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充电器电路电路分析

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充电器电路电路分析

电池充电器电路图中方框部分的作用,电路分析

图一电路是8.4V 1.8A的电池充电器电路,分恒压部分,恒流部分,和转灯部分

恒压电路:
R29 43K和R34 1800K,并联起来约为42K,则恒压 LM324的2脚电压8.4/(100+42)*42=2.48V,与LM324的3脚2.5V比较
恒流电路:
R39 1.1K和R40 1.2K,并联起来约为0.574K,则恒流 LM324的5脚电压2.5/(15+0.574)*0.574=0.092V,LM324的6脚电压0.05*1.8=0.09V,  LM324的5脚和6脚比较
转灯电路:
LM324的13脚电压8.4/(470+0.51)*0.51=0.009V,LM324的12脚转灯电流为0.009V/0.05R=0.18A


想请教各位高手和前辈以下问题:1.图二中红色方框部分电路的作用(猜想,应该是保护电路,但是不知道怎么分析,工作原理是怎么样的)
2.图三中方框中R16,R23,R31在电路中起什么作用?

更正:Vref=VREF2=2.5V



1:此电路适合15V一下充电。24V以上需要加入324供电稳压。 VRFF电压不明确。图中没有。我只讲下原理吧。
324  C组,  与Q2  MOS组成过压保护和反接保护,(但电路这样设计是否作用不大),正常工作是,  324C的反相分压电位,正相接VRFF电压不放相高时,MOS管开通。Q2  MOS   GS得到负电位,关闭。那么VEFFDE 电压取值适当时。可以实现接反保护。324C输出电压驱动Q2  MOS管,   直流的VRFF电压是根据输出电压(充电电压)来确定选值。

2:   R16,  R23,  R31. 分析:       R23与下面2个电阻组成分压,其中R1也参与分压,形成精确的输出电压采样,R23也可以不用。  R16是充满指示LED绿灯的限流电阻。当正常充电时,324D组正相从R15采样的电流电压比反相Vrff2经R31与R32分压后的比较电压  要 高,324D输出高电平,LED红灯亮,  同时Q3得到正偏导通,拉低了R16的电位,充满绿灯灭,充电红灯亮。  当充电电流慢慢变小到 324D正相比反相低时(临界点)。324输出不稳定的低电平。红灯灭,绿灯亮。但不能保证指示稳定状态,因此加入了R18支路。 当324D有一次输出低电平时。Q3截止。R16电压变高,经R18加入反相脚,抬高比较电压。保证正相电压低于反相电压一点距离。这样就可以绿灯亮,红灯灭的的稳定状态。

3:  24A组是电压比较反馈。  324B组是电流比较反馈。 
总结:  电路设计精简整洁。但充电指示部分的VREE电压取值与上面部分的过压接反保护相关联。案子按照输出充电电压来决定。调试上要精细计算。这电路设计非常有特色,可以借鉴收集经验。

开机充电时,13脚有2路比较电压为 A路+B路另一路 得到0.0746V 的比较电压, (B路VREE2.5v经 R31分压得到2.5V/120.51*0.51=0.0621v的比较电压)。
从电流比较器324B得出,限流最大充电电流的比较电压为0.0899V。 那么一开机324D 的正相输入电流电压为0.0899V,比反相的0.0746电压高的多,充电指示324D输出高电平,红灯亮, 同时Q3得到正偏,开始导通。R16端电位被拉低,A路为零。比较电压保持为B路提供0.0621V。当充电电流由0.0899下降到0.0621V(充满)时, 324D输出低电平,红灯灭,绿灯亮。Q3截止,这时比较电压就有A路的加入,反相比较电压升到0.0746V,保持绿灯长亮。临界时指示灯不跳变的正常模式指示。  这个电路目的是保证指示灯充满的临界点时,指示灯切换不跳变。不然会一段时间内一会绿一会红的跳变。


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| 发布时间:2019.03.18    来源:充电器厂家
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