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【精品】手机充电器课程设计报告

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2024年1月11日发(作者:夕凯风)

【精品】手机充电器课程设计报告

手机充电器的制作。

设计主体要求及内容

通信技术的高速发展促使手机种类众多。也导致手机充电器也是多种多样,本设计设计并制作一套手机通用理电池的充电器。

充电器的简单工作过程如下:交流输入电压经电容降压。二极管整流桥整道后变成直流电,经隔离二极管和德波电容对手机充电,随着充电时间的增长,电池两耀的电压也升高,通过分压器将此电压引入基准电压比较器。其中三个比较器带三个指示灯,分别指示充电的状态,当三个灯全亮时,表示充电已满。通过以上的工作过程描述结合生活经验设计手机实用无电器电路。

技术要求:能够顺利为鲤电泡充电,有必要的显示、保护功能。充电电乐4.2V。

充电限制电压4.5V。

工作要求:独立设计充电器方案,根据本人的方案,购买所需要的元器件和电路板。独立设计并调试正常,要求总投资不得高于20元。

课分析与方案论证

从课题上可以看出设计的主体要求是将市电变换为符合要求的直流电源。整体上应该有降乐、整莲、迪设、恒压电路。

降压电路可以用最简单的变压器完成,将220V电压变为10V右的低压,为了让优化波形使其更加稳定可采用逃波电容去除高频干

扰。

手机通用的理电池充电电压为4,2V,因此需要设计一个恒压源电路。充电电流在一定程度上影响了充电的时间,过高的电流会储纽电池的使用寿命,所以我们还需盟一个可靠地伍置海来保证无电的时间和手机的使用寿命。

当上述条件都具备时对于不同容量的手机电池充电时间是不一样的,因此需要一个不以时间为参考的充电完成信号,我们可以根据电池两端的电压是否达到标准电压来判断是香充满电。

本方案采用的是现行手机充电器的通用电路。主要是由开关电源和充电电路组成的。

制作成功后该充电器能自动识别电池极性,自动调整输出电流使得电池达到最佳充电状态,可保护屯池延长电池寿俞。充电饱和时七彩灯会自动熄灭。

当接入电源后,通过整流二极管VD1、R1给开关管Q1供动电,使Q1开始导通,其集电极电流c在L1中线性增长,在L2中感出使1基极为正,发射极为负的正反谈电压,使Q1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,着C充电电压的增高Q1基极电位逐渐变低,致使Q1退出饱和区,c开始减小,在中感应出使1基为负发射极为正的电压,使Q1迅违裁止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高Q1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到电和状态,电路就这样重复振荡

下去。这里像单端反微式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压,在C4的两端获得9V的直电,供充电电路工作。

在充屯电路中02与CH(七彩发光二极管)组成无电指示电路,R7与PW(红色二极管)组成电池好坏检测及电源通电指示电路,Q4、Q5、Q6、Q7组成自动识别电池极性的电路

当充电端1接电池的正,媚电池的负时,充电回路是电源的+、S《发射极》、Q5(集屯极)端1接+、7(饱和)接:当充电端2接电池的正,竭1电池的负时,充电回路是电源的+、04发射极)、Q4(集电极)、端2接+、06《饱和)、端2接-。即可完成自动极性的识别,保证充电回路自动工作。该电路有四部分组成电源输入电路、恒流电路、恒压电路,充电指示电路组成。电海输入电路由电源变压器T、整流桥堆D1,D2,D3,D4和德波电容C组成但乐电路由电阻R1、R2、电位器RP1、品体管V1、精稳乐基准C组成伍流电路由品体管V2、电阻R3、电位器RP2。充电指示电路由品体管V3、电阻R4、R5和发光二极管VL组成交镇电220V电乐经过变乐器T(二次侧电乐9V)、整流桥、滤波电C后,产生&1V的直流电压。该电压经过恒流电路恒压电路处理后对电泡充电。同时V3导通,V发光随着电池两极板电压的开高充电电流将逐渐减小。当电泡电压到达4.2V时,R1上电乐降低使V3截止VL媳灭,提醒用户充电结束。变压器源边是220V交流电,二次侧电压为9V经过四个二极管组成的整流桥就变为了直流电,DE电压为8.1左右,逃波电容是为了逃除交流

成分。在实际购买原器件时为了降低成本和犁接方便购买的是集成整流桥堆,规格是ZA、50V.

恒压电路

在这边部分电路中使用了431是ST公司研制开发的并联型三端稳压基准其突出优点是封装简单《型如三极管)、参数优越(高精度,低温漂》性价比高(民品1.3~1.5元/只),是作为电压基准的良好选择。其电压调节范围为2.5V-36V。本方案中的接法类似于下图(b》调节电位器RP1可以调节输出电压,这也正是本方案的一大优点,可以做到电压连续可调,这样不仅可以为手机电池充电还可以作为电源为其他电子芯片、元件供电。

2024年1月11日发(作者:夕凯风)

【精品】手机充电器课程设计报告

手机充电器的制作。

设计主体要求及内容

通信技术的高速发展促使手机种类众多。也导致手机充电器也是多种多样,本设计设计并制作一套手机通用理电池的充电器。

充电器的简单工作过程如下:交流输入电压经电容降压。二极管整流桥整道后变成直流电,经隔离二极管和德波电容对手机充电,随着充电时间的增长,电池两耀的电压也升高,通过分压器将此电压引入基准电压比较器。其中三个比较器带三个指示灯,分别指示充电的状态,当三个灯全亮时,表示充电已满。通过以上的工作过程描述结合生活经验设计手机实用无电器电路。

技术要求:能够顺利为鲤电泡充电,有必要的显示、保护功能。充电电乐4.2V。

充电限制电压4.5V。

工作要求:独立设计充电器方案,根据本人的方案,购买所需要的元器件和电路板。独立设计并调试正常,要求总投资不得高于20元。

课分析与方案论证

从课题上可以看出设计的主体要求是将市电变换为符合要求的直流电源。整体上应该有降乐、整莲、迪设、恒压电路。

降压电路可以用最简单的变压器完成,将220V电压变为10V右的低压,为了让优化波形使其更加稳定可采用逃波电容去除高频干

扰。

手机通用的理电池充电电压为4,2V,因此需要设计一个恒压源电路。充电电流在一定程度上影响了充电的时间,过高的电流会储纽电池的使用寿命,所以我们还需盟一个可靠地伍置海来保证无电的时间和手机的使用寿命。

当上述条件都具备时对于不同容量的手机电池充电时间是不一样的,因此需要一个不以时间为参考的充电完成信号,我们可以根据电池两端的电压是否达到标准电压来判断是香充满电。

本方案采用的是现行手机充电器的通用电路。主要是由开关电源和充电电路组成的。

制作成功后该充电器能自动识别电池极性,自动调整输出电流使得电池达到最佳充电状态,可保护屯池延长电池寿俞。充电饱和时七彩灯会自动熄灭。

当接入电源后,通过整流二极管VD1、R1给开关管Q1供动电,使Q1开始导通,其集电极电流c在L1中线性增长,在L2中感出使1基极为正,发射极为负的正反谈电压,使Q1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,着C充电电压的增高Q1基极电位逐渐变低,致使Q1退出饱和区,c开始减小,在中感应出使1基为负发射极为正的电压,使Q1迅违裁止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时,L2中没有感应电压,直供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高Q1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到电和状态,电路就这样重复振荡

下去。这里像单端反微式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压,在C4的两端获得9V的直电,供充电电路工作。

在充屯电路中02与CH(七彩发光二极管)组成无电指示电路,R7与PW(红色二极管)组成电池好坏检测及电源通电指示电路,Q4、Q5、Q6、Q7组成自动识别电池极性的电路

当充电端1接电池的正,媚电池的负时,充电回路是电源的+、S《发射极》、Q5(集屯极)端1接+、7(饱和)接:当充电端2接电池的正,竭1电池的负时,充电回路是电源的+、04发射极)、Q4(集电极)、端2接+、06《饱和)、端2接-。即可完成自动极性的识别,保证充电回路自动工作。该电路有四部分组成电源输入电路、恒流电路、恒压电路,充电指示电路组成。电海输入电路由电源变压器T、整流桥堆D1,D2,D3,D4和德波电容C组成但乐电路由电阻R1、R2、电位器RP1、品体管V1、精稳乐基准C组成伍流电路由品体管V2、电阻R3、电位器RP2。充电指示电路由品体管V3、电阻R4、R5和发光二极管VL组成交镇电220V电乐经过变乐器T(二次侧电乐9V)、整流桥、滤波电C后,产生&1V的直流电压。该电压经过恒流电路恒压电路处理后对电泡充电。同时V3导通,V发光随着电池两极板电压的开高充电电流将逐渐减小。当电泡电压到达4.2V时,R1上电乐降低使V3截止VL媳灭,提醒用户充电结束。变压器源边是220V交流电,二次侧电压为9V经过四个二极管组成的整流桥就变为了直流电,DE电压为8.1左右,逃波电容是为了逃除交流

成分。在实际购买原器件时为了降低成本和犁接方便购买的是集成整流桥堆,规格是ZA、50V.

恒压电路

在这边部分电路中使用了431是ST公司研制开发的并联型三端稳压基准其突出优点是封装简单《型如三极管)、参数优越(高精度,低温漂》性价比高(民品1.3~1.5元/只),是作为电压基准的良好选择。其电压调节范围为2.5V-36V。本方案中的接法类似于下图(b》调节电位器RP1可以调节输出电压,这也正是本方案的一大优点,可以做到电压连续可调,这样不仅可以为手机电池充电还可以作为电源为其他电子芯片、元件供电。

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