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如图,电池充电器电路图中方框部分的作用,电路分析

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wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-14 11:41:30
图一电路是8.4V 1.8A的电池充电器电路,分恒压部分,恒流部分,和转灯部分

恒压电路:
R29 43K和R34 1800K,并联起来约为42K,则恒压 LM324的2脚电压8.4/(100+42)*42=2.48V,与LM324的3脚2.5V比较
恒流电路:
R39 1.1K和R40 1.2K,并联起来约为0.574K,则恒流 LM324的5脚电压2.5/(15+0.574)*0.574=0.092V,LM324的6脚电压0.05*1.8=0.09V,  LM324的5脚和6脚比较
转灯电路:
LM324的13脚电压8.4/(470+0.51)*0.51=0.009V,LM324的12脚转灯电流为0.009V/0.05R=0.18A


想请教各位高手和前辈以下问题:
1.图二中红色方框部分电路的作用(猜想,应该是保护电路,但是不知道怎么分析,工作原理是怎么样的)
2.图三中方框中R16,R23,R31在电路中起什么作用?

更正:Vref=VREF2=2.5V


001.png (58.82 KB, 下载次数: 78)

图一

图一

002.png (62.61 KB, 下载次数: 82)

图二

图二

003.png (58.51 KB, 下载次数: 82)

图三

图三
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wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-14 19:29:38
 
请各位路过的高手指点
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-15 13:49:16
 
纯电路分析
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-15 23:15:24
 
期待回复啊
能源消耗
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LV10
总工程师
  • 2018-10-16 17:19:06
 
1此电路适合15V一下充电。24V以上需要加入324供电稳压。 VRFF电压不明确。图中没有。我只讲下原理吧。
324  C组,  与Q2  MOS组成过压保护和反接保护,(但电路这样设计是否作用不大),正常工作是,  324C的反相分压电位,正相接VRFF电压不放相高时,MOS管开通。Q2  MOS   GS得到负电位,关闭。那么VEFFDE 电压取值适当时。可以实现接反保护。324C输出电压驱动Q2  MOS管,   直流的VRFF电压是根据输出电压(充电电压)来确定选值


2:   R16,  R23,  R31. 分析:       R23与下面2个电阻组成分压,其中R1也参与分压,形成精确的输出电压采样,R23也可以不用。  R16是充满指示LED绿灯的限流电阻。当正常充电时,324D组正相从R15采样的电流电压     比    反相Vrff2经R31与R32分压后的比较电压  要 高,324D输出高电平,LED红灯亮,  同时Q3得到正偏导通,拉低了R16的电位,充满绿灯灭,充电红灯亮。  当充电电流慢慢变小到 324D正相比反相低时(临界点)。324输出不稳定的低电平。红灯灭,绿灯亮。但不能保证指示稳定状态,因此加入了R18支路。 当324D有一次输出低电平时。Q3截止。R16电压变高,经R18加入反相脚,抬高比较电压。保证正相电压低于反相电压一点距离。这样就可以绿灯亮,红灯灭的的稳定状态。

324A组是电压比较反馈。  324B组是电流比较反馈。
总结:  电路设计精简整洁。但充电指示部分的VREE电压取值与上面部分的过压接反保护相关联。案子按照输出充电电压来决定。调试上要精细计算。这电路设计非常有特色,可以借鉴收集经验。





wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-16 22:49:14
 
谢谢您的分析。Vref是TL431的基准电压2.5V啊


4.png (244.05 KB, 下载次数: 83)

4.png
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-16 22:57:45
 
这个电路是给两个串联的18650电芯充电的电路。8.4V 1.8A充电器。
不知道LM324的2脚的电压到底是R1和R29,R34的分压还是R23和R29,R34的分压。
按照我的计算,
R29 43K和R34 1800K,并联起来约为42K,则恒压 LM324的2脚电压8.4/(100+42)*42=2.48V,与LM324的3脚2.5V比较
LM324的2脚的电压是R1和R29,R34的分压



wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-16 23:06:32
 
另外,我觉得LM324的13脚的电压,应该不是R31和R32的分压,而是R18和R32的分压,

LM324的13脚电压8.4/(470+0.51)*0.51=0.009V





wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-16 23:15:03
 
这个电路是量产过的8.4V 1.8A锂电池充电器,转灯电流0.18A,有正确的BOM(参数在图中都标示出了),出于分析电路的目的,我试着计算了一遍,看参数对不对得上。R31的作用还是有点不理解
能源消耗
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LV10
总工程师
  • 2018-10-17 16:49:43
 
你算错了,有8.4V经470K还要经VREE2.5V分流,这个分流其实抬高了比较点电压。
能源消耗
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LV10
总工程师
  • 2018-10-17 16:59:46
 
你是抄板的,自己都不知道原因,电路原理。
能源消耗
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LV10
总工程师
  • 2018-10-17 16:11:22
 
再说一遍;开机充电时,13脚有2路比较电压为 A路+B路另一路 得到0.0746V 的比较电压, (B路VREE2.5v经 R31分压得到2.5V/120.51*0.51=0.0621v的比较电压)。
从电流比较器324B得出,限流最大充电电流的比较电压为0.0899V。 那么一开机324D 的正相输入电流电压为0.0899V,比反相的0.0746电压高的多,充电指示324D输出高电平,红灯亮, 同时Q3得到正偏,开始导通。R16端电位被拉低,A路为零。比较电压保持为B路提供0.0621V。当充电电流由0.0899下降到0.0621V(充满)时, 324D输出低电平,红灯灭,绿灯亮。Q3截止,这时比较电压就有A路的加入,反相比较电压升到0.0746V,保持绿灯长亮。临界时指示灯不跳变的正常模式指示。  这个电路目的是保证指示灯充满的临界点时,指示灯切换不跳变。不然会一段时间内一会绿一会红的跳变。
你仔细看看。

nc965
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  • 2018-10-17 16:56:23
 
这个转灯电路有点复杂,应该有非常简单的
能源消耗
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LV10
总工程师
  • 2018-10-17 17:03:16
  • 倒数10
 
还算可以吧,324多一组刚刚好来利用。应该是处于综合考虑吧。
nc965
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  • 2018-10-17 17:04:56
  • 倒数9
 
复杂的东西没分析价值,我喜欢极简的东西。
能源消耗
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LV10
总工程师
  • 2018-10-17 17:11:31
  • 倒数8
 
同感。
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-19 22:46:53
  • 倒数7
 
非常感谢您的分析!A路算出来8.4/(2+470+0.51)*0.51=0.009,与您算出来的不符。您算出来应该为0.0746-0.0621=0.0125V
看来我的A路算错了
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-21 15:19:12
  • 倒数6
 
更正一下原理图,用万用表测量了PCB板实物,LM324的10脚和R31处接的电压都是2.5V基准电压
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-21 15:23:32
  • 倒数5
 
还请路过的高手们分析下LM324 C组的原理,怎么样实现过压保护的,特别是R2,R10,R13,R14这几个电阻的作用。

LM324的10脚电压为基准电压2.5V,那么LM324的9脚的电压应该怎么计算?

111111.png (39.7 KB, 下载次数: 80)

111111.png
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-21 15:29:30
  • 倒数4
 
这是PCB的Layout图

02.png (53.45 KB, 下载次数: 83)

02.png

03.png (39.3 KB, 下载次数: 80)

03.png
wlzxc1c1c1
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LV6
高级工程师
  • 2018-10-24 22:32:01
  • 倒数3
 
知道的请分析下
yuangungun
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  • 2018-10-25 17:09:21
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同求
wlzxc1c1c1
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