一、電路原理
在早期的手機通用充電器電路設計時,考慮到鋰電池與鎳氫電池充電特點的不同(鋰電池充電電壓為4.2V-4.4V,鎳氫電池充電電壓為4.3V-4.5V,且在給鎳氫電池充電前,應先放電,以防止出現記憶效應)充電器電路比較,由開關電源、基準電壓、充電控制、放電控制和充電指示等電路組成,且基準電壓、充電指示及充、放電控制電路多由運算放大器控制。近年來,絕大多數手機采用鋰電池,加之出于制造成本考慮,通用型手機充電器的電路已非常簡單,實為一簡單的自激式開關電源電路。圖1為一款諾基亞手機通用充電器實繪電路。 <<版權聲明:本站內容部分來源于網絡,如侵犯到你的權利請及時與我們聯系更正,聯系QQ:316520686。》
AC220V電壓經D3半波整流、C1濾波后得到約 300V電壓,一路經開關變壓器T初級繞組L1加到開關管Q2 c極,另一路經啟動電阻R3加到Q2 b極,Q2進入微導通,L1中產生上正下負的感應電動勢,則L2中產生上負下正的感應電動勢。L2中的感應電動勢經R8、C2正反饋至Q2 b極,Q2迅速進入飽和。在Q2飽和期間,L1中電流近似線性,則L2中產生穩定的感應電動勢。此電動勢經R8、R6、Q2的b-e結給C2充電,隨著C2的充電,Q2 b極電壓下降,當下降至某值時,Q2退出飽和,流過L1中的電流減小,L1、L2中感應電動勢極性反轉,在R8、C2的正反饋作用下,Q2迅速由飽和退至截止。, 300V 電壓經R3、R8、L2、R16對C2反向充電,C2右端電位上升,當升至值時,在R3的作用下,Q2再次導通,重復上述過程,如此周而復始,形成自激振蕩。在Q2導通期間,L3中的感應電動勢極性為上負下正,D7截止;在Q2截止期間,L3中的感應電動勢極性為上正下負,D7導通,向外供電。
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圖1中,VD1、Q1等元件組成穩壓電壓。若輸出電壓過高,則L2繞組的感應電壓也將升高,D1整流、C4濾波所得電壓升高。VD1兩端始終保持5.6V的穩壓值,則Q1 b極電壓升高,Q1導通程序加深,即對Q2 b極電流的分流作用增強,Q2提前截止,輸出電壓下降 若輸出電壓降低,其穩壓控制過程與上述相反。 <<版權聲明:本站內容部分來源于網絡,如侵犯到你的權利請及時與我們聯系更正,聯系QQ:316520686。》
,R6、R4、Q1組成過流保護電路。若流過Q2的電流過大時,R6上的壓降,Q1導通,Q2截止,以防止Q2過流損壞。 <<版權聲明:本站內容部分來源于網絡,如侵犯到你的權利請及時與我們聯系更正,聯系QQ:316520686。》
二、故障檢修
在該類充電器中,初級電路故障率較高,其故障現象為:次級無輸出,R1燒焦。
從實修看,R1燒焦、開路常系Q2擊穿所致,并伴有R6開路損壞。Q2擊穿的主要原因是該類充電器散熱空間較小且密閉,加之充電器長時間工作,Q2溫度過高而熱擊穿。,建議在該充電器外殼上開幾個孔,以利散熱,并將Q2換為E13003(400V/1.5A/40W ),以增強電路的可靠性。 <<版權聲明:本站內容部分來源于網絡,如侵犯到你的權利請及時與我們聯系更正,聯系QQ:316520686。》容-源-電-子-網-為你提供技術支持
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描述
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概述
TP4054 是一款完整的單節鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器。其 SOT
封裝與較少的外部元件數目使得 TP4054 成為便攜式應用的理想選擇。TP4054 可以適合USB 電源和適配器電源工作。
由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和
隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當充電電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值
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