充电器电路主要由多个部分组成,每个部分都有其特定的功能和作用。 振荡电路:该电路主要由三极管和开关变压器等组成。接通电源后,交流电经过整流和滤波,形成直流电压,该电压加到三极管的c极,同时该电压经启动电阻为三极管的b极提供一个正向偏置电压,使三极管导通。随着电容两端电压不断升高,三极管的b极电压逐渐降低,三极管逐渐退出饱和区,其集电极电流开始减少,变压器中的磁通量也开始减少。在变压器的另一个绕组中感应的负反馈电压,使三极管迅速截止,完成一个振荡周期。在三极管截止期间,变压器的另一个绕组就感应出一个交流
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文章探讨了设计的一种充电器电路是怎样从电源向充电电池提供最大功率的。设计中解决了电源与电池之间所存在的不良电阻影响等主要问题,使得电池组在充电期间可以获得最大功率。
碱性电池充电器电路是晶体管的特别连接法,通过不断振荡把积累在电容器里的电荷传送到电池。为了设定正确的电 压,需要连接一个没用过的电池并且调整电容器直到振荡开始,然后停一下直到没有振荡产生,电路已经准好备工作,指定的晶体管、彩色LED、齐纳电压和额 定功率,它们将决定通过电池的最终电压。
随着电子信息技术的飞速发展,手工设计电子产品的PCB(印制电路板)已不能适应电子技术发展的需要。我们必须借助计算机来完成PCB的设计工作,它不仅速度快,准确性高,并能极大的减轻工程技术人员的劳动强度。其中涉及的软件有许多种,Protel是其中比较经典的一种。
多用恒流充电器的限流电容器容量越大,容抗越小,充电电流越大。反之,充电电流越小。根据该原理,可采用调整并联电容的方法来达到调整充电电流大小的目的。