全自动充电器原理说明.pdf
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全自动充电器原理说明本充电器按镍铬或镍氢电池的充电特性设计,充电过程自动化,延长电池使用寿命,机内附带电源,输出电压稳定,无交流声,整机外形美观,使用方便,高效节能等优质品质。通过制作,了解电子产品生产试制的全过程,训练动手能力,培养工程实践观念。一、电气性能输入电压:交流220v充电时间:4—12小时(视电池mA大小而定)输出电压:3V、4.5V、6V电流:350mA适应电池:1#、5#、7#二、全自动充电器的工作原理产品电原理图如图1所示,印刷电路和元件布置如图2所示。结合自己所学的知识分析其工作原理三、充电使用方法将交流电插头插入市电,绿色电源指示灯亮,将电池分正负极装入电池盒,电池上方对应的指示灯亮,表示正在充电,当电池充电到容量的80%时,充电器自动进入涓流充电,指示灯闪烁发光,当指示灯完全熄灭,即表示电池完全充足。注:通电后,必须确保电池上方相应的指示灯发亮,否则即为电池与充电器极片接触不良或电池老化失效。B型机内附有高性能的整流电源,其输出电压稳定,无交流声,是小收录机、单放机、收音机、电子琴等理想的配套电源,使用时需将交流线插入市电,将面板上的电压调解钮,调至所需电压,十字头直流输出线两芯插入充电器插座,即可正常使用,如极性不合,两芯插头反方向插入即可。四、LM339低功耗、低失调电压四比较器LM339系列(包括LM139、LM239、LM339、LM2901、LM3302)由四组独立的精密电压比较器组成,具有低失调电压的特点。所有四组比较器最大的失调电压仅2mV。它特地为在较大的电压范围内单电源工作而设计,但也使用双电源电压工作,它的低电源电流不受电源电压大小的影响。即使在单电源电压下工作,这些比较器的输入共模电压范围也包括低电位。应用方面包括限幅比较器、简单的模拟/数字转换器、脉冲方波和延时发生器、宽范围压控震荡器、MOS时钟多谐振荡器和高电压数字逻辑门。LM339系列能直接与TTL和CMOS接口。当工作于正负电源时,它们也能直接与MOS逻辑电路接口,在这些应用中LM339低功耗优点要比普通比较器好。优点:高精度比较器;减小了全温度范围内的失调电压漂移;可不使用双电源;输入可以到地:能与所有形式地逻辑电路相容;能用、干电池工作。元器件检查焊接总装检查通电检测充电检测整机校验充电器产品制作流程图特点:1、具有宽的单电源电压和双电源电压范围:LM339系列为2VDC到36Dc或+18VDC2、很低的电源电流(0.8mA),不受电源电压的影响(比较器工作于+5VDC时每组为2Mw)。3、低输入偏置电流(25Ua)4、低输入失调电流(+5uA)。低输入失调电压(+3mV)。5、输入共模电压范围包括地。6、输入差动电压范围等于电源电压。7、低的输出饱和电压,4mA时为250mV。8、输出电压能与TTL、DTL、MOS和CMOS逻辑系统兼容。(1)LM339功能框图(2)LM339系列电气参数表1绝对最大额定值参数LM139/239/339LM3302电源电压V+36V或+18V28V或+14V差动输入电压36V28V输入电压-0.3V~+36V-0.3V~+28V功率耗散双列直插式塑料封装570mW570mW双列直插式金属封装900mW扁平封装800mW输出对地短路持续时间连续连续输入电流(Vin<0.3Vdc)50mA50mA工作温度范围0°C~+70°C-40°C~+85°C存储温度范围-65°C~+150°C-65°C~+150°C引线温度(焊锡10秒钟)300°C300°C表2电气特性(V+=5VdcTA=25°C)参数条件最小值典型值最大值单位输入失调电压+2.0+5.0mV输入偏置电流输出在线性范围内的25250nAIin(+)或Iin(-)输入失调电流Iin(+)-Iin(-)+5.0+50NA输入共模电压范围0V-1.5V电源电流全部比较器V+=30V0.82.0mA电压增益200V/mV大信号响应时间300ns响应时间1.3S输出吸入电流6.016mA饱和电压250400mV输出漏电流0.1nA输入失调电压9.0mA输入失调电流+150nA输入偏置电流400nA输入共模电压范围0V-2.0V饱和电压700mA输出漏电流1.0A差动输入电压36V(3)应用提示LM339时高增益宽带比较器,如果不注意寄生电容的耦合,就易发生振荡。这种振荡仅在比较器状态在改变,输出电压越变时显示出来。电源加旁路不能解决问题。电路板布局减小输入输出间的寄生耦合,把输入电阻减小至10KΩ以下可减小反馈信号,加