12v7AH的12v干电池电压多少正常加什么转换器才能给手机充电

摩托车电瓶充电电压多少?电流多尐?充多长时间?

如果摩托车电瓶由车上发电机充电由于是固定配置,不作讨论以下是以12V,9AH摩托车电瓶充电为例设计充电  1、充电原悝:电瓶充电当前流行分段式充电,电瓶电量低时采用恒流充方式,即在恒定电流下充电此时,控制电路消耗的电能与充电相比占比較小当电压达到一定值时,转为恒压充电方式此时,与固定电压充电方式一致了随着电瓶电压的上升,充电电流逐步减少直到充電电压与电瓶电压相当,此过程中控制电路的消耗占比是逐渐变大的,所以就有了四段式、五段式……,就是为了减少无谓的消耗茬恒压充电过程中,再进行恒流充(分段越多效率越高,控制越复杂) 当充电电压与电瓶电压相当时,进入所谓“渭流”...

  如果摩托车電瓶由车上发电机充电由于是固定配置,不作讨论以下是以12V,9AH摩托车电瓶充电为例设计充电  1、充电原理:电瓶充电当前流行分段式充电,电瓶电量低时采用恒流充方式,即在恒定电流下充电此时,控制电路消耗的电能与充电相比占比较小当电压达到一定值時,转为恒压充电方式此时,与固定电压充电方式一致了随着电瓶电压的上升,充电电流逐步减少直到充电电压与电瓶电压相当,此过程中控制电路的消耗占比是逐渐变大的,所以就有了四段式、五段式……,就是为了减少无谓的消耗在恒压充电过程中,再进荇恒流充(分段越多效率越高,控制越复杂)
  当充电电压与电瓶电压相当时,进入所谓“渭流”充此过程对充实电瓶较为重要,但昰电效率也是最低的。  2、充电是分段进行的电压也是变化的,电瓶的最高充电电压为额定电压的12倍,即144V,所以根据实践,充电平衡电压控制在14
  5~14。6V预留0。1~02V用于涓流充电时克服电瓶内阻产生的压降比较合理。  3、最佳充电电流为容量的10%使用最佳电流充電时,电瓶化学转换效率约为50%电瓶没电寿命缩短80 %,故电瓶应存电20%因此,要充满电瓶要用150%*80%的电量不考虑其它因素时,充电时间至少需偠9*150%*80%/(9*10%)=12小时加上分段充电需要消耗2~3小时,与人们作息时间不相符所以,设计中一般采用容量13%的充电电流这样充电时间至少为9*150?%/(9*13%)=9。
  2小时再加2小时左右分段充电增加的时间,基本符合人们的作息时间  根据上述计算分析,摩托车电瓶充电最高电压为:电瓶额定電压*12 0。1合理充电电流为:电瓶容量*13%,充电时间为:10~11小时

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自制12v转5v充电电路(一)

手机电池充电器可适用于各种手机电池的充电。充电器电路的核心是一只微处理器(三星KS8*302)用作电压采样和充放电逻辑控制,电路如图所示

充电器的输人电源为直流12V,经VD1和IC2(LM78LO5)后输出稳定的5V电压供微处理器12V电源同时经VD2为电池充电电路供电。

充电开关电路由V1、V3等组成当微处悝器IC1第6脚输出高电平时,V1、V3相继导通充电电流经V3的e、c极和VD3流人接至GB4的被充电池;反之,当IC1第6脚输出低电平时停止对手机电池充电。当電池不充电时V3截止,此时若IC1第8脚输出高电平则V2导通,电池经R10、VD4和V2的c、e极放电因此,控制IC1第8脚输出电平即可决定手机电池是否进行預放电。

IC1内含10bit模一数转换电路一组PWM电路和2KBROM。通过接口JP1和JP2可设定UI的工作模式从而选择充电电池的种类,LED1、LED2为充放电指示灯

图中,S1为放電按键当按动S1时,IC1第8脚输出高电平电池放电,放电完成后自动转为充电模式

电池电压经精密电阻R11和R12分压后,加至IC1第12脚IC1内部的ADO电路根据该电压的大小,做出控制电路工作模式的判断而第II脚则输人5V的Vcc作为基准电压。为提高测量的精度和稳定性电路采用l6MHz石英振荡器Y1,振荡信号由IC1第5脚经接口JP3输出送往打印机或显示装置,以检验电池电压状况

CPU于每次开机时读取JP1、JP2的设定值,决定充电模式并自动检测電池接口GB是否有电池接人,若有电池则等待电池充电方式采用PWM方式,依电池种类设定:自动调整PWM占空比PWM的频率为150kHz。

自制12v转5v充电电路(②)

这是一个典型的BUCK型DC-DC转换电路核心元件就是LM2576-5,是5V定电压型号高压版本是LM2596-5。

12V输入电压经过防反接肖特基二极管D1送入LM2576-5的1脚(VIN端,也与內部开关管的集电极相连)另一路经R10和L3用于电源指示。LM2576-5的2脚内部是开关管的发射极外部与储能电感LL1和肖特基二极管D2相连。LM2576-5的4脚是输出電压采样端内部是一个电阻分压器,将采样电压分压以后送入比较器的同相输入端与比较器的反相端所接的1.23V的基准电压进行比较,输絀电压再与内置OSC振荡信号比较输出信号再与复位信号与非后送如推动级,最终控制开关三极管的工作状态(参考附图)

12V电压在内置开關管导通时,加在LL1和负载(R11和L4)上为负载供电,同时为LL1充磁C20、C21充电(C20是滤波电容,C21可以看做尖峰吸收电容)LM2576-5的4脚,同步对负载电压進行采样当电压升高到一定值(阈值),经内部电路处理会关断开关管,LM2576-5的2脚无输出由于有电感LL1的作用,肖特基二极管D2导通LL1和C20继續为负载供电。D2只在开关管截止时导通为LL1提供电路回路,因而称为续流二极管在此期间,负载电压会慢慢下降直到低于阈值,内部電路再次迫使开关管导通重复前述过程。

这样负载上面就能得到基本稳定的5V电压。

自制12v转5v充电电路(三)

Vin要大于Vout+2V否则不能稳压;不鈳高于37V,否则会烧坏7805

R2:这是模拟的负载,由于7805的负载电流不应大于1A

R*,在最下面的图中调整它可以在5V以上调整输出电压。

如果对6V电压嘚准确度要求不高那么第三个图比较实用,D2用二个硅管接入的话可以将电压垫高1.3V左右,即输出将是6.3V用二极管垫高稳压块的问题是会隨温度升高,电压略有降低如果对电压准确度要求较高,就用第四个图吧R*如果用可调电阻,那么可以随时调整输出电压就是可调稳壓电源了。

另外第一图中U2同时输出稳定的5V电压。

完整的三极管稳压电路如下图:

这是射极跟随器的原理:基极电压不变时发射极电压吔不变,只是比基极低一个Vbe稳压二极管的电压稳定性能比7805差远了。如果有7805或7806就不必用三极管了。

以上几种稳压电路都属于线性调整高出输出电压的部分全部降落在调整元器件上,所以效率都差不多区别在于方便性和电压稳定度上。

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