过放保护电路原理 电池过放保护电路
今天给大家聊到了过放保护电路原理,以及电池过放保护电路相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。
本文目录一览:
- 1、蓄电池防止过放的保护电路
- 2、功放机保护电路的工作原理?
- 3、什么是过放保护电压 和过放恢复电压有什么区别? 急~~~~~谢谢!!
- 4、锂电池保护板的电路图与工作原理
- 5、刚用不久的锂电池过分放电被保护,怎样能恢复?
- 6、充电宝内置电路原理
蓄电池防止过放的保护电路
为保证无人值守的设备(比如考勤机等)在断电后仍能运行,通常要加进蓄电池作为后备电源。在电网断电后,后备电池开始对设备进行供电。这时,必须设置电池过放电保护电路。最简单的电池保护是设置一个电压保护门限,当电池电压降到这个门限值之后,自动断开回路,停止对负载供电。但由于负载被断开之后,电池端电压会迅速升高至门限电压以上,于是电池又被重新接进电路给负载供电,此后会重复“断开一接通一断开一接通”的振荡过程,直到电池彻底耗尽。这对电池的寿命会产生很大的影响,甚至损坏电池。所以,必须设计一种带有滞回功能的自动保护电路。
目前市场上有一些现成的电池保护芯片可以应用,但这些芯片多应用于锂电池的保护,电压等级多集中在5V左右。在一些电压等级较高的蓄电池应用中,例如,10V至50V的供电系统可能就无法应用。本文提供了一种简单有效的带有滞回区的电池保护电路,可以设置两个电压门限,避免产生振荡,又由于这两个门限可以通过电阻任意设置,因此能够应用到几十伏的电池系统中。
1 保护原理
如图1(a)所示,假设电池电压为UBAT,系统只设置一个保护门限电压UTH。则当电池电压低于UTH时,比较电路输出低电平,负载被断开。但由于负载的移除,电池端电压迅速上升至UTH以上,比较器重新输出高电平,负载又被接进,从而形成振荡。
但假如在比较电路中设置两个门限电压:UTHH和UTHL(UTHHUTHL),则可以形成一个滞回区,如图1(b)所示。当电池电压从低升高至UTHH时,比较器输出高电平,打开电子开关,给负载供电;当电池电压降低至UTHL时,比较器输出低电平,断开负载。这个时候电池端电压固然会迅速升高至UTHL以上,但由于达不到UTHH,所以,比较器仍然输出低电平,负载仍被断开,直到电池被充电后电压升高至UTHH以上才能再次接通负载。这样就避免了电路的振荡,保护了负载和电池
功放机保护电路的工作原理?
1、软启动保护
在大电流吸取量的音响设备,接通电源的瞬间其流过的电流值可以达到其平均电流值的4-10 倍时,对电网和设备本身都是一个冲击,严重的时候会损坏设备。
2、直流保护
当功放输出级发生损坏时或静态偏置发生偏移时都有可能输送出直流信号。
而对于扬声器来说,它的工作方式只对交流信号产生阻抗,对于直流信号它不产生任何的阻抗(等于零阻抗),这时的电流就为无穷大,因此扬声器的线圈在直流信号下就等同于一根发热丝会被迅速烧毁。
3、短路保护
当功放输出级发生损坏时或静态偏置发生偏移时都有可能输送出直流信号。
而对于扬声器来说,它的工作方式只对交流信号产生阻抗,对于直流信号它不产生任何的阻抗(等于零阻抗),这时的电流就为无穷大,因此扬声器的线圈在直流信号下就等同于一根发热丝会被迅速烧毁。
4、过流保护
当功放的负载太低但又没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会非常之大超过功放的安全使用值,这时候过流保护电路就会介入工作,通常的做法是:
控制输入电压和输出电流,让功放始终工作在在安全范围内。
5、过热保护
设计优良的功放在正常使用的情况下,不会出现过热保护,只有当外部使用环境恶劣或内部发生故障的时候才会动作。
整台功放最热的地方就是输出级晶体管的C极(集电极),因此过热保护的温度感应器一般安装在离晶体管的 C 极最近地方或散热器上最热的地方。
6、失真压限器
音响设备的输入电平值都有一个规定的范围,如果超出这个范围,信号就会产生削顶,严重的时候会变成方波。
失真限幅器的作用是保证输入信号的电平始终控制在音响设备允许的线性工作区范围内。一般的标准是THD1%时启动。
扩展资料:
定压输出功放器:
定压输出的功放过去叫扩音机,在农村和企业常作广播系统使用,普通功放机的输出阻抗很小,一般为8欧姆,不适于远距离传输。
定压功放输出的信号电压很高,适合远距离传输,与定压功放连接的扬声器(喇叭)安装有配套的匹配变压器用以降压。但由于音质不十分优秀,一般用于背景音乐系统和有线广播系统等。
参考资料来源:百度百科-功放机
什么是过放保护电压 和过放恢复电压有什么区别? 急~~~~~谢谢!!
过放保护电压是指放电过渡时保护电池的最低电压,放电到这个电压点时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的。
过放电恢复电压是指电池过放保护后电压会缓慢恢复,达到恢复电压点时,电路接通。
一般过放电恢复电压比过放保护电压高。
锂电池保护板的电路图与工作原理
电路图如下:
工作原理:
当电池电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01的第1脚 、第3脚电压将分别加到8205A的第5 4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电池的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
扩展资料
主要功能:过充保护功能,过放保护功能,短路保护功能,过流保护功能,过温保护功能,均衡保护功能。
接口定义:该板的充电口与放电口相互独立,两者共正极,B-为连接电池的负极,C-为充电口的负极过放保护电路原理;P-为放电口的负极过放保护电路原理;B-、P-、C-焊盘均是过孔式,焊盘孔直径均为3mm;电池各充电检测接口以DC针座形式输出。
参数说明:最大工作电流和过流保护电流值的配置,单位:A(5/8,8/15,10/20,12/25,15/30,20/40,25/35,30/50,35/60,50/80,80/100),特殊过流值可以按客户要求定制.
参考资料来源:百度百科 锂电池保护板
刚用不久的锂电池过分放电被保护,怎样能恢复?
一般锂电池都有大电流过度放电保护电路,如果放电多度且不立即充电(电池的恢复能力弱)的话,电池自身电压过弱,保护电路处于截止状态,无法完成充电过程。
解决办法:可以将电池外壳剖开,将充电器的两极越过保护电路直接连接电池两极(注意极性,可先用万用表测试正负极),充电几分钟,电池电压升高,保护电路即可打开。然后可恢复正常充电。
扩展资料:
锂电池过度保护原理:锂离子电池的保护电路是由保护IC及两颗功率MOSFET所构成,其中保护IC监视电池电压,当有过度充电及放电状态时切换到以外挂的功率MOSFET来保护电池,保护IC的功能有过度充电保护、过度放电保护和过电流/短路保护。
过度充电保护IC的原理为:当外部充电器对锂电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态。此时,保护IC需检测电池电压,当到达4.25V时(假设电池过充点为4.25V)即激活过度充电保护,将功率MOSFET由开转为切断,进而截止充电。
充电宝内置电路原理
一、电路原理是:电磁转换。
充电宝自身的充电插头直接通过交流电源可以对移动设备充电且自身具有存电装置,相当于一个充电器和备用电池的混合体,相比备用电源而言可以简化一个充电插头的装置,而相比于充电器它又自身具有存电装置,可以在没有直电源或外出时给数码产品提供备用电源。
二、物体组成:
1、锂芯容量指示电路
锂芯容量指示电路由 XC61CC 系列的电压监控芯片组成。
2、电芯保护电路
电芯保护电路由过充保护、过放保护、过温保护三部分组成,HAT2027、R5402、自恢复 保险丝构建了三重保护,使锂芯安全性大大增强。
3、充电管理 电路
充电管理电路采用了 CN3066,将充电过程分为涓 流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电四个部分,使移动随身电源能够最大程度地储备能量。
4、DC-DC 升压电路
DC-DC 升压电路采用了 MAX1771 集成芯片,可将锂芯容量在安全范围内最大限度释放, 达到对多种数码设备供电的目的。
5、功能扩展电路
功能扩展涵盖了户外活动所涉及的常见需求,具有应急夜 间高亮照、户外防盗安全警报、野营驱蚊。
扩展资料:
对充电宝内置电路来讲,一般由四个功能构成:
第一:保护
锂电池相对于其他电池具备一些优势,比如能量密度比较大,重量轻等。但也有缺点,其中最大的缺点就是容易过充或过放,如果一节锂电池电压放电放到2.7V以下那这个电池就属于过放了。同样的充电的时候要是锂电池充到4.2V以上那也属于过充了。
锂电池过度充电和放电,这将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏。
第二:电量指示
充电宝的电量指示都是通过对电压的采集来粗步判断移动电源的剩余电量的,随着锂电池的放电电压会慢慢从最高的 4.2V(也就是满电)到电压最低的2.7V(也就是没电),到2.7V的时候保护电路会起作用把电流掐断。
第三:充电
一般锂电池都有专门的充电IC来充的,先恒压再恒流最后涓流充电。
但有些移动电源厂商为了节省成本,没用锂电池专门充电IC而是直接用保护板来实现这个功能,虽然用保护板可以做到不过充(电池到4.2V的时候保护板会把电流切断),但对电流的寿命却会有很大的影响,同时也不安全。
锂电池充电IC里面不仅集成了充电保护功能,还有温度监测。如果温度过高会起到保护作用,这样充电的时候相对来说对电池有双保护作用,一是充电IC达到4.2V左右会切断电流,同时保护IC也会起作用。
第四:升压
内置锂电池要通过一个升压电路经稳压后才能支持对手机,PSP,IPHONE等数码产品的充电。但升压的话会牵涉到一个效率问题。例如,要集成保护板,指示灯等效率就会下降。
写到这里,本文关于过放保护电路原理和电池过放保护电路的介绍到此为止了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,如果你还想更加了解这方面的信息,记得收藏关注本站。
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