的情况. 隔离变压器应按照GB4943附录C的有关规定进行测试. 2.4指示和标志要求2.4.1通常要求制造商向用户提供足够的信息,以确保按照制造商的规定使用时,用户不会在本标准范围内造成危险. 它应该用标准的简体中文编写. 标记应耐用且醒目,并且可以承受标记耐久性测试. 首先用一块蘸有水的棉布擦拭15s,然后再用蘸有汽油的棉布擦拭15s. 标牌应清晰,不应轻易移除,也不应卷曲. 2.4.2使用说明书制造商应提供必要的使用说明书,以提醒用户特别注意充电器在使用,维修,运输或存放时可能造成危险的情况. 2.5结构设计要求2.5.1稳定性直接插入墙壁插座并通过销钉承受其重量的充电器不应使墙壁插座承受过大的压力. 可以通过插座压力测试来验证. 正常使用时,充电器应插入没有接地的固定插座中. 插座可以绕水平轴线旋转,该水平轴线在插座接合表面后方8毫米处与管子触点的中心线相交. 为保持配合面垂直而必须施加到插座上的额外扭矩不应超过0.25 Nm.


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