Questions tagged «charger»

控制传递到电容器或电池的电压和电流的设备。

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处理USB电源适配器上的数据引脚D +和D-以与设备上的快速充电兼容的理想方法是什么?
我发现许多USB壁式充电器使用电阻分压器将D +和D-引脚设置为特定电压,通常为2至3伏。其他USB壁式充电器使D +和D-引脚短路,而没有其他任何连接。根据我的经验,某些设备在使用分压器的充电器上不会接受高于500mA的充电速率,但会在数据引脚短路的情况下将其充电至充电器的最大输入。我读过的书暗示相反的说法也可能是正确的,但一直无法证实这一点。我希望找出哪种方法可以与所有USB设备实现最佳兼容性。

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适应USB电流消耗限制的解决方案?
简介:我正在建立一个USB供电的锂离子充电电路,当然想在可能的情况下汲取最大充电电流-但同时也要确保在电流汲取时不违反USB规范。虽然我已经能够分别满足USB条件中的一/二,但我在思考一种智能方式满足所有条件时遇到了一些麻烦。这是发生了什么... 与我的特定情况相关的四个USB规范规则(三个关于最大电流消耗,一个关于浪涌电流限制)如下:(注意:我在此图中显示了不同的时间段:) 好消息是... 我碰巧使用的是FTDI USB-UART IC,即FT232R(数据表),它负责枚举并具有指示枚举状态和挂起状态的输出,这对于设置何时绘制多少电流水平非常有用。 同样有用的是,我使用的是锂离子充电器IC,MCP73871(数据手册),它具有ChargeEnable引脚,以及Prog2引脚和Prog1引脚,它们可以设置充电电流限制。 这些对以上两个IC有用的引脚的功能在下面我的(粗略)尝试布局中进行了总结。尚未完成,如某些连接处的问号所示: 我的布局 电流消耗规格 最后,这是这两种IC的电流消耗规范。当然,这些电流消耗也必须计入USB电源的0.5 / 100/500 mA电流消耗限制中: 问题:似乎有一种解决方案可以调整我的布局,以便一次满足所有四个规则/条件,但我没有看到它;有任何想法吗? 如您在前面的布局中所见,我为软启动问题设置了一个未连接的电路(MOSFET上的RC组合)。而且我在PROG1引脚上有极限设置电阻,它可以用作分压器的一部分,以部分解决500mA vs 100mA vs 0.5mA问题(部分基于本应用笔记中 FTDI的策略)。但这是我所能达到的。

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手机充电器有没有变压器?
我打开了一个非常小的手机充电器,看看它是如何设计的。整个“充电器”被集成到一个小的2针电源插头(1 x 1.25 x 0.5英寸)中,该插头具有用于电话的USB充电电缆的USB插座。 我找不到任何似乎是电路中任何地方的变压器的东西,但是我已经测试过它是隔离的5伏稳压良好的输出。这种微小的柔性PCB仅具有十几个SMD部件,范围从0402至4516(公制),并且在两端分别具有用于电源和USB的连接器。SMD零件均已打磨零件编号。 他们如何管理这些充电器中的隔离? 对评论的回应:这是一个没有名字的“ Hi-Standard USB电话充电器,超强大!” 我刚在韩国买的,应该可以在任何带USB充电功能的手机上使用。他们在盒子上有六个不同手机的图片,里面有一个hyta USB电缆,其中有mini-USB,micro-USB和一些其他类型的连接器。 我买它只是为了看看它是否安全。这就是为什么我首先进行隔离测试。

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使用12V电池,同时通过太阳能电池板充电
我有几个12v电池,我想在野营几天的时候为冷却设备供电。 我还有一个15W的太阳能电池板,想用它来给电池加电。 充电时可以使用电池吗?还是在使用电池之前必须断开太阳能电池板的连接? 另外,我可以在使用另一块电池时给其充电,然后将其换掉-这可取吗?

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USB 2.0壁式充电器如何协商电流输出?
我正在为项目使用手机充电器,并希望有大电流输出。我已经读过这篇文章,但是我的测量结果显示了其他内容。 这是电池充电规范修订版1.2的链接。 1.4.7专用充电口 专用充电端口(DCP)是设备上的下游端口,该端口通过USB连接器输出功率,但无法枚举下游设备。DCP 将以平均电压。DCP将D +线短接到D-线。 V C H G一世d çPIDCPI_{DCP}VCHGVCHGV_{CHG} 我在三种不同的充电器上进行了验证,所有充电器的欧姆。现在,如果D +和D-之间短路,则充电端口侧没有检测到,充电器应始终在VBUS线上输出 {0.5-5.0A max}-这是正确的吗? I D C P[Rd çP_ D A TRDCP_DATR_{DCP\_DAT}一世d çPIDCPI_{DCP} 我测试了三个充电器的电流输出,但是它们完全不同。 充电器1-诺基亚 额定电流输出:1.3A 实测电流输出:1.34A 充电器2-华硕 额定电流输出:2.0A 实测电流输出:0.7A-1.1A(不稳定) 充电器3-HTC 额定电流输出:1A 测量电流输出:0.1A 如果所有这些专用充电端口都没有当前协商,那么为什么只有一个充电器显示其额定输出? 注意:所有三个充电器都可以在合理的时间内为手机充电。
13 usb  charger 

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锂离子电池充电时如何为小部件供电?
我需要一种从4.5V-20V输入为3.7V锂离子电池(可能是18650型)充电的方法。这不是问题,在这种工作范围内有很多(开关)电池充电器。 但是,我的困难现在来自第二个要求。当电动机运行时,小部件必须能够在平均250mA的峰值负载和500mA的峰值负载下充电时运行。 原则上,听起来我需要做的就是从电池中汲取电流,但这会干扰充电过程,因为测得的电流将与电池实际消耗的电流不同。当处于恒流阶段(约90%的充电时间)时,电流突然改变会改变充电电压。对于电池来说,这可能不会太健康。它还可能会干扰C / 10的截止。 解决这个问题的最佳方法是什么? 我考虑过使用两个IC。一个可以给电池充电,另一个可以通过降压转换器在约4.5V的电压下运行电子设备,但这会占用空间,并增加了小部件的成本,所以我宁愿采用另一种方法。

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转换和稳定发电机轮毂的输出电压
前言-我对电子产品了解不多:P 我已经为我的自行车订购了Shimano发电机轮毂。我做了一些家庭作业,这是我的发现: 上述发电机的输出是6伏交流电。 发电机的输出电压不稳定,它随发电机的速度而变化。 灯可能会爆裂;)原因是由于电压输出不稳定。 基于上述,我有几个问题。 是否有一个简单的电路将AC转换为DC输出?我已经阅读了一些桥式整流器,但是想绝对确定。还有电路的大小,容易获得和可靠的程度? 我想知道的最重要的事情是,如何构建一个电路,以使发电机产生的6伏波动的交流输出转换为5伏(可向USB充电)的稳定DC输出?有没有可用的?这种电路的成本是多少?如何从头开始构建? 我读过某个地方,将设备插入不稳定的输入源(在这种情况下,从发电机到iPhone的5伏输出)会烧毁设备。因此,如果我无法构建(或购买)上述第2点的电路,我可以使用5伏输出为中间电池充电,例如用于iPhone的备用锂离子太阳能充电器和通过USB充电器充电的AAA充电电池,以及用这些来给我的小工具充电吗?

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如何自动调节TP4056以最大程度地利用太阳能
我正在使用太阳能电池板(峰值功率为6V-600mA)使用TP4065为锂离子(3.7V)电池充电。我使用的TP4065具有以下配置: 电阻Rprog的值决定充电电流。 问题在于,太阳能电池板提供的电流与接收到的光成正比,并且保持从太阳能电池板上获取最大功率的唯一方法是调节负载,以将太阳能电池板电压保持在6V左右,在我的情况下,这是受控的通过减少充电电流。 自动调节Rprog电阻以将TP4056 Vcc保持在大约6V的恒定电压的最佳电路是什么? 这是太阳能电池板IV曲线的示例,显示了提取最大功率时的电压。 这是TP4065的充电特性 更新13-02-2015 PROG引脚的电压在1V至0.2V之间变化 我的项目将使用Arduino微控制器。我可以使用Arduino通过以下电路监控太阳能电池板的电压并调节TP4056电流: Rprog和Rarduino将为600欧姆,而100uF电容器和Rarduino将充当Arduino模拟输出的低通滤波器,输出3.3V 500Hz PWM信号。 当数字输出为0V时,TP4056将看到一个1.2K的电阻,并且工作正常。随着我们增加模拟输出电压,Rprog的电压将降低,这将减小TP4056 PROG引脚中的电流,并最终减小电池充电电流。 此解决方案可以工作吗?

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电池平衡电路
我面临以下问题。我需要用两个12 V的独立电池组为设备(遥控飞机)供电,以扩展容量。串联它们将无法工作,因为功率级还没有为此做好准备。当我并联连接2个电池组时,它们之间的电压存在差异,它们将相互充电,因此将流过大电流,甚至会爆炸。我想到了一个简单的解决方案,可以在以下示意图中看到它: 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 使用这两个二极管,随着电压下降,我失去了一些电源,但是电池之间没有电流流动。如果要在它们之间添加一个“电压”平衡电路怎么办?可以说,如果一个电池的电压仅为9 V,因为其放电了一点点,那么12 V应该以我设定的电流给它充电,即最大2A。可以为此设计一个电路,但要花费一些时间,对于我认为的这种应用来说,这是不值得的。相反,我想知道是否有这样的IC随时可用?某种双向充电器?找不到我自己的东西,但是也许我不知道该如何命名?对于此问题,我将不胜感激。

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PIC12F675 GP4不起作用
我正在为一个项目使用PIC12F675,除一件事情外,其他所有东西都工作正常。GP4不能用作数字IO。我已经看了很多配置和代码,但是找不到任何东西。 配置: #pragma config FOSC = INTRCCLK #pragma config WDTE = OFF #pragma config PWRTE = OFF #pragma config MCLRE = OFF #pragma config BOREN = ON #pragma config CP = OFF #pragma config CPD = OFF 码: #include <xc.h> #include <math.h> #include "config.h" #define _XTAL_FREQ 4000000 void delay(unsigned int …
9 pic  c  embedded  programming  audio  oscillator  spark  dc-dc-converter  boost  charge-pump  eagle  analog  battery-charging  failure  humidity  hard-drive  power-supply  battery-charging  charger  solar-energy  solar-charge-controller  pcb  eagle  arduino  voltage  power-supply  usb  charger  power-delivery  resistors  led-strip  series  usb  bootloader  transceiver  digital-logic  integrated-circuit  ram  transistors  led  raspberry-pi  driver  altium  usb  transceiver  piezoelectricity  adc  psoc  arduino  analog  pwm  raspberry-pi  converter  transformer  switch-mode-power-supply  power-electronics  dc-dc-converter  phase-shift  analog  comparator  phototransistor  safety  grounding  current  circuit-protection  rcd  batteries  current  battery-operated  power-consumption  power-electronics  bridge-rectifier  full-bridge  ethernet  resistance  mosfet  ltspice  mosfet-driver  ftdi  synchronous  fifo  microcontroller  avr  atmega  atmega328p  verilog  error  modelsim  power-supply  solar-cell  usb-pd  i2c  uart 

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为什么手机充电器插头中没有接地针,而笔记本电脑的交流插头中却有接地针?
手机和笔记本电脑都从交流电源获取直流电压进行充电,如果我没有记错的话,这些充电器都带有用于隔离的变压器和整流器+滤波器。我猜输出的直流量和充电电流可能会有所不同。 为什么现代移动充电器仅使用2针插头或3针与虚拟接地针?但是笔记本电脑充电器使用带接地针的3pin插头吗? 1。 2。
9 charger  plug  earth 

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电池平衡和保护电路如何工作?
我正在构建要整合到便携式扬声器项目中的4S LiPo电池组,我需要确保电池在5年左右完全更换后再也不需要维护。我使用的电池是NCR18650B,所以它们应该还不错。 我正在使用以下使用Seiko充电IC的BMS板: 为了测试它是否正常工作,我故意将其充电至4V,从而使一个电池失去平衡,然后使其他3个电池处于相同的3.85V电压下。 台式电源设置为16.8V进行充电,可以观察到以下情况: 第一个电池充电至4.25V后,即从电源断开包装。在这种特殊情况下,电池组中的总能量非常低,因为电池严重失衡。为什么不只断开充满电的电池? BMS确定充电完成后,我无法检测到电源打开或关闭的平衡。没有电流从充满电的电池中流出。 我尝试了另一种平衡板,这种现象似乎是一致的。所有商业平衡PCB都以相同的方式“工作”吗? 所有这些平衡实际上如何工作?在我需要4S电池组的情况下,负载会在短时间内绘制约1A的峰值的最佳选择是什么?


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这些叉子的目的是什么?
今天,我已经拆开了手机充电器,发现了一些我不理解的有趣功能,我在图片上做了标记。该结构的左侧连接到P1,即插在墙上插座中的引脚。右侧的路径连接到输出线。我不知道这种结构的目的是什么,以及为什么这些垫子看起来像叉子。

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