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锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严格控
制在3A以内)否则会使电池损坏。
目前市场上所售锂电池组内部均封有配套的充放电保护板。只要控制好外部的充放电电流即
可。
五、锂电池的保护电路:
两节锂电池的充放电保护电路如图一所示。由两个场效应管和专用保护集成块S--8232组
成,过充电控制管FET2和过放电控制管FET1串联于电路,由保护IC监视电池电压并进行
控制,,过充电保护管FET1截止,停止充电。为防止误动作,
一般在外电路加有延时电容。当电池处于放电状态下,,过放电控制
管FET1截止,停止向负载供电。过电流保护是在当负载上有较大电流流过时,控制FET1
使其截止,停止向负载放电,目的是为了保护电池和场效应管。过电流检测是利用场效应管
的导通电阻作为检测电阻,监视它的电压降,当电压降超过设定值时停止放电。就在电路中
一般还加有延时电路,以区分浪涌电流和短路电流。该电路功能完善,性能可靠,但专业性
强,且专用集成块不易购买,业余爱好者不易仿制。
六、简易充电电路:
现在有不少商家出售不带充电板的单节锂电池。其性能优越,价格低廉,可用于自制产品及
锂电池组的维修代换,因而深受广大电子爱好者喜爱。有兴趣的读者可参照图二制作一块充
电板。其原理是:采用恒定电压给电池充电,确保不会过充。输入直流电压高于所充电池电
压3伏即可。R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电
路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐
减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭,为保证电池能够
充足,请在指示灯熄灭后继续充1—2小时。使用时请给Q2、Q3装上合适的散热器。本电
路的优点是:制作简单,元器件易购,充电安全,显示直观,
W1可以对多节串联锂电池充电,改变W2可以对充电电流进行大范围调节。缺点是:无过
放电控制电路。图三是该充电板的印制板图(从元件面看的透视图)。
七、单节锂电池的应用举例
1、作电池组维修代换品
有许多电池组:如笔记本电脑上用的那种,经维修发现,此电池组损坏时仅是个别电池有问
题。可以选用合适的单节锂电池进行更换。
2、制作高亮微型电筒
,使用方
便,小巧美观。而且由于电池容量大,平均每晚使用半小时,至今已用两个多月仍无需充电。
电路如图四所示。
3、代替3V电源
。因此仅需一节锂电池便可代替两节普通电池,给收音机、随
身听、照相机等小家电产品供电,不仅重量轻,而且连续使用时间长。
八、锂电池的保存:
锂电池需充足电后保存。在20℃下可储存半年以上,可见锂电池适宜在低温下保存。曾有
人建议将充电电池放入冰箱冷藏室内保存,的确是个好注意。
九、使用注意事项:
锂电池绝对不可解体、钻孔、穿刺、锯割、加压、加热,否则有可能造成严重后果。没有充
电保护板的锂电池不可短路,不可供小孩玩耍。不能靠近易燃品、物化学物品。报废的锂
电池要妥善处理。四、锂电池的充放电要求;
1、锂电池的充电:根据锂电池的结构特性,,不能过充,否则
会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压
充电器进行充电。,当恒压充电电流降至100mA
以内时,应停止充电。
充电电流(mA)=~(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~
2025mA之间)。,充电时间约为2~3小时。
2、锂电池的放电:因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留
一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命就
相应缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也
就是说锂电池不能过放电。,。电池放
电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。
锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍。(如1000mAH电池,则放电电流应严格控
制在3A以内)否则会使电池损坏。
目前市场上所售锂电池组内部均封有配套的充放电保护板。只要控制好外部的充放电电流即
可。
该充电器系深圳超力通电子有限公司制造,包装盒有以下说明:
执行国家标准号:GB4943—2001
性能:
输入:220V,50Hz/60Hz50mA输出:±80mA
特点:
1、适用于对250—(Li-ion)电池充电。
2、开关电源设计,适应交流电压宽150—265V供电。
3、采用微电脑芯片对整个充电过程进行准确检测和控制。
4、充电安全、可靠、充电饱和自动关机。
5、外形美观、轻巧、携带方便、操作简实用,(Li-ion)
电池充电。
打开包装盒,充电器外形如图。
出于好奇,笔者打开了该充电器。其做工仔细,元件排列整齐,各元件都标有编号及大小数
值,交流输入及直流输出也做了标注,并标有“CLT—688”、“”的字样。印制板做
的也很美观。如图。
笔者根据实物画出了电路图,如下图(请点击图片查看放大后的电路),并进行简单的分
析如下:
该电路很简洁,采用了一块软封装的集成块并标有AE3102字样,通过对其8个引脚分析,
是集成了两个运放。
开关电源部分采用抑制振荡型开关电源,它的简单工作原理是把220V交流电整流滤波成峰
值电压左右的三角波(滤波电容不用),利用稳压器组成电平开关,控制开关管
300VC1
的振荡与停止。此开关电源初级电流很小,的极反峰电压也较低,因此可以使用
Q1Q1CVceo
大于300V的TO-92封装的小型开关管,以缩小体积降低成本。
开关电源部分:
和开关变压器组成间歇振荡器。充电器加电后,市电经半波整流后在的极
Q1220VD1Q1C
上形成一个左右的直流电压,经过变压器初级加到的极,同时该电压还经启动
300VQ1C
电阻为的极提供一个偏置电压。由于正反作用,馈的迅速上升而饱和,在
R2Q1BQ1ICQ1
进入饱和期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使导通,向负载输出一个约左
D29V
右的直流电压。开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经整流、滤波后产生一个与振
D3C2
荡脉冲个数呈正比的直流电压。此电压若超过稳压管的稳压值,便导通,此负极性整
Z1Z1
流电压便加在的极,使其迅速截止。的截止时间与其输出电压呈反比。的导通/
Q1BQ1Z1
截止直接受电网电压和负载的影响:电网电压越低或负载电流越大,的导通时间越短,
Z1
的导通时间越长,反之,电网电压越高或负载电流越小,的整流电压越高,的导通
Q1D3Z1
时间越长,的导通时间越短。
Q1
充电部分:
手机电池残留电压(约)经、分压后,()加至()③脚,手机

电池残留电压同时经点亮,经稳压后的电压加至②脚,此电压低于
R16LED1LED1()IC
③脚电压,①脚输出低电平。此低电平使导通,进行充电。的作用是使的
ICICQ2R8LED1
稳压值更稳定,同时作电源指示。
LED1
内第Ⅱ运放与④脚的组成振荡电路。由⑦脚输出振荡方波,通过使闪烁,指
ICC5R12LED2
示充电。
随着电池电压上升,当经、分压后的(③脚)电压高于的稳压(②脚)电压时,
R17R15LED1
①脚输出高电平,使截止,并点亮指示充电结束。此时,熄灭。
ICQ2LED3LED2
是防止电池反接损坏电路;是过流保险电阻;是在充电结束后进行小电流补充之用,
D4R18R6

多功能部分:
该充电器使用了方便的电池夹,其两个电极可任意分开大小,适应多种手机锂电。在充电器
侧面还留有小灵通充电接口。在充电器的另一个侧面,有一个极性转换开关,只有电池极性
与充电极性相符时,测试灯才会点亮
LED1

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