诺基亚手机6300充电器电路原理图_诺基亚手机6300充电器电路原理图解

       非常感谢大家对诺基亚手机6300充电器电路原理图问题集合的关注和提问。我会以全面和系统的方式回答每个问题,并为大家提供一些实用的建议和思路。

1.手机充电器 开关电源原理 稳压二极管的作用不理解

2.手机充电器的原理是怎样的,最好有电路图的。

3.手机万能充电器电路设计

4.请电子发烧友帮忙分析一个手机充电器的原理图,小弟感激不尽

5.能看懂手机充电器电路图,大概是什么水平

6.求手机无线充电器的电路图 !

诺基亚手机6300充电器电路原理图_诺基亚手机6300充电器电路原理图解

手机充电器 开关电源原理 稳压二极管的作用不理解

       直流300伏经过一个降压电阻加到开关管基极,此时开关管导通,开关变压器副绕组上正下负,当开关变压器主绕组磁饱和,副绕组变成上负下正,此时副绕组上的电压经过D7到地(造成Q2导通),同时再从地经过D5到副绕组的上端构成一个回路,这里的D5

       即是起续流作用,同时也是起到隔离作用,Q2即用来控制开关管的截止,同时有起到过流保护作用

手机充电器的原理是怎样的,最好有电路图的。

        上图为充电器原理图,下面介绍工作原理。

       1.恒流、限压、充电电路。该部分由02、R6、R8、ZD2、R9、R10和R13等元件组成。当接通市电叫,开关变压器T1次级感应出交流电压。经D4、C4整流滤波后提供约12.5V直流电压。一路通过R6、R1l、R14、LED3(FuL饱和指示灯)和R15形成回路,LED3点亮,表示待充状态:另一路电压通过R8限流,ZD2(5V1)稳压,再由并联的R9、R10和R13分压为Q2b极提供偏置,使Q2处于导通预充状态。恒流源机构由Q2与其基极分压电阻和ZD2等元件组成。当装入被充电池时12.5V电压即通过R6限流,经Q2的c—e极对电池恒流充电。这时由于Ul(Ul为软封装IC型号不详)与R6并联。R6两端的电压降使其①脚电位高于③脚,②脚就输出每秒约两个负脉冲。

       使LED2(CH充电指示灯)频频闪烁点亮,表示正在正常充电。随着被充电池端电压的逐渐升高,即Q2 e极电位升高,升至设定的限压值(4.25V)时,由于Q2的b极电位不变,使Q2转入截止,充电结束。这时Q2c极悬空,Ul的③脚呈高电位,U1的②脚输出高电平,LED2熄灭。这时电流就通过R6、R11、R14限流对电池涓流充电,并点亮LED3。LED3作待充、饱和、涓流充电三重指示。

       2.极性识别电路。此部分由R12和LEDl(TEST红色极性指示灯)构成。保护电路由Q3和R7等元件构成。假设被充电池极性接反了。

       LED1就正偏点亮,警告应切换开关K,才能正常充电。如果电池一旦接反,Q3的I)极经R7获得正偏置,Q3导通,Q2的b极电位被下拉短路而截止,阻断了电流输出(否则电池就会被反充而报废),从而保护了电池和充电器两者的安全。

手机万能充电器电路设计

       分析一个电源,往往从输入开始着手。

       220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

       这个10欧的

       电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

       右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成

       一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

       13003为开关管(完整的名

       应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断

       时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

       由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。不过,从这个电

       路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

       左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

       13003下方的10Ω电阻为电流取

       样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大

       于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这

       是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

       变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形

       成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经

       过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

       前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,

       从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出

       的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。

       右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。

       没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,

       因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。

       同样因为频率高的原因,变压器

       也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。

请电子发烧友帮忙分析一个手机充电器的原理图,小弟感激不尽

       一、工作原理:该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯是否亮?若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。具体电路原理如下。

       1.振荡电路

       该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。接通电源后,交流220V经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。该电压经开关变压器T的卜1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。此时,三极管VT2和开关变压器T1组成的间歇振荡电路开始工作,开关变压器T的1-1初级绕组中有电流通过。由于正反馈作用,在变压器T的1-2绕组感应的电压通过反馈电阻R1和电容C1加到VT2的b极,使三极管VT2的b极导通电流加大,迅速进人饱和区。随着电容C1两端电压不断升高,VT1的b极电压逐渐降低,使三极管VT2逐渐退出饱和区,其集电极电流开始减少,变压器T的1-1初级绕组中产生的磁通量也开始减少。在变压器T的1-2绕组感应的负反馈电压,使VT2迅速截止,完成一个振荡周期。在VT2进入截止期间,变压器T的1-3绕组就感应出一个5.5V左右的交流电压,作为后级的充电电压。

       2.充电电路

       该电路主要由一块软塑封集成块IC1(YLT539)和三极管VT3等组成。从变压器T的1-3绕组感应出的交流电压5.5V经二极管VD3整流、电容C3滤波后,输出一个直流8.5V左右电压(空载时),该电压一部分加到三极管VT3的e极;另一部分送到软塑封集成块IC1(YLT539)的1脚,为其提供工作电源。集成块IC1有了工作电源后开始启动工作,在其8脚输出低电平充电脉冲,使三极管VT3导通,直流8.5V电压开始向电池E充电。

       当待充电池E电压低于4.2V时,该电压经取样电阻R11、R12分压后,加到集成块IC1的6脚上,该电压低于集成块IC1内部参考电压越多,集成块IC1的8脚输出的电平越低,三极管VT3的b极电位也越低,其导通量越大,直流电压(8.5V)经极性转换开关S1向电池E快速充电。由于集成块IC1的2、3、4脚和电容C4共同组成振荡谐振电路,其2脚输出的振荡脉冲经电阻R16送至充电指示灯LED1(绿)的正极,其负极接到集成块IC1的8脚。在电池刚接人电路时,集成块IC1的8脚输出的电平越低,充电指示灯LED1闪烁发光强。随着充电时间延长,电池所充的电压慢慢升高,集成块IC1的8脚输出电压慢慢升高,充电指示灯LED1闪烁发光逐渐变弱。

       当电池E慢慢充到4.2V左右时,集成块IC1的6脚电位也达到其内部的参考电压1.8V。此时,集成块IC1内部电路动作,使其8脚电压输出高电平,三极管VT3截止,充电指示灯LED1不再闪烁发光而熄灭,充满指示灯LED2(绿)由灭变亮。

       3.稳压保护电路

       该电路主要由三极管VT1、稳压二极管VDZ1等组成。

       过压保护:当输出电压升高时,在变压器T的1-2反馈绕组端感应的电压就会升高,则电容C2所充电压升高。当电容C2两端电压超过稳压二极管VDZ1的稳压值时,稳压二极管VDZ1击穿导通,三极管VT2的基极电压拉低,使其导通时间缩短或迅速截止,经开关变压器T1耦合后,使次级输出电压降低。反之,使输出电压升高,从而确保输出电压稳定。

       过流保护:在接通电源瞬间或当某种原因使三极管VT2的电流过大时,在R5、R6上的压降就大,使过流保护管VT1导通,VT2截止,从而有效防止开关管VT1因冲击电流过大而损坏。同时电阻R6上的压降,使电容C2两端电压升高,此后过流保护过程与稳压原理相同,这里不再重复。三极管VT1是过流保护管,R5、R6是VT2的过流取样保护电阻。

       二、常见故障检修

       例1:接上待充电池及电源后,电源PW指示灯LED3及测试指示灯TEST LED4亮,而充电LED1及充满指示灯LED2不亮,无电压输出,不能给电池充电。

       分析检修:这种故障多是充电器开关振荡电路没有工作所致。在实际检修过程中,发现开关管VT2和电阻R6损坏最多。一般情况下,电池E的充电电路工作电压较低,其元件损坏的概率不是很大,也就是开关变压器T1的次级之后电路的损坏概率不是很大。

       例2:接上待充电池及电源后,各状态指示灯显示正常,但就是充不进电或充电时间长。

       分析检修:这种故障多是三极管VT3(8550)损坏,用正常管子换上后,即可排除故障。如果三极管VT3正常,再用表测电容C3(100μF/16V)两端电压,正常在直流8.5V左右。若电压正常,应检查电阻R7或集成块IC1,集成块IC1各引脚正常参数如附表所示。若电压低,再测开关变压器T1次级输出电压,正常在交流5.5V左右。若电压正常,说明电容C3或整流二极管VD3损坏;若电压低,应检查开关变压器T1及其前级各元件。

能看懂手机充电器电路图,大概是什么水平

       江崎二极管(Tunnel Diode)

       它是以隧道效应电流为主要电流分量的晶体二极管。其基底材料是砷化镓和锗。其P型区的N型区是高掺杂的(即高浓度杂质的)。隧道电流由这些简并态半导体的量子力学效应所产生。发生隧道效应具备如下三个条件:①费米能级位于导带和满带内;②空间电荷层宽度必须很窄(0.01微米以下);简并半导体P型区和N型区中的空穴和电子在同一能级上有交叠的可能性。江崎二极管为双端子有源器件。其主要参数有峰谷电流比(IP/PV),其中,下标"P"代表"峰";而下标"V"代表"谷"。江崎二极管可以被应用于低噪声高频放大器及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段),也可以被应用于高速开关电路中。

       D4电流的大小影响光耦发光管的明暗程度,也就是间接的形成稳压效果

求手机无线充电器的电路图 !

       能看懂手机充电器电路图,因为受到各方面条件因素的,各学科领域知识的限制,没有办法直接界定是什么水平的人就能看懂,因为人各有异。但一般来说,专业知识至少达到中级水平。下面简单分析一下手机充电电路图:

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

       不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,可以从手机充电器电路图中看出,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。

诺基亚6300充电的问题

       <p>原理:将DC-DC开关电源在高频变压器处一分为二,采用谐振耦合;再运用RFID技术进行数据通讯和电流反馈.1、单相桥式整流电路中,如果接有滤波电容,在负载开路时,输出电压(也即电容两端的电压)为交流输入电压的峰值,即:U输出=1.414*U输入,也即根2倍的输入电压。

       该结论对桥式、全波、半波整流电路都适用。

       但负载时,一般设计为1.2倍U输入。滤波电容越大输出电压越高,反之越低。2、单相桥式整流电路中,如果没有滤波电容,在负载开路时,输出电压为交流输入电压的0.9倍,即:U输出=0.9*U输入。

       在带负载时,公式不变,仍然是:U输出=0.9*U输入。

       该结论对桥式、全波整流电路都适用。

       半波整流电路则:U输出=0.45*U输入。就是发射电路,接收电路要买芯片时才提供。更复杂的电路就要交钱买了。价格都在千元以上。上万的也有。但是批量生产出来的成本就很低。</p>

       <p></p>

       <p></p>

       <p>有二个参考图请你参考记住加分花了我一小时

       </p>

       手机“锂电池” ,“镍氢电池” 充电方法

       作者:中国化学与物理电源国家重点实验室

       目前手机用锂电池分为两种,锂离子和锂聚合物。两种电池正极材料都相同,一般

       都是钴酸锂(三元材料和磷酸铁锂目前手机电池商品中没有实物),不同之处主要在于

       锂离子电池电解液是六氟磷酸锂,锂聚合物电池电解液是固态高聚物。聚合物电池基本

       上都特指索爱的电池。一般来说,聚合物电池放电更均匀,安全性能更好,但是造价比

       较高。

       两种锂电池的充电注意事项基本相同。那么我着重说一下锂电池的安全特点。由于锂

       电池本身没有过充保护,也就是说过充极容易导致爆炸,所以所有的电池厂商都会在锂

       电内部安装一块电路控制芯片,过充后马上自动断电。而镍氢电池恰恰相反,本身过充

       影响不大,只要温度在安全温度一下,基本不会发生意外。锂电的安全温度在180度左右

       ,超过这个温度极容易发生爆炸。

       那么新买的手机,电池怎么充合适呢?因为任何一块锂电池在出厂之前都必须做安

       全检测,过程也就相当于激活,所以可以保证正极材料中的锂离子可以自由出入,并且

       没有晶格塌陷。所以到普通消费者手上的电池,都是严格经过检测激活步骤的,不用担

       心激活状态。

       现在网上流传的前三次充12个小时说法的由来,最早以前的手机电池为镍氢电池,

       比如诺基亚3310,镍氢电池出厂无需激活,并且电池本身也有记忆效应,所以为了使电

       性能达到最佳,往往需要用户使用的时候先充至最满,然后将电量完全放完(电压由1.

       2v变为1.0v),这样可以防止记忆效应。如果开始充电时间偏短的话,电池没有完全激

       活,1000mAh的电池可能只充到900mAh,无论对电池使用效率还是电池寿命本身都是有很

       大影响的。

       同样的方法用在锂电池身上会出现什么状况?因为钴酸锂的晶体特性有别于氢氧化

       镍,比氢氧化镍更加容易出现晶格塌陷的情况。所以充电过程中,如果过充时间太长,

       容易使钴酸锂空间活性失效,加上充电必然导致温度升高,一是对正极材料影响大,而

       且还可能导致危险。因为如此,我们在使用锂电的过程中绝对不能将电池的电都用完了

       再充,那样钴酸锂会严重失效,寿命缩短。正确的方法是不要等到电池快用完了才充电

       ,并且电池指示充电完成就立刻拔下电源。

       用在手机上的充电方法,最恰当的是:关机状态下线充,充满时即刻拔下电源,再

       开机使用。

       不要把所有的安全问题交给电池内部的保护电路,因为那个有时候会失效,比如de

       ll的电池爆炸事故就是个活生生的例子。

       所以正常充满就行了!绝对不能放完电!!!没有任何用处.

       好了,关于“诺基亚手机6300充电器电路原理图”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“诺基亚手机6300充电器电路原理图”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。