
1.真正的快速一键制作万能u盘启动,所有操作只需要点一下鼠标,操作极其方便简单,一键快速完成u盘装系统。智能型万能充还有充电完毕自动停止功能,充电时当电池电压达到一定数值时万能充自动停止充电,起到保护电池和避免电池充电过量引起爆炸的危险。如果没有万用表,也可以用手机简单验证——在万能充电器显示充满时取下电池,放到手机里用手机直充继续充电,如果此时手机显示“继续充电”,就取出电池用万能充再充,30分钟后再试一次,可反复多尝试几次,如果每次手机都显示“继续充电”,说明这个万能充电器的充电饱和程度不如原装充电器,但同时也不会过分充电,因此不会对电池造成伤害。
三极管q1和变压器t为其核心部件当+12v电源接通时,其正输入端经防反接二极管d1和滤波电容c1分两路输出,其一路接入串接于三极管q1集电极变压器t的初级线圈,另一路经电阻r2接q1的基极,使得q1导通,变压器t1的初级线圈有电流流过,并在其次级线圈产生感应电动势,由次级线圈a和电阻r3、r4、电容c3及二极管d5构成的正反馈电路将正反馈信号加在q1的基极,使q1很快饱和导通,q1饱和后电流不再增加,使a线圈的感应电压也减小为零,q1又退出饱和区,q1集电极电流减小,使的a线圈中产生的感应电势反相,即地端为正,非地端为负,此信号经正反馈电路耦合到q1的基极,使q1加速截止,同时在次级线圈b中产生振幅很高的脉冲电压。当开关管导通的瞬间在q、c、t组成的回路中产生一个很大的电流,根据楞次定律,由于电感两端电流不能突变,使变压器次极产生感应电压,这样初级的能量通过变压器传送到了次极,由于变压器是升压型,这样次极电压高于初级,经倍压整流达到设计所要求的电压。300v 的直流经过db7、rb3、rb2、rb13 后接到变压器t2 的初级绕组的1 脚,其中2脚接到ic1 的5、6、7、8 脚、由ic1 内部的启动电路连接到4 脚的vdd,使ic1 的源、漏极接通,从而使变压器的t1 的初级绕组接通,感应次极绕组的10 脚输出经db11 整流的5v 的待机电压。
在变压器 T 1-2 绕组感应的反向电压, 使 VT2 迅速截止, 完成一个振荡周期。 在 VT2 进入截止期间, 变压器 T1-3绕组就感应出一个 5. 5V 左右的交流电压, 经 VD3 整流为直流电压, 作为后级的充电电压。 2. 充电电路 该电路主要由一块软塑封集成块 IC1(YLT539) 和三极管 VT3 等组成。 从变压器 T1-3 绕组感应出的交流电压 5. 5V 经二极管 VD3 整流、 电容 C3 滤波后, 输出一个直流 8. 5V 左右电压(空载时) , 该电压一部分加到三极管 VT3 的 e 极; 另一部分送到软塑封集成块 IC1(YLT539) 的 1 脚, 为其提供工作电源。集成块 IC1 有了工作电源后开始启动工作, 在其 8 脚输出低电平充电脉冲, 使三极管 VT3 导通, 直流 8. 5V电压开始向电池 E 充电。 当待充电池 E 电压低于 4. 2V 时, 该电压经取样电阻 R11、 R12 分压后, 加到集成块 IC1 的 6 脚上,该电压低于集成块 IC1 内部参考电压越多, 集成块 IC1 的 8 脚输出的电平越低, 三极管 VT3 的 b 极电位也越低, 其导通量越大, 直流电压 8. 5V 经极性转换开关 S1 向电池 E 快速充电。

由于集成块 IC1 的 2、3、 4 脚和电容 共同组成振荡谐振电路, 其 2 脚输出的振荡脉冲经电阻 R16 送至充电指示灯 LED1(绿)的正极, 其负极接到集成块 IC1 的 8 脚。 在电池刚接人电路时, 集成块 IC1 的 8 脚输出的电平越低, 充电指示灯 LED1 闪烁发光强。 随着充电时间延长, 电池所充的电压慢慢升高, 集成块 IC1 的 8 脚输出电压慢慢升高, 充电指示灯 LED1 闪烁发光逐渐变弱。 当电池 E 慢慢充到 4. 2V 左右时, 集成块 IC1 的 6 脚电位也达到其内部的参考电压 1. 8V。 此时,集成块 IC1 内部电路动作, 使其 8 脚电压输出高电平, 三极管 VT3 截止, 充电指示灯 LED1 不再闪烁发光而熄灭, 充满指示灯 LED2(绿) 由灭变亮。 3. 稳压保护电路 该电路主要由三极管 VT1、 稳压二极管 VDZ1 等组成。 过压保护: 当输出电压升高时, 在变压器 T 1-2 反馈绕组端感应的电压就会升高, 则电容 C2 所充电压升高。 当电容 C2 两端电压超过稳压二极管 VDZ1 的稳压值时, 稳压二极管 VDZ1 击穿导通, 三极管VT2 的基极电压拉低, 使其导通时间缩短或迅速截止, 经开关变压器 T1 耦合后, 使次级输出电压降低。
反之, 使输出电压升高, 从而确保输出电压稳定。 过流保护: 在接通电源瞬间或当某种原因使三极管 VT2 的电流过大时, 在 R5、 R6 上的压降就大,使过流保护管 VT1 导通, VT2 截止, 从而有效防止开关管 VT1 因冲击电流过大而损坏。 同时电阻 R6 上的压降, 使电容 C2 两端电压升高, 此后过流保护过程与稳压原理相同, 这里不再重复。 三极管 VT1 是过流保护管, R5、 R6 是 VT2 的过流取样保护电阻。 二、 常见故障检修 例 1: 接上待充电池及电源后, 电源指示灯 PWLED3 及测试指示灯 TEST LED4 亮, 而充电 LED1 及充满指示灯 LED2 不亮, 无电压输出, 不能给电池充电。 分析检修: 这种故障多是充电器开关振荡电路没有工作所致。 在实际检修过程中, 发现开关管 VT2和电阻 R6 损坏最多。 一般情况下, 电池 E 的充电电路工作电压较低, 其元件损坏的概率不是很大, 也就是开关变压器 T1 的次级之后电路的损坏概率不是很大。 例 2: 接上待充电池及电源后, 各状态指示灯显示正常, 但就是充不进电或充电时间长。
分析检修: 这种故障多是三极管 VT3(8550) 损坏, 用正常管子换上后, 即可排除故障。 如果三极管VT3 正常, 再用表测电容 C3(100μ F/ 16V) 两端电压, 正常在直流 8. 5V 左右。 若电压正常, 应检查电阻 R7 或集成块 IC1, 集成块 IC1 各引脚正常参数如附表所示。 若电压低, 再测开关变压器 T1 次级输出电压, 正常在交流 5. 5V 左右。 若电压正常, 说明电容 C3 或整流二极管 VD3 损坏; 若电压低, 应检查开关变压器 T1 及其前级各元件。 再送一个万能充的电路图:手机充电器浅析 作者: linkwan. com 林和安 vincent 当今世界, 手机普及率已经非常之高。 根据国际电信联盟(简称 ITU) 2011 年初的统计, 截止 2010年底全球网民数量为 20. 8 亿, 手机用户数量为 52. 8 亿! 当前全球人口数量略超 68 亿, 已接近人手一机。 而弹丸之地的香港, 更是人均超过一部。 谈手机就离不开充电器。常用的手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器和维护型充电器,一般使用最广泛的是旅行充电器。
旅行充电器的形式也有多种多样, 最常见的就是价格便宜的, 比较精确地结束充电工作。 高频开关电源技术 环保节能已成为大家的共识, 充电器产品也不例外。 现在的充电器产品, 多采用高频开关电源技术,将输入的较高的交流电压(AC) 转换为手机充电所需要的较低的直流电压(DC) 。

lc滤波电路、漏电保护电路、桥式整流器串联用于市电输入滤波与ad/dc交直流变换输出半正弦直流信号,高频滤波电容、双绕组变压器、耦合电容、快恢复二极管完成直流电压变换与平滑输出电压纹波,绕组变压器、耦合电容、功率mosfet管、多谐振荡器组成led灯组高频脉冲电流驱动电路用于驱动led灯组工作。通常要求电脑对通过电网进入的干扰信号要强抑制能力,通过电网对其电脑等设备的干扰要小输入整流滤波电路交流电进行整流滤波,为主变换电路提供纹波较小的直流电压主变换电路关电源的主要部分,它直流电压变换成高频交流电压,并将输出部分与输入电网隔离输出整流滤波电路变换器输出的高频交流电压进行整流滤波,得到需要的直流电压,同时防止高频杂讯对负载的干扰控制电路检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定当开关电源发生过电压、过电流,使开关电源停止工作以保护负载和电源本身辅助电源本身也是一个完整的开关电源,输出+5v sb电源,为主板待机电路供电。所以,国外在一些对直流电源要求较高的场合逐步采用一种较为新型的高频开关电源,整体结构采用模块组合方式,其模块原理图如下,即先将三相交流电整流为相控直流,再变换为高频交流,高频交流再经变压器隔离、全桥整流、滤波转换为稳定的直流输出。
整流滤波电路: 高压整流滤波电路由一个全桥 (有些简易型的采用半波整流) 和高压电解电容组成。把 220V 交流市电转换成 300V 直流电。 低压整流滤波电路由二极管和电解电容组成。 开关电路: 一般包含精密稳压、 PWM 控制、 开关管、 驱动变压器。 保护电路: 好的充电器设计一般都包含各种保护功能, 如输入过压保护、 输入过流保护、 输出过流保护、 输出过压保护、 输出短路保护、 过温保护等。 一般简易的手机旅行充电器, 功率都很小, 实际对电网的影响有限, 对电源质量如稳压精度、 谐波含量等要求也不高, 也为了降低成本, 其 EMI 和 PFC 电路都简化设计或根本不采用。 简易自激式开关电源充电器电路 下图为一款 NOKIA 手机通用充电器的电路。 主要由开关电源、 基准电压、 充电控制、 放电控制和充电指示等电路组成。 该型手机充电器的电路非常简单, 实为一自激式开关电源, 全部采用分立器件组成,成本低廉。 AC220V 电压经 D3 半波整流、 C1 滤波后得到约+300V 电压, 一路经开关变压器 T 初级绕组 L1 加到开关管 Q2 c 极, 另一路经启动电阻 R3 加到 Q2 b 极, Q2 进入微导通状态, L1 中产生上正下负的感应电动势, 则 L2 中产生上负下正的感应电动势。
L2 中的感应电动势经 R8、 C2 正回馈至 Q2 b 极, Q2 迅速进入饱和状态。 在 Q2 饱和期间, 由于 L1 中电流近似线性增加, 则 L2 中产生稳定的感应电动势。 此电动势经 R8、 R6、 Q2 的 b-e 结给 C2 充电, 随着 C2 的充电, Q2 b 极电压逐渐下降, 当下降至某值时, Q2退出饱和状态, 流过 L1 中的电流减小, L1、 L2 中感应电动势极性反转, 在 R8、 C2 的正回馈作用下,Q2 迅速由饱和状态退至截止状态。 这时, +300V 电压经 R3、 R8、 L2、 R16 对 C2 反向充电, C2 右端电位逐渐上升, 当升至一定值时, 在 R3 的作用下, Q2 再次导通, 重复上述过程, 如此周而复始, 形成自激振荡。 在 Q2 导通期间, L3 中的感应电动势极性为上负下正, D7 截止; 在 Q2 截止期间, L3 中的感应电动势极性为上正下负, D7 导通, 向外供电。 图中, VD1、 Q1 等组件组成稳压电压。 若输出电压过高, 则 L2 绕组的感应电压也将升高, D1 整流、 滤波所得电压升高。 由于 VD1 两端始终保持 5. 6V 的稳压值, 则 Q1 b 极电压升高, Q1 导通程序加深,即对 Q2 b 极电流的分流作用增强, Q2 提前截止, 输出电压下降, 若输出电压降低, 其稳压控制过程与上述相反。
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