Advertisement

利用TL431构建简易充电器电路

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目介绍如何使用常见的TL431精密并联稳压器构建一个简单且高效的充电器电路,适合初学者学习和应用。 工作原理:电路如附图所示。市电经过电容降压、桥式整流及电容滤波后输出直流电压,并通过D5向两节镍锡电池充电。充电电流的大小和电压高低由调节电位器W决定。 TL431具有高稳定性,良好的开关特性以及较大的输出电流能力。其基准端REF与阳极端A之间的固定电压为2.5V,当这两点间的电压达到2.5V(即电池电压经分压电路后达到2.5V)时,TL431导通并分流充电电流,此时K、A间保持约2V的恒定电压。若电池电压低于2V,则TL431截止,电路重新进入充电状态。 本装置利用了具有开关特性的集成电路来制作充电器,确保电池不会过充,并延长使用寿命。元件选择:电路中的TL431是精密可调集成稳压电路,也可选用其他厂家的LM431或LA431等替代品。D5应使用IN4148型开关二极管;电阻必须采用功率为1/2W的碳膜电阻;电位器W则选择IOk型号。 其它元件按照图中标示进行选取,组装完成后需将电路固定在塑料盒内以确保安全稳定运行。由于该装置未与市电隔离,在安装时应特别注意避免触电风险。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • TL431
    优质
    本项目介绍如何使用常见的TL431精密并联稳压器构建一个简单且高效的充电器电路,适合初学者学习和应用。 工作原理:电路如附图所示。市电经过电容降压、桥式整流及电容滤波后输出直流电压,并通过D5向两节镍锡电池充电。充电电流的大小和电压高低由调节电位器W决定。 TL431具有高稳定性,良好的开关特性以及较大的输出电流能力。其基准端REF与阳极端A之间的固定电压为2.5V,当这两点间的电压达到2.5V(即电池电压经分压电路后达到2.5V)时,TL431导通并分流充电电流,此时K、A间保持约2V的恒定电压。若电池电压低于2V,则TL431截止,电路重新进入充电状态。 本装置利用了具有开关特性的集成电路来制作充电器,确保电池不会过充,并延长使用寿命。元件选择:电路中的TL431是精密可调集成稳压电路,也可选用其他厂家的LM431或LA431等替代品。D5应使用IN4148型开关二极管;电阻必须采用功率为1/2W的碳膜电阻;电位器W则选择IOk型号。 其它元件按照图中标示进行选取,组装完成后需将电路固定在塑料盒内以确保安全稳定运行。由于该装置未与市电隔离,在安装时应特别注意避免触电风险。
  • FPGA计算
    优质
    本项目旨在通过FPGA技术搭建一个简易计算器硬件系统,涵盖加减乘除等基础运算功能,适用于数字逻辑设计教学与实践。 使用FPGA制作简易计算器
  • jQuery Ajax计算
    优质
    本教程介绍如何使用jQuery和Ajax技术创建一个功能简单的在线计算器,无需刷新页面即可实现基本数学运算。 使用Jquery Ajax调用.ashx或.cs文件来实现一个简易的计算器。
  • CD4040
    优质
    本项目介绍如何使用CD4040计数器芯片搭建一个可调电阻电路,实现模拟电位器的功能,适用于各种需要电压调节的应用场景。 使用二进制集成电路CD4040可以制作电子电位器。该电位器有4096个挡次,如果电压为4.096V,则每伏特包含1000个1mV的变化档位,每次前进一个位置就会上升1mV。电路的二进制位从第0位到第11位,高位对应的电阻值最小。
  • TL431基准原理与结
    优质
    本文介绍了TL431基准电压电路的工作原理及其内部结构,并提供了详细的电路图解析。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 TL431是由美国德州仪器公司(Texas Instruments)生产的一款三端可调精密基准电压集成电路。由于其良好的热稳定性和精确度,在电子设计领域被广泛应用,特别适用于需要稳定参考电压的各种场合。 该芯片的输出电压范围可以从2.5伏特调节至36伏特,并且只需要两个外部电阻即可实现这一广泛的调整功能,这使其非常适合在需要精确设定电压的应用中使用。从本质上讲,TL431可以被视为一个可控的电压源,其输出电压可以通过简单的外部电路来设置。 常见的应用场景包括数字电压表、运放电路、可调压电源和开关电源等。内部集成的基准电压通常是2.5伏特,并且这一数值用于反馈控制回路中以确保输出电压稳定性。 TL431具有较低的动态阻抗,典型值为0.22欧姆,这使得它能够提供稳定的电流输出并适应负载变化。因此,它可以作为稳定电压参考使用,并在许多情况下替代传统的齐纳二极管;同时其动态特性使其在面对负载变化时表现更佳。 工作电流范围从1毫安到100毫安不等,这意味着TL431能够满足各种不同的应用需求。此外,它还能够承受的最大输入电压为37伏特,在设计电路时必须注意不要超过这一极限值以避免损坏芯片。 在物理封装方面,常见的两种形式是TO-92和DIP-8。前者体积小便于使用;后者脚间距较大方便手工焊接及插座安装。 TL431的三个引脚分别对应参考端(R)、阳极(A)以及阴极(K)。通过连接外部电阻分压器到参考端,可以调节基准电压输出值。 从原理框图来看,内部大致包含一个运算放大器、2.5伏特基准电压源和晶体管。其中运放的反相输入端与基准电压相连;当参考端接近2.5伏特时,晶体管会有一个稳定的非饱和电流通过,并且这种变化会导致输出电压调整。 TL431内部电路主要包含误差放大器、比较器以及输出晶体管等部分共同工作以维持稳定性并根据外部设定调节输出电压。为了深入理解其原理和特性,在实际应用中建议参考官方提供的详细数据手册和技术规格说明。
  • 两份式LED台灯
    优质
    本资料提供两款简单实用的充电式LED台灯电路设计方案,适合DIY爱好者参考制作。包含详细的电路图和元件清单。 充电式LED台灯因其便携性和环保性而成为许多家庭不可或缺的照明设备。本段落将详细解析两款简单设计的充电式LED台灯电路图,并解释其工作原理及关键元件的作用。 第一款充电式LED台灯的设计中,主要供电单元是一个4伏特的蓄电池BT1。S1作为电源开关控制台灯开启与关闭。电容C1和二极管D1、D2、D4、D5共同构成阻容降压充电电路,用于将交流220V电压降至适合蓄电池充电的水平。经过电容C1降压限流后,通过整流过程,二极管D1至D5将电流传导给蓄电池BT1进行充电,并点亮指示灯D6以显示当前充电状态。 第二款设计在电路布局上与第一款相似但有所创新。交流220V电压同样先经过电容C1降压限流处理,然后通过桥式整流器转换成直流电。电容C2负责滤波作用,确保输出的直流电更加平稳。充电电流主要由电容C1容量决定,在使用1μF的电容时,充电电流约为69mA。LED1作为指示灯在充电过程中亮起以反馈状态信息;电阻R1则为泄放电阻,用于安全地导出断电后电路中的剩余电量。 两款设计中均采用并联连接方式点亮多个LED灯珠(例如LED2至LED20),确保每个灯珠在同一电压下工作且互不影响。为了防止电流过大损坏LED,每个灯珠都串联了一个51欧姆的限流电阻。通过电源开关K控制这些LED灯珠的开启与关闭;然而,在充电过程中应避免闭合开关K以免蓄电池两端较高电压导致LED过压损坏。 这两款设计虽然结构简单,却展示了丰富的电子原理知识:电容和二极管的作用是将高电压交流电转换成适合充电的低电压直流电。限流电阻则确保了在正常工作条件下不会因电流过大而损害LED灯珠。通过这些基础元件的有效组合不仅实现了充电和照明功能,还体现了对电路保护与效率的关注。 了解这些基本设计原理有助于我们制作或改进自己的充电式LED台灯,并将其应用于其他小型电子设备的电源设计中。掌握此类知识对于电子爱好者及初学者而言是开启深入探索的第一步,通过实践可以创造出更加实用且高效的产品。
  • CMOS模拟开关控制
    优质
    本项目介绍如何使用CMOS模拟开关来设计和实现一个可编程控制电位器电路,适用于电子设备中电阻值的灵活调整。 直流控制电位器因其能避免普通电位器引入引线干扰噪声或接触不良等问题,在许多场合得到广泛应用。例如电视机伴音鉴频及功放中的μPC1353芯片便采用了直流控制电位器进行音量调节。 接下来,我将介绍一种利用CMOS模拟开关制作直流控制电位器的方法。图1展示了一种特定的CMOS模拟开关特性曲线,从该图中可以看出,在闭合和断开两种状态之间存在一段过渡区域,这一特性可以被用来模仿电位器的功能。 图2展示了传统的基于普通电位器的音量调节电路;而图3则呈现了利用模拟开关构建的一种直流音量控制方案。此设计旨在替代原有的传统方式(如图2所示)。如果CMOS模拟开关的工作电压为5V,实验表明在0.7至2V范围内作为控制电压使用效果最佳。
  • LM358
    优质
    本简介探讨了基于LM358运算放大器设计的充电器电路的应用,涵盖了其工作原理、优点及实际案例分析。 LM358是一种双运算放大器集成电路,包含两个独立的高增益、内部频率补偿的运放单元。它适用于单电源或双电源的工作模式,并且在推荐的操作条件下,其工作电流与电源电压无关。这种芯片广泛应用于传感放大器和直流增益模块等领域。 LM358充电器电路的基本原理如下:220V交流电经过LF1滤波后,通过VD1至VD4的整流过程转换成脉动直流电压,并经C3进一步过滤形成约300V的稳定直流电源。该高压直流供电给IC1(PWM控制芯片)的启动电阻R4提供初始工作电压;当IC1第7引脚获得足够的启动电压后,其第6引脚开始输出PWM信号来驱动场效应管VT7进行开关操作。 在这一过程中,电流从VT7流经S极-D极-R7接地。此时,在变压器T1的8-9绕组中产生感应电动势,并通过VD6和R2为IC1提供稳定的工作电压;而4脚外接的振荡电阻R10与电容C7共同决定了PWM信号的具体频率。 此外,精密基准电压源IC2(TL431)配合光耦合器IC4(型号为4N35),用于调节充电输出电压。通过调整RP1(阻值为510欧姆的可调电阻),可以实现对充电电压的有效控制和稳定。
  • TL431的经典应
    优质
    本文介绍了TL431这一精密并联型电压调节器在电子电路设计中的经典应用场景,包括过压保护、稳压电源和电压参考等。 TL431作为一种高性价比的常用分流式电压基准,在许多领域有着广泛的应用。下面简单介绍几种常见的和不常见的TL431接法。 TL431是一个具有优良热稳定性性能的三端可调分流基准源,其输出电压可以通过两个电阻任意设置到从2.5V(Verf)至36V范围内的任何值。该器件典型动态阻抗为0.2Ω,在许多应用中可以替代齐纳二极管使用,例如在数字电压表、运放电路、可调压电源和开关电源等场合。
  • 高效的锂均衡.pdf
    优质
    本文档介绍了一种设计简单且效率高的锂电池充电均衡电路,能够有效解决多节电池串联使用时出现的电压不均问题。 这个均衡电路由三个相同的并联稳压电路组成,每个电池上都连接一个这样的电路。当电池两端的电压低于4.2V时,TL431不会吸收电流,因此基极电流Ib为0,集电极电流Ic也为0,三极管关闭,充电电流继续通过电池进行充电。一旦电池两端达到4.2V,TL431开始工作并吸收电流,此时基极电流Ib大于0,导致大部分充电电流(即集电极电流Ic)经过三极管而不直接流向电池,从而停止给电池进一步充电。