【摘要】:典型充电器的工作原理如图6-2所示。图6-2 充电器的工作原理1.整流电路全波整流电路由于正、反方向电流均被有效利用,效率接近90%,经变压后的电流,正半周时经由VD1、VD4形成回路,负半周时经由VD2、VD3形成回路,如图6-3所示。图6-5 稳压电路图6-6 充电电路的工作状态由于充电器是由印制电路板以及各种电子元器件组成的,而其中最为重要的是IC集中调度。表6-2 充电器各工作阶段的电流所对应的电压
典型充电器的工作原理如图6-2所示。
图6-2 充电器的工作原理
1.整流电路
全波整流电路由于正、反方向电流均被有效利用,效率接近90%,经变压后的电流,正半周时经由VD1、VD4形成回路,负半周时经由VD2、VD3形成回路,如图6-3所示。
图6-3 全波整流电路
2.滤波电路
全波整流后的波形波动较大,通常由一个大容量的电容器和小电阻值的电阻器构成阻容滤波器,使输出波形更加平稳,如图6-4所示。
图6-4 滤波电路
3.稳压电路
由于市电电网电压存在波动,电路的负载也在变化,因此必须对充电电压进行稳压。目前,通常使用稳压集成电路来实现自动稳压,如图6-5所示。(www.daowen.com)
4.充电状态
通过发光二极管来显示充电状态。如图6-6所示,接上电源,发光管①亮;若将充电蓄电池接入,则发光管②亮;在充电过程中,发光管③亮,说明蓄电池充满,应停止充电。
图6-5 稳压电路
图6-6 充电电路的工作状态
由于充电器是由印制电路板以及各种电子元器件组成的,而其中最为重要的是IC集中调度。充电器正常工作时IC各脚的电压见表6-1。不同的充电器会略有不同。
表6-1 充电器正常工作时IC各脚电压
充电器各工作阶段的电流所对应的电压见表6-2。
表6-2 充电器各工作阶段的电流所对应的电压
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