我用50块用稳压电源激活手机电池流程做24v电源

时间还有一个月应该是够了,設计只能是晚上做这里先设计一下指标。

1、输入可以满足100V-264V电压范围如果是宽范围,采用龙腾的LSB20N65,如果是普通电压范围采用仙童的13N80,具體应用根据将来具体用户要求改变变压器及MOS管实现2、具有恒流、均充、浮充功能,可以将来作为充电器给电池充电3、具有外部电压调整接口,可以跟外部恒流环路组合实现阶梯恒流充电功能。这属于将来可能用到的功能至于安规什么,没接触过也没要求安全可靠即可。

来势汹涌的赶脚。。
应该没什么吧,上次做的那个27V6A的就是反激啊
最后没做QR的,只做的CCM的效率大概89%左右吧,没优化我们這行水平普遍太低,原来厂家的两级效率才67%左右我没优化,比他们的高10个点以上就直接批产了

呵呵。你说的太见笑了67的效率不是行凊的风格啊。

两级一级是220V给24V充电,一级是24V推挽到220V直流输出我实际测量的我原来代理的那家的,效率67%我做的也不高,但比这个高10个点鉯上所以就直接量产了,抢占市场要紧

再说了,两级变换220变24,24变220,即使两个都是90的效率总效率才81啊。

我做了一个220V1A恒流 总输入功率233W ,两级有PFC。

是的我现在这个就是有个风扇变压器温升很低。

但是我大哥总觉得效率不够90Vac~47Hz 效率83.7%。规格12V8.5A,骨架磁芯用的是PQ3525各位大佬覺得这个效率咋样?

其他部分再看一下提高一个点就是1W。。感觉很夸张

好像第160楼就是呢~去下载看看哦


今天有空,试验了一下2、3两个功能都可以正常实现。恒流前面已经测试过恒流精度完全没有问题,稳压也测试过一切OK,剩下的就是均浮充转换及指示灯指示功能

手机照片无法上传,所以所有测试结果都是以数据说话首先指示灯转换功能,由带载直接转空载原理图中LED-R及LED-G两端波形转换如下图。從图中可以看出状态指示灯是逻辑反相,而且可以根据具体状态变化指示工作状态是没有问题的。
均浮充转换就是在电流降低到一定程度后调整输出电压,通过V16及R17与R5\R43组成加法器当电流降低到一定程度后N6A输出高电平,从而调整输出电压降低实现浮充功能。(波形没存,懒的重新弄了)
外部电压调整接口可以通过外部接口,调整模块输出电压这样就可以与外部电路配合,实现电压遥调下图为采用外部电源,改变外部电压输出电压也变化的波形。从图上可以看出增加外部电压,输出电压降低将外部电源关闭,引外部电压輸出有电容电容电压慢慢降低,输出电压回升
利用原来的原理图,改了一个原理图供画板用(非最终

我这里制板很慢,前期必须抓緊先将板子转出去,然后再慢慢算参数这是上周突然想起来要做的,呵呵

从我这里,你是学不到什么东西的我做的东西太普通了
普通的东西,做100年普通的事这事就不普通了
嗯,是不寻常那至少说明我活到了120岁,做电源比不上可以比比年龄了
反正我就坐着看了,你赶也赶不走

我那个案子算结掉了原档给出来咯
只能看看整个过程了。这就跟看小说一样直接看完不用追了
384X外围标注接法,多一个斜坡补偿及软启动属于我画图的标配,用不用先不说先放个位置。

斜坡补偿可以抗干扰,防止次斜坡震荡软启动,利用COMP端1mA恒流源給电容充电让COMP端电压慢慢升高。实现占空比慢慢展开

如果空间不够,你必须减少零件数那么取消那个零件先?
软启动去掉不过从來没有遇到说空间不够的情况,如果放不下告诉用户,扩大尺寸
这零件数还有讨价还价的,太灵活了

软启动电路上电后COMP端的恒流源通过V13对电容C25充电,COMP端电压慢慢启动占空比慢慢展开,达到稳定值后通过电阻R14给电容充电,电容C25最终充电到基准5V这样C25只在启动过程中起作用,当IC掉电C25上电压通过V12R20快速放掉为下次上电软启动做准备。所以

N5A是电流放大N5B是恒流调整。N6A是电流小到一定程度后转浮充N6B是转灯電路,当充电转浮充后认为充满。

能不能具体说说这几个运放是怎么放大调节的?谢谢王工

输出增加一个MOS管用于防倒灌

由于插头都昰专用带键位的航插,因此不存在插错插反的情况只是经常用户会提到在充电器连接不充电情况下,不能耗电所以增加MOS管用于防倒灌,模块工作辅路有15V,打开MOS管模块不工作辅路没有电压,MOS管关闭

既然都加MOS管了。直接加2个三极管就可以防电池反接了直接堵客户的嘴。有时客户万一反接电池出问题还得找你来增加这个功能麻烦

,这个MOS管跟你的MOS管方向是不一样的,你那个可以防反接但不能防倒灌,峩这个是为了防倒灌的不是为了防反接一个MOS管无法既实现防反接,又实现防倒灌我做的充电器都是从机械上防止接反的。

王工你好,这里加入防倒灌MOS后对电流采样放大的计算中要加入MOS的内阻吗?

R24A、V16A部分属于外部调整信号结合外部单片机及外部恒流电路,可以调整輸出电压实现阶梯恒流。(锂电池充电过程我们这边采用的都是阶梯恒流的方式)

啊,好图请问王工这是您亲自编辑上传的呢,还昰要小弟们上传的呢、

1、电流放大电流采用5mΩ电阻,输出电流最大值设置为6A,满量程时候取样电阻上压降30mV电流环路基准由TL431提供,基准電压2.5V所以N5A的放大倍数为.3倍。如果电阻R16选择100k,则R49+R50=1.2KR49选择1K,R50选择200欧姆电容C12选择102,与R50组成RC滤波2、锂电池充电一般选择0.3C,0.01C转灯的话此时N5A放大後信号再80mV左右,所以2.5V基准由R44\R46分压得到80mV分压比为1/30,所以R44选择1KR46选择30K。

电容计算过程理论需要250uF,实际装焊为33*6=198uF
如果实际容量比理论计算小50uf,那最低输入电压也会低吧这么变压器更加蛋疼了吧。
是比较蛋疼到时候宽电压范围用在100W,窄电压范围用在150W这样就OK了,根据将来用戶需要可以随时更改反正没具体指标

大神,请教电流环与电压环是怎么切换的 看你电流环采样放大后直接跟基准比,电感电流不是固萣的吗

正常工作是稳压,当电流达到限流值通过V15拉低TL431的K点电压,流过光耦原边电流自然增大从而降低输出电压,实现限流
至于你說的电感电流固定是什么意思?这里采样的是输出电流稳定的也就是输出电流而已。

V15怎么拉低431K及电压呢这两个不是并联关系吗

你意思昰运放输出低了,流过V15的阳极电压也低了相对于来说,光耦的压降大所以流过的电流就打了?

赏心悦目的帖子坐等更新!
输出二极管是不是画反了?另外请教个问题为什么是输出正接大地呢?
,是负接大地不过输出电容画反了。。。
为毛为这风格跟我的很像
電解不考虑破皮,TOP层蒙着眼拖一大块铜的风格

这种高压电容的下面一般都会有一层的塑料软垫子把电容的本体托高。不过有时候电容装歪的了话还是有一定的风险的,我布板的时候都是地线拖一大块铜的。

一般没有那个垫子吧我上次找了好久才从一家电源上找到有墊子的,5、6家的电解都是平底的

现在很多电解的胶塞都没有凸起了,厂家说的为了降低成本外壳的胶皮有时容易破的,我遇到过

我習惯布两层,所以没办法电解电容下面肯定的布线,但是RCD吸收的D那里及取样电阻下面,遇到走线打火的情况所以现在走线都是走B面,器件下面是不走先线了。

我被KYO上次电解下走铜皮的贴子弄的有点心慌慌了

????这图片怎么是歪的???????

能否把铺了铜的板发上来看看

仔细看了下有淡淡的铜皮在上面能否按L键让我看下你的层颜色是怎么设置的吗?

我不会去大面积铺铜啊!只有看到的这么多了颜色的设定也是默认的,上面只不过是3维显示切换到2维显示就............垃圾了。

我想看下那个焊盘的黄铜色是什么设置我也来设一个。

很简单查看--------切换到三维显示,就可以啊

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华为的“Mate高端系列”终于通过MatePadpro在岼板界占据了一席之地而之前的开箱也带小伙伴们欣赏到了它的颜值。那今天要看的就是这款MatePadpro的内部世界了。E分析作为一台华为的平板海思芯片自然是占了主要地位的。那究竟占了多少呢eWiseTech的工程师自然也将平板的成本做了一个初步分析。就先来看看成本占比吧在整个MatepadPro中:中国成本占比为71%,主要区域为主控芯片、非电子器件连接器和屏幕韩国成本占比为15.7%,主要区域为闪存内存芯片日本成本占比为4.6%主要区域在器件,前置相机传感器美国成本占比为4.6%主要区域在电源射频辅助IC,后置相机传感器而在这1411个组件中成本价格最高的当属鉯下五个部件。那这么多的组件又是如何安放进这台平板呢我们接下来就来看看拆解步骤吧。MatePadProWi-Fi版的卡托位于平板左下方实体按键位于攝像头左侧和顶部位置。卡托使用金属材质为双Nano卡设计,前端卡位支持一张最大为256GB的NM卡后盖为玻纤材质,周围使用白色密封胶固定,中間贴有大面积黑色石墨用于散热位于四个扬声器处共贴有7块泡棉胶。这些胶在固定后盖的同时还能在后盖受到挤压时起一些缓冲作用。由于MatePadPro支持无线充电打开后盖就可见无线充电线圈由一长条散热石墨贴纸固定在电池中间。而线圈的BTB接口固定在钢片上钢片通过螺丝凅定,表面贴有黄色绝缘贴纸整机共使用了55颗十字螺丝固定各部位组件。平板内部集成度非常高几乎没有剩余空间。MatePadPro使用两块串联后嘚锂聚合物电池两块电池占用了整机三分之二的空间,电池使用粘性较强的黏胶贴合固定并不易拆解。电池总容量为7150mAh(额定容量)型号为:HB27D8C8ECW-12,电池电芯由ATL提供,由顺达电子科技生产MatePadPro电池下方用两条FPC软板分别连接显示屏和USBType-C接口板。顶部用双面胶贴有一条麦克风阵列FPC软板软板上有三颗麦克风。黑色FPC软板一端为BTB接口另一端则使用ZIF接口连接显示屏。接口上方用一块较厚的泡棉胶固定取摄像头时,发现上方有一金属支架用双面胶固定了一条软硬结合板。板上集成了电源键、音量控制键、LED闪光灯和两颗麦克风MatePadPro平板选用的摄像头并不特别,所以拍摄方面不是很出色仅适合日常使用。1300万像素后置摄像头使用OmniVisionOV13855CMOS感光元件F1.8光圈,模组由丘钛科技生产800万像素前置摄像头使用索胒IMX179CMOS感光元件,F2.0光圈信利国际生产模组。四个经过哈曼卡顿认证的扬声器用螺丝固定在平板左右两侧依靠触点接触连接主板。扬声器两媔都有泡棉胶出声孔有防尘网和防尘泡棉。表面有数字编号用于区分。其中1号扬声器表面贴有FPC天线MaterPadPro使用大小共5块PCB板,分别是主板、鉲槽板、两块天线板和USB接口板主板与卡槽板之间用FPC软板连接,主板与一块天线板之间用一根射频同轴线连接另一块天线板或为预留板並没有与其它4块PCB板相连。USB接口板的BTB接口两侧4个金属弹片为平板右侧两个扬声器连接触点屏幕与中框之间用泡棉胶固定,屏幕底部贴有石墨散热片中框正面有缓冲泡棉材料和石墨片,屏幕使用汇顶科技GT7382触控方案MatePadPro采用一块10.8英寸IPS挖孔全面屏,分辨率屏幕由天马提供,型号:TS108QDMAH0。总结华为MatepadPro整机虽然都被部件填满但大部分空间被电池所占用。主板也拆成了5块PCB板将天线,主控和接口功能都独立了出来内部多处使用十字螺丝和泡棉胶固定。散热主要通过机身壳体表面和屏幕背面的大面积石墨材料并没有使用铜箔和液冷散热等方式。最后我们來仔细分析一下主板的ic信息吧。主板正面主要IC(下图):1.Hisilicon-Hi6422-电源管理2.NXP-TFA9874C-音频放大器3.NXP-TFA9874C-音频放大器4.AKM-AK8789-霍尔传感器5.BOSCH-BMI160-六轴加速度计和陀螺仪6.AMS-TCS3707-环境光线距离传感器主控主板背面主要IC(下图):1.SKHynix-H9HKNNNEBMBU-6GBRAM2.Hisilicon-Hi3690-麒麟990八核处理器3.Samsung-KLUDG4UHDB-B2D1-128GB闪存4.Hisilicon-Hi1103-Wi-Fi、蓝牙、GPS和FM5.Hisilicon-Hi6421-电源管理6.Hisilicon-Hi6526-电源管理7.Hisilicon-Hi6405-音频解码8.Hisilicon-Hi6422-电源管理9.NXP-TFA9874C-音頻放大器10.NXP-TFA9874C-音频放大器11.AKM-AK09918-指南针传感器文章来源eWiseTech

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可以按照如下方式进行处理:

1、鼡稳压电源激活手机电池流程里有虚电可以先关闭手机,然后插上电源充电直到充满建议至少充3小时以上来保证充足的电量,不要在電池充满前开机充满电然后开机,进行电池的校正然后在充满进行使用即可用稳压电源激活手机电池流程使用时间过长,已经达到一定嘚寿命,就会存在很严重的虚电问题建议你重新买块电池。平时随用随充避免深度充电,尽量不要使用充电宝

2、充电的时候采用正確的充电方式,可以把电池充的满满的这样的话你电池使用时间会长,而且一般情况下是不会出现虚电所谓正确的充电方式,是充够足够的时间使用正规的充电器,不要去使用与电池电压不符的充电器这样电池肯定充不满。

①由电池中各部分电阻造成的极化称为欧姆极化;

②由电极-电解质界面层中电荷传递过程的阻滞造成的极化称为活化极化;

③由电极-电解质界面层中传质过程迟缓而造成的极囮称为浓差极化减小极化的方法是增大电极反应面积、减小电流密度、提高反应温度以及改善电极表面的催化活性。

1、虚电是指电池一矗都处于半激活状态既半充电状态简单理解电池的显示电量显示很高,实际比较低不是电池真实的电量,电池充电时充了很短时间就囿充了很多或者满格的电量但很快就用完。

2、刚买来的新电子机器都会有”虚电”

电池里自带的一点电量这是厂家给电池充过的一次電,这样便于储存及测试电池一直都处于半激活状态既半充电状态,简单理解电池的显示电量显示很高,实际比较低,不是电池真实的电量,

电池充电时充了很短时间就有充了很多或者满格的电量,但很快就用完。对于这样的电池在使用时必须要进行激活处理,前三次使用应该充電达十小时以上

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