内置60V7.5mΩ mos,内阻低外围电路简单,SOP8封装性价比高
2021-04-26 17:01:44 313KB 充电器 PD快充
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智能充电器绝对不仅仅是一款业余 DIY 的充电器, 他也将是一块入门级别的 STM32 开发板。附件内容分享了该STM32 智能充电器全部教程。 让您从零开始学习充电器。 从您学习 STM32 , 所以你可以尽可能的放心, 即使您对 STM32 还没有任何接触, 只要您有决心, 只要有 C 语言基础,,你完全可以经过这个项目的引导后学会智能充电器, 学会利用 STM32 开发项目。 STM32 智能充电器功能更新内容: 1.增加快速充电功能(测试了5个电池多次充电 只有一次失误:一个电池过放 在充电30分钟出现假负压 误判了 呵呵) 2.增加参数设置(可以设置单个电池容量 所有的充电参数都是根据这个容量来配置 LCD背光设置 LED设置等) 3.继续完善电池内阻测试(虽然直流测试法缺点颇多 但是 继续改善 应该还是可以比较靠近的) 4.修整标准充电(先放完电再冲) STM32 智能充电器板子测量电压跟万用表的对比 对于快充 我是根据Panasonic的一份资料来做的 充电曲线如下: 1. 预冲 预冲电流0.2C 达到预冲截止电压跳转 超过预冲时间跳转over 超过最高电压(1.8)跳转over 2. 不带监控快充 这个时候充电是快充电流0.4C(暂时设置0.4C 测试完毕可以调整到0.5C) 但是不检测负压 充电时间10分钟 充电过程监视最高电压 3. 带监控快充 检测负压 负压值采用#defined设定 目前是5mv 负压出现 充电结束 超过最高电压转over 超过最长时间over 4. 整个充电过程有总的最长时间 5. 目前温度检测 ntc虽然焊接上去了 但是 还没想好用什么办法跟电池良好接触 暂时温度没考虑进来 负压值的比较 采用数列方式 每一秒钟均值作为比较对象 数列里面每一个数值跟电压最高值比较 比较结果用-1和+1标示 最后算数列总和 就知道负压的情况 参数设置 全部保存到flash里面 下次开机会自动读取 有记忆功能 可以在充电前设置电池容量 所有各个状态中的充电电流都是根据这个容量来计算的 比如 标准充电0.1C 快速充电0.4C 放电0.2C等等 这样 就不是固定一个电流值 针对不同的电池 就可以“量身定做”了 内阻测试 以前的版本因为加电时间太短 就检测了 读数不对 所以误差较大 以前是采用 (V1-V0)/I 的公式算的 V1 = 恒流充电时电压 I = 恒流充电电流 V0 = 不充电时电压 总是感觉V0 在哪个时间点测试 不好把握 所以 现在采用 (V1-V2)/(I1-I2) 呵呵 现在我的电池测量结果是80毫欧左右 电池是三洋的正品电池 正确数值应该是20毫欧左右的 结果还是有很大误差 嗯 继续努力 标准充电 是使用0.1C电流冲16小时 这个模式下 截止充电就是只有2个因素 一个是最高电压 一个是16小时这个时间 考虑到放进去充电的电池 可能还有电 有电的电池还是冲16小时 那肯定过冲 也考虑过按照电压的比例估算剩余电量 从而自动调整充电时间 但是 电池电压跟容量 基本不比例 每个电池的个体性质也不一样 于是 干脆一不做二不休 直接0.2C放电完毕 再开始标准充电 STM32 智能充电器制作成功后实物展示:
2021-04-25 13:03:21 13.41MB 充电器 电路方案
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IC:0.5元 全套含金属件,铝合金件,塑料外壳:1.2元 电感:线径1mm,磁芯直径13mm-10UH:0.3元
2021-04-22 19:04:51 385KB 充电器 usb充电 车载 车载充电电路
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UN-A6 充电器说明书 加电压校准.pdf
2021-04-22 11:01:46 438KB DCUNA6A9
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太阳能电池输出曲线具有非线性的特点,传统太阳能充电器对太阳能电池的利用效率低。文章在经过数学模型分析基础上,提出采用改变占空比使充电电流最大的MPPT跟踪策略,大幅提高太阳能电池利用率。
2021-04-22 09:57:06 249KB 电池|模块
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基于uPI uP9616的15W车用充电器方案 uP9616为一颗高度整合应用之车用充电Converter IC,可支援QC2.0/QC3.0/FCP/PE+1.1/PE+2.0/BC1.2协定与USB Type-C等主流手机充电模式,达到快速充电省时方便的效果。uP9616可适用于12V及24V车用电压,并选用125kHz工作频率,让EMI问题能轻松解决,并达到高效率及设计容易的效果。 场景应用图产品实体图展示板照片方案来源于大大通
2021-04-20 12:03:02 1.97MB emi 车用充电器 uPI uP9616
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基于TYPE-C产品日益普及传统AC/DC笔电充电器与TYPE-C 笔电充电器混合的年代,备用TYPE-C 笔电充电器的有一定的市场需求,进而规划C/P值较高的TYPE-C 笔电充电器方案,主要采用LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller搭配USB Type-C:trade_mark: Rev 1.2 and USB PD Source Controllers 完成一简易型TYPE-C 笔电充电器方案. 场景应用图展示板照片方案方块图核心技术优势峰值电流控制及轻载跳频省电与过载打嗝控制模式让电源转换更为灵活 过压,过流,过温,低压等保护功能齐全让电源系统更可靠 支持TYPE-C (PD) 2.0并兼容 Rev 1.2 符合IEC 61000-4-2规范 采用标准规格磁性元件,无需精通电源设计即可完成产品设计 单一电路板平放式参考设计,无复杂多层板空间堆叠条件,可轻易上手 方案规格AC 90V~264V宽电压输入 20V / 3A PD 输出功率 TYPE-C (PD) 2.0 / Rev 1.2相容 方案来源于大大通
2021-04-20 12:03:01 6.77MB 充电器 笔记本电脑 Type C接口
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摘要: 太阳能作为当前世界上一种清洁环保的重要可再生能源,利用太阳能进行发电可有效的改善和解决全球的能源状况和环境问题,缓 解当前全球性的能源短缺。研究一种以STM32F103C8T6微处理器作为主控器的太阳能充电控制电路,可实现充电电压可调和宽电压输 出,通过设置最大充电电流防止电流过大,利用电压检测电路对充电电压进行实时检测,能够对不同充电电压需求的设备和电池进行充 电。系统主要由太阳能板、STM32F103C8T6控制电路、单片机电压电路采集和监控电路、TL494可调降压恒压电路、按键电路等组成
2021-04-16 20:46:00 1.84MB 太阳能 充电器 STM32F103C8T6 控制电路
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基于SD45230车载充电IC的车载充电器ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库文件,2层板设计,5V USB扁口座输出接口,可以做为你的学习设计参考。