วงจรชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือพร้อมคำอธิบาย

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





มือถือ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ วงจรคืออุปกรณ์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่เหลือน้อย ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของทุกคนดังนั้นจึงต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานขึ้น

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มาในรูปแบบที่เรียบง่ายหยดตามตัวจับเวลาอัจฉริยะเครื่องวิเคราะห์เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สากลแบบเร็วชีพจรอุปนัยแบบ USB ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องชาร์จที่ขับเคลื่อนด้วยการเคลื่อนไหว เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหล่านี้ยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแท่นชาร์จ




วิธีการชาร์จแบ่งออกเป็นสองประเภท: วิธีชาร์จเร็วและวิธีชาร์จช้า การชาร์จแบบเร็วเป็นระบบที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ภายในเวลาประมาณสองชั่วโมงหรือน้อยกว่านี้และระบบชาร์จช้าเป็นระบบที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดทั้งคืน การชาร์จแบบช้านั้นมีข้อดีเนื่องจากไม่ต้องใช้วงจรตรวจจับประจุใด ๆ นอกจากนี้ยังมีราคาถูกอีกด้วย ข้อเสียเปรียบประการเดียวของระบบชาร์จนี้คือต้องใช้เวลาสูงสุดในการชาร์จแบตเตอรี่

ปิดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็ม ระบบนี้สามารถใช้เพื่อชาร์จเซลล์ที่ปล่อยออกมาบางส่วนได้เช่นกัน วงจรนั้นง่ายและประกอบด้วยตัวแปลง AC-DC, ไดรเวอร์รีเลย์และสถานีชาร์จ



วงจรชาร์จแบตเตอรี่มือถือ

วงจรชาร์จแบตเตอรี่มือถือ

คำอธิบายวงจร

ในส่วนตัวแปลง AC-DC หม้อแปลงจะลดขั้นตอนการจ่ายไฟ AC ที่มีให้เป็น 9v AC ที่ 75o mA ซึ่งแก้ไขโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นแล้วกรองโดยตัวเก็บประจุ แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ 12v DC มีให้โดยตัวควบคุมและเมื่อกดสวิตช์ S1 เครื่องชาร์จจะเริ่มทำงานและเปิดเครื่อง LED จะสว่างเพื่อแสดงว่าที่ชาร์จ 'เปิดอยู่'

ส่วนไดรเวอร์รีเลย์ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ PNP เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า รีเลย์นี้เชื่อมต่อกับตัวสะสมของทรานซิสเตอร์ตัวแรกและขับเคลื่อนด้วยทรานซิสเตอร์ PNP ตัวที่สองซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยทรานซิสเตอร์ PNP


ในส่วนของการชาร์จ IC ควบคุมจะเอนเอียงให้ประมาณ 7.35V ในการปรับแรงดันไบอัสจะใช้ VR1 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ไดโอด D6 เชื่อมต่อระหว่างเอาต์พุตของ IC และใช้แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ จำกัด ของแบตเตอรี่สูงสุด 6.7V สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อสวิตช์ถูกผลักสวิตช์จะสลักรีเลย์และเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์เพิ่มขึ้นเกิน 1.3V แรงดันตกจะเริ่มลดลงที่ R4 เมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 650 mV ทรานซิสเตอร์ T3 จะตัดและขับไปที่ทรานซิสเตอร์ T2 และตัดทรานซิสเตอร์ T3 ออก เป็นผลให้รีเลย์ RL1 ไม่ได้รับพลังงานเพื่อตัดเครื่องชาร์จและ LED1 สีแดงจะดับลง

แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จขึ้นอยู่กับเซลล์ NiCd สามารถกำหนดได้ตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ผลิต แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จตั้งไว้ที่ 7.35V สำหรับเซลล์ 1.5V สี่เซลล์ ปัจจุบันเซลล์ 700mAH ซึ่งสามารถชาร์จที่ 70 mA เป็นเวลาสิบชั่วโมงมีจำหน่ายในตลาด แรงดันไฟฟ้าของวงจรเปิดอยู่ที่ประมาณ 1.3V

จุดแรงดันไฟฟ้าปิดจะถูกกำหนดโดยการชาร์จเซลล์ทั้งสี่ให้เต็ม (ที่ 70 mA เป็นเวลาสิบสี่ชั่วโมง) และเพิ่มไดโอดดรอป (สูงสุด 0.65V) หลังจากวัดแรงดันไฟฟ้าและไบอัส LM317 ตามนั้น

นอกเหนือจากวงจรง่ายๆข้างต้นแล้วการใช้งานวงจรนี้ตามเวลาจริงตาม โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จะกล่าวถึงด้านล่าง

ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์หลักของสิ่งนี้ ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการคือการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ โครงการนี้เกี่ยวข้องกับกลไกของไฟล์ การควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจะทำการชาร์จไฟมากเกินไปการคายประจุลึกและการป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำของแบตเตอรี่ ในระบบนี้โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เช่นแผงโซลาร์เซลล์, ออปแอมป์, มอสเฟต, ไดโอด, LED, โพเทนชิออมิเตอร์และแบตเตอรี่ แผงโซลาร์เซลล์ใช้เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานนี้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ในเวลากลางวันและใช้ประโยชน์จากพลังงานในเวลากลางคืน ชุดของ OP-AMPS ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบสำหรับการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแผงและกระแสไฟของตะกั่วอย่างต่อเนื่อง

ไฟ LED ใช้เป็นไฟแสดงสถานะและสีเขียวเรืองแสงแสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ในทำนองเดียวกันหากแบตเตอรี่มีประจุไฟต่ำหรือมากเกินไปไฟ LED สีแดงจะติดสว่าง ตัวควบคุมการชาร์จใช้ MOSFET ซึ่งเป็นสวิตช์เซมิคอนดักเตอร์กำลังเพื่อตัดการโหลดเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยหรืออยู่ในสภาวะโอเวอร์โหลด ทรานซิสเตอร์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโหลดดัมมี่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มและป้องกันแบตเตอรี่จากการชาร์จไฟเกิน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้โซลาร์เซลล์ MPPT Charge Controller

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวควบคุมการชาร์จที่มีการติดตามจุดพลังงานสูงสุดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ MPPT Charge Controller

ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ MPPT Charge Controller

ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในโครงการนี้ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ตัวรับส่งสัญญาณไร้สาย LCD เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าและ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ . พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกป้อนไปยังตัวควบคุมการชาร์จซึ่งจะถูกส่งออกไปยังแบตเตอรี่และได้รับอนุญาตให้เก็บพลังงานได้ เอาท์พุทของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่มีเต้ารับสำหรับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงพลังงานที่เก็บไว้

แผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ซื้อมาเป็นชิ้นส่วนนอกเปลือกในขณะที่ตัวควบคุมการชาร์จ MPPT ได้รับการออกแบบและสร้างโดยอัศวินแสงอาทิตย์ หน้าจอ LCD มีไว้เพื่อแสดงพลังงานในการจัดเก็บและข้อความแจ้งเตือนอื่น ๆ แรงดันเอาต์พุตจะแปรผันตามการมอดูเลตความกว้างพัลส์จากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังไดรเวอร์ MOSFET วิธีติดตามจุดพลังงานสูงสุดโดยใช้การใช้อัลกอริทึม MPPT ในคอนโทรลเลอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จที่พลังงานสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์

นี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือได้ สองตัวอย่างที่กล่าวถึงที่นี่สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ นอกจากนี้หากคุณมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการตามเวลาจริงและ วงจรเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อุตสาหกรรม คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เครดิตภาพ

  • วงจรชาร์จแบตเตอรี่มือถือโดย ggpht
  • Photovoltaic MPPT Charge Controller โดย eecs