手机充电器电路原理图及充电器的安全标准
9页1、手机充电器电路原理图及充电器的安全标准分析一个电源,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 10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、4700容、82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 耐压 400V,集电极最大电流 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 510启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的 10 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 取样电压大约大于 极管 而将开关管 13003
2、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 140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,22容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管 么这取样电压就是负的(右),并且输出电压越高时,采样电压越负。取样电压经过 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,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 1阻跟串联的2700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 20容滤波后输出 6找到二极管 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1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,
3、以减小涡流。一般要求本标准对电池的电路和结构设计提出了一些建议,希望生产厂家在电池的设计环节能充分考虑到电池的安全性。缘与配线,除非电池的电极终端与电池的金属外壳有连通。 常见的电池外壳都是非金属的,但有的电池也采用金属外壳,后种情况下电池的电极终端与电池的金属外壳之间的绝缘电阻在 500池芯之外还有保护电路和控制电路,其内部配线及绝缘应充分满足预计的最大电流、电压和温度的要求,配线的排布应保证端子之间有足够的间隙和绝缘穿透距离,内部连接的整体性能应充分满足可能发生误操作时的安全要求。放泄放的含义即电池或电池芯内部的过高压力在安全阀处释放以防止其破裂或爆炸。标准要求电池或电池芯在内部压力过高达到一定限值时能以一定的速率将压力泄放以防止电池的破裂、爆炸和自燃。如果电池的电池芯被封装在外壳内,则该封装的形式和封装的方法在正常操作过程中不应引起电池过热,也不应约束内部压力的泄放。度/电流管理电池充电过程中,电池和充电器内部的电路都会产生热量,若散热不佳导致热量聚集会影响电池正常的化学反应过程,造成电池的热失效,因此,电池的设计应能防止电池温度的异常上升。必要时,电池的充电和放电应设定安全限流
4、,防止电流过大而产生过多热量。端连接电池外壳应清晰地标明终端的极性。终端的尺寸大小和形状应能确保承载预计的最大电流。外部终端表面应采用机械性能良好并耐腐蚀的导电材料。终端应设计成最不可能发生短路的样式。池芯装配成电池电池芯与所装配电池的容量应紧密匹配,装配在同一电池里的电池芯应结构相同,化学成分相同,并且是同一厂家生产的。不同厂家生产的电池芯在电解液和电极材料等方面均会有所差异,如此规定的目的是为了保证装配在同一电池中电池芯的一致性,防止落后电池芯造成整个电池技术指标和安全性能的下降。正常使用时的安全要求 考虑到试验的一致性及各电池试验结果具有可比性,试验所用电池芯或电池的生产日期应在 3个月以内,但并不表示电池 3个月后安全性能会下降。常态试验在 205的环境温度下进行。续低倍率充电 完全充电的电池芯以额定的低倍率电流 持续充电 28天后,应不起火、不爆炸、不漏液。振动用完全充电的电池芯或电池进行 X、Y、Z 三个方向的振动试验,振动源单振幅 双振幅 频率变化率 1Hz/频率范围 105返振动 90 池应不起火、不爆炸、不漏液。高温性能完全充电的电池置于 702恒温箱中,保持 7小时
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