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路输出恒定电流, 对电池充电。该充电器的恒流控制部分由双运放lm358 的一半、增益设定电阻r3 和r4 、电流取样电阻r5 和1. 23v 反馈基准电压源组成。刚接入电池后, 运放lm358 输出低电平, 开关稳压器lm2575-adj 输出电压高, 电池开始充电。当充电电流上升到1a 时, 取样电阻r5 (50m 欧) 两端压降达到50mv, 该电压经过增益为25 的运放放大后, 输出1.23v 电压, 该电压加到lm2575 的反馈端, 稳定反馈电路。 当电池电压达到8.4v 后, lm3420 开始控制lm2575adj 的反馈脚。lm3420 使充电器转入到恒压充电过程, 电池两端电压稳定在8?? 4v.r6 、r7 和c3 组成补偿网络, 保证充电器在恒流/ 恒压状态下稳定工作。若输入电源电压中断, 二极管d2 和运放lm358 中的pnp 输入级反向偏置, 从而使电池和充电电路隔离, 保证电池不会通过充电电路放电。当充电转入恒压充电状态时, 二极管d3 反向偏置, 因此运放中不会产生灌电流。 2.1.3 电源欠压保护 电源欠压保护由锂电池的电池放电特性易知, 当电
锂电池快速自动充电器电路 如图为锂电池快速自动充电器电路。锂电池可大电流充电,但单节锂电池的充电电压最大值不能超过4.2v,若超过4.5v,就可能造成永久性损坏。锂电池的放电电压不得低于2.2v,否则也将可能造成永久性损坏。该电路采用了lm3420—8.4专用锂电池充电控制器。当电池组电压低于8.4v时,lm3420输出端①脚(out)无输出电流,晶体管q2截止,因此,电压可调稳压器lm317输出恒定电流,其电流值取决于rl的取值。 lm317额定电流为1.5a,若需要更大的充电电流,可选用lm338或lm350。充电过程中,电池电压会不断上升。电池电压被lm3420的输入脚④(in)检测,当电池电压升到8.4v(两节锂电池)时,lm3420输出端①脚有输出电压,使q2控制lm317转入恒压充电过程,电池电压稳定在8.4v,此后充电电流开始减小,锂电池充足电后,充电电流下降到涓流充电。 当输入电压中断后,晶体管q1截止,电池组与lm3420断开,二极管d1的作用可避免电池通过lm317放电。 来源:zhen001
锂离子电池及充电器 锂电池轻簿短小且容量大,其阳极为石墨晶体,阴极通常为二氧化钻锂,在充放电反应中,锂永远以离子形态出现,所以这种电池称为锂离子电池。 单体锂离子电池的充电电压必须严格保持在4.1v±50mv,若超过4.5v.可造成永久性损坏。其放电电压不得低于2.2v,否则也造成永久性损坏。该充电器中,采用了锂高于电池充电控制器lm3420,可对两只串联锂离子电池组充电。当电池组电压低于8,4v时,lm3420输出端(out)无输出电流,晶体三极管vt2截止,因此,电压可调稳压器lm317输出恒定电流,其值为1,25v/r,lm317额定输出电流为1.5a.若需要更大的充电电流,可选用lm350或lm338。充电过程中,电池电压不断上升。电池电压被lm3420的输入脚(in)检测,当电池电压升到8.4v时,lm3420开始输出电流,使vt2开始控制lm317的输出电压,电器转入恒压充电过程,电池电压稳定在8.4v,此后充电电流开始撼小,充足电后,充电电流下降到滑流充电电流。当输入电压中断后,晶体三极管vt1截止,电池组与lm3420断开。 来源:qick
相关元件pdf下载:lm3420 lm317 2n2222
lm3420怪现象(有图)近日用lm3420做了一个四节锂电的充电电路,dc-dc部分用sepic拓扑,由ucc3800控制(如图)。加12v电源试验时遇到一个怪现象令人百思不解:空载时输出16.8v正常,加一个电阻负载后输出电压被拉低至5v多。本以为是dc-dc功率不够,经测量,尽管输出下跌,ucc3800的fb仍稳在2.5v,说明dc-dc部分工作是正常的。原来是lm3420的输出电压到了4.3v左右,致使ucc3800工作在很低功率水平。但是从lm3420内部电路看,加在in脚上的电压低于额定的16.8v时应没有输出电流,不知为何输出电压会这么高?怀疑lm3420坏了,去掉输入电源单独给lm3420的in脚加5v电压,其输出又能为零,好像也没问题。请诸位高手指点迷津。 * - 本贴最后修改时间:2005-3-25 14:28:17 修改者:analogman