太陽能電池在使用時太陽光的變化較大,其內阻又比較高,輸出電壓不穩定,輸出電流也小,這就用一個直流變換
電路工作原理簡述如下:
三極管VT1為開關電源管,它和T1、R1、R3、C2等組成自激式振蕩電路。加上輸入電源后,電流經啟動電阻R1流向VT1的基極,使VT1導通。VT1導通后,變壓器初級線圈Np就加上輸入直流電壓,其集電極電流Ic在Np中線性增長,反饋線圈Nb產生3正4負的感應電壓,使VT1得到基極為正,發射極為負的正反饋電壓,此電壓經C2、R3向VT1注入基極電流使VT1的集電極電流進一步增大,正反饋產生雪崩過程,使VT1飽和導通。在VT1飽和導通期間,T1通過初級線圈Np儲存磁能。與此,感應電壓給C2充電,隨著C2充電電壓的增高,VT1基極電位變低,當VT1的基極電流變化不能滿足其繼續飽和時,VT1 退出飽和區進入放大區。VT1進入放大后,其集電極電流由放大前的最大值下降,在反饋線圈Nb產生3負4正的感應電壓,使VT1基極電流減小,其集電極電流隨之減小,正反饋再一次出現雪崩過程,VT1迅速截止。VT1截止后,變壓器T1儲存的能量提供給負載,次級線圈Ns產生的5負6正的電壓經二極管VD1整流濾波后,在C3上得到直流電壓給手機電池充電。在VT1截止時,直流供電輸人電壓和Nb感應的3負4正的電壓又經R1、R3給C2反向充電,提高VT1基極電位,使其重新導通,再次翻轉達到飽和,電路就這樣重復振蕩下去。R5、R6、VD2、VT2等組成限壓電路,以保護電池不被過充電,這里以3.6V手機電池為例,其充電限制電壓為4.2V。在電池的充電過程中,電池電壓上升,當充電電壓大于4.2V時,經R5、R6分壓后穩壓二極管VD2開始導通,使VT2導通,VT2的分流作用減小了VT1的基極電流,從而減小了VT1的集電極電流Ic,達到了限制輸出電壓的作用。電路停止了對電池的大電流充電,用小電流將電池的電壓維持在4.2V。
元器件選擇和安裝調試
VT1要求Icm>0.5A,hEF為50-100,2SC2500、2SC1008等,VD1為穩壓值為3V的穩壓二極管。 高頻變壓器T1要自制,用E16的鐵氧體磁芯,Np用φ0.21漆包線繞26匝,Nb用φ0.21漆包線繞8匝,Ns用φ0.41漆包線繞15匝。繞制時要注意各線圈的起始端不要搞錯,以免電路不起振或輸出電壓不正常。組裝時在兩塊磁芯間墊一層厚度約為0.03mm的塑料薄膜作磁芯氣隙。
太陽能電池板使用4塊面積為6cm×6cm的硅太陽能電池板,其空載輸出電壓為4V,當工作電流為40mA時輸出電壓為3V。直流變換
元件的參數見圖1。
印刷電路板見圖2,尺寸為45×26mm2。
安裝完成后,接上太陽能電池板,并將其放在陽光下,空載時電路輸出電壓約為4.2V,當空載輸出電壓高于4.2V時可適當減小R5的阻值,反之容-源-電-子-網-為你提供技術支持
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描述
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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自動調節,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。充滿電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當電池達
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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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