综合电源

具有过压保护的低压5A/12V直流电源

具有过压保护的低压5A/12V直流电源电路如图1所示。当电路出现故障引起过电压输出时,电路中熔丝自动熔断,使电源无输出,设备得到保护。

太阳能电池组构成的自动控制节能灯电路

太阳能电池组构成的自动控制节能灯电路,利用太阳能电池充电储能,配合光控电路在天黑自动点亮节能灯,实现节能照明。

浮充方式充电电路

浮充方式充电电路如图1所示。浮充方式中,电池以很小的电流充电,以使其保持满充状态,广泛应用于电池组作为备用电源或应急电源的电气设备中。

涓充方式的简单示意图

涓充方式中电池与负载并联,同时电池与直流电源(充电器)相连。正常时直流电源作负载工作电源并以涓流方式为电池充电;仅当负载变化很大、直流电源端电压低于电池端电压或直流电源停止供电后,电池才对负载放电。该方式下充电电流由使用模块决定,通常用于紧急电源、备用电源或电子表等不允许断电的场合。示意图如图1所示。

高频开关充电电源组成方框图

20世纪60年代中期,美国科学家马斯对阀控密封铅酸蓄电池充电过程中的析气问题做了大量试验,提出以最低析气率为前提的可接受充电电流曲线。充电过程中只要充电电流不超过可接受电流,内部就不会产生大量气泡。常规先恒流后恒压的两阶段充电法,初期充电电流远小于可接受电流致充电时间延长,后期又大于可接受电流致大量析气。若使实际充电电流始终保持等于或接近可接受电流,则充电速度加快且析气率低,此为快速充电的基本理论依据。但充电过程中极化电压会阻碍充电并使析气率、温度升高,故须消除极化电压影响。极化电压大小随充电电…

分阶段充电的简单示意图

分阶段充电方式中,电池初始充电阶段充电电流较大,当电池电压达到控制点时转为涓流充电。分阶段充电是电池最理想的充电方式,缺点是电路复杂、成本较高,且需增设控制点的电池电压检测电路。示意图如图1所示。

恒流电源充电电路

充电器交流电源电压常波动,充电需采用直流恒流电源(即恒流充电器)。恒流充电可提高充电效率,便于按充电时间决定是否中止,也可改变电池数目。恒流电源充电电路如图1所示。由于直流恒流电源制造成本问题,直流准恒流充电电路得以广泛应用。

UC3906的内部结构

UC3906为阀控密封铅酸蓄电池充电专用芯片,内部集成实现最佳充电所需的3种充电逻辑控制与检测功能,并具环境温度自适应、充放电程度自适应以及限流、欠压保护功能。其温度补偿技术使各充电转换电压随电池电压温度系数变化而变化,使电池在很宽温度范围内均达到最佳充电状态。内部结构图如图1所示。

串联稳压电源的短路与过载保护电路

串联稳压电源的短路与过载保护电路集共给出五种方案,如图1所示:(1)采用二极管的限流型保护电路;(2)采用稳压二极管的保护电路;(3)采用晶体三极管的保护电路;(4)减流型保护电路;(5)采用场效应管的保护电路。

过压保护电路集

过压保护电路集共给出六种实现方案,如图1所示:(1)晶体管与继电器构成的过压保护电路1;(2)晶体管与继电器构成的过压保护电路2;(3)晶体管等构成的过压保护电路;(4)熔断器与可控硅构成的过压保护电路;(5)采用TL431精密基准源等构成的过压保护电路;(6)利用过压产生过热的原理进行过压保护的电路。