电池电源

由W117/W217/W317构成的电池充电应用电路

图中以W317三端可调式正集成稳压器组成电池充电应用电路。图(a)为恒压限流充电器电路,其中Rs用于限制充电电流、降低初始充电速率;图(b)为另一种限流充电电路,其中电阻R3和晶体管用于限制最大充电电流。

CW4962/CW4960构成的0~30V连续可调应用电路

采用图中电路可获得0~30 V连续可调的直流稳压电源。在可调电阻R1的基础上再接一个可调电阻R2:0~6 V由R1调节,调节R2可获得Vref~30 V的连续输出电压。让取样10 kΩ电阻设计流过2.5 mA电流,减小R2并增大R1时流过10 kΩ电阻的电流减小,此时Vout也降低;其内电流为零时Vout=Vref。当R1上电压超过Vref时10 kΩ电阻中的电流开始反向,Vout开始低于5 V;当10 kΩ电阻上压降等于Vref时Vout=0 V。

CD4040构成的镉镍电池充电电路

图中为由CD4040计数器构成的镉镍电池充电器,可对四节容量500 mA的镉镍电池串接充电,充电电流50 mA、充电时间1.5小时,并具有充电完成后自动断电的功能。555时基电路构成时钟信号发生器,产生10 Hz方波信号(周期约0.1 s)。接通电源时,因IC2的3脚输出低电平使晶体管VT1导通、继电器K1吸合,触点K1-1闭合、开关S自保,此时充电电流流向电池开始充电,状态指示灯LED点亮表示充电进行中。CD4040构成分频器及充电控制:IC1产生的时钟信号送入IC2的10脚开始计数,因IC2…

CW34063构成的降压型典型应用电路

图中为CW34063构成的降压型典型应用电路,输入电压25 V,输出5 V/500 mA,外接元件仅8个,效率可达80%以上。C3用于确定振荡器工作频率,选取不同C3值可使振荡频率在100 Hz~100 kHz范围内变化。限流电阻Rsc设置在振荡器峰值电流限制端(7脚,即Ipk端),从输入电源端(Vin端)至Ipk端的动作电压为330 mV,因此限流电阻Rsc按下式计算:Rsc = 330 mV / Ipk,其中Ipk为限流电流。

LM324构成的先放后充镉镍电池充电器

本电路在充电之前先对镉镍电池放电以消除“记忆”效应,放完电后自动转换到充电状态。充电方式为脉宽调制恒流式,脉动恒流充电加脉冲放电;充满后检测电池两端电压,并实行双重控制、并联充电,且具有防反充电功能。

W7805为TTL电路供电的应用电路

图中为由W7805正集成稳压器和功率三极管组成的为TTL逻辑电路供电的应用电路,输出电压5 V、输出电流1.5 A。图中调节电阻R3,使功率三极管的基极-发射极电压等于二极管的正向压降,从而分流电阻R1和R2上的压降相等。通过R1的电流是通过R2电流的四倍(R1、R2阻值分别为0.25 Ω和1 Ω)。当功率三极管β值足够大时,其发射极电流近似等于集电极电流,故通过R2的电流近似等于流入稳压单元W7805的电流,通过功率三极管的电流也被限制在安全值以下。图中流过稳压器的电流为0.3 A,流过功率三…

LM7806构成的全自动镍镉电池充电电路

本充电电路采用折点电压法对镍镉电池充电。当电池充足时充电电流自动减至8 mA,同时发光二极管指示充电结束,因而不会产生过充及欠充现象,延长了镍镉电池的使用寿命。

CW34603升压型扩大输出电流的应用电路

图中为升压型扩大输出电流的应用电路。当用CW34063转换更大功率时,需外接大功率NPN或PNP型晶体管。图(a)、(b)分别给出了使用NPN管和PNP管扩展电流的电路。

LS325A构成的便携式多功能充电电路

本电路为多功能镍镉电池充电器,可用于便携式无线电通讯机专用镍镉电池的充电,同时还可对标准5号镍镉电池(2节或4节)充电。充电时,当充电电池达到饱和状态它能自动终止充电,防止电池“过充”,并具有电池容量检测显示功能。

可编程快速充电管理芯片MAX712/MAX713

摘要:本文介绍MAXIM公司生产的可编程电池充电管理芯片MAX712/MAX713。利用该系列芯片及简单外围电路可设计低成本的单节或多节镍氢电池或镍镉电池充电器,非常适用于便携式电子仪器的紧凑设计。引言:MAX712/MAX713系列为快速充电管理芯片,适合1~16节镍氢或镍镉电池的充电需要,并提供Plastic DIP、Narrow SO与DICE几种可选封装。通过简单的管脚电压配置可编程设定充电电池支数与最大充电时间;内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,依据电压梯度、电池…

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