9V一定的一个镍镉电池用USB充电

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在所有找收取万用表9V电池有关在需要的时候抽屉戳甚至一度 (这怎么可能,否则?), 我认为这将是很好,有这些电池的盒子. 我有很多的小的可充电电池周围, 通常,容量 100..500 毫安 / H. 但没有太多的9V, 它消耗测试仪? 5..10 毫安与这种功率疲劳任何步骤最多有一个体面真正的效率.

思维, 我决定放弃PWM控制器和稳定与保护, 我没事8V和9,5V之间的任何电压供电万用表, 最坏的情况下,我会看到电池指示灯亮起. 在网络上翻遍寻找好的电路的灵感之后,我得到了一个自振荡推挽式照明,在小铁氧体环上绕组的匝数很少.

我爱推挽电路! 良好, 独奏 3 必要而充分的组成部分. 还, 在方案中单周期, 铁氧体环不起作用, 你需要在细胞核内的空隙, 没有它,核心本身将立即进入饱和状态.

该模式是可见这里,

在制造过程中, 我忍不住用不同的环和螺旋试验, 在“软禁”由于疫情时这些时间它是唯一缺少的东西, 得出的结论是一切正常, 所不同的是只在工作频率和效率.

圈数不是关键, 它保持的区域中的绕组I和II的比例是唯一重要的 2,4 – 2,6 (对的输入电压 3,7 V和输出 9,0 V). 该电路将作为伏半, 输出电压由绕组的匝数比设定.

由于每个晶体管的BE结充当整流器, 有必要在手册中检查最高反向电压的参数,该过渡 – 并非所有的低功率晶体管都会. 我拿起了BC328抽屉中的第一个晶体管 (我在工业量买来展销会之间的平均 1 Ë 3 每件美分), 我得到了发射器的电压的最大基地 5 V – 没问题, 如果过渡中断, 破裂是在齐纳二极管逆转,一切正常,因为它应该.

这是更好地选择允许的最大大小和透气性的铁氧体环: 转换器的频率将会降低, 铁氧体损耗会更小, 效率会更高, 干扰会显着降低. 在当它仍然是一个振荡器. 对于实验, 我内置变压器一环 10 X 7 X 3 毫米 (大约) 当尺寸是最小的,难以精确, 我包 2 X 10 在初级线匝和 2 X 25 每转次级.

访问: 作品, 转化频率为约半兆赫. 我进入电路在锡现在排出堆的情况下, 我导通,从而所述测试器I点燃从分析器频谱不远处我检测到载波具有低电平转换到频率和两个谐波仍然比另一个降低没有可测量的覆盖背景噪声. 有在隔壁房间里没有信号.

所以,魔鬼并不那么可怕,因为它是描述, 但最好是取较大的环和降低工作频率. 该电路预期只有当输出至少是某种负载开始工作, 至少 0,5 毫安. 否则, 该转换器不消耗任何东西. 但是有一个特点.

如果变压器实现小环上具有小的匝数和几百千赫的操作频率, 该电路可以甚至点燃无负载, 独立工作, 显然是由于微观漏电流 (如果电路不工作, 输入电压小于秋季在发射极晶体管的结) 和由电荷输出电容电流的启动.

这是另一个原因选择一个更大的环, 具有工作频率 150 千赫, 我还没有遇到过任何问题. 当负载被连接和断开时关闭断开的清晰点火.

表示绕组开始的点在图中没有白费. 用双线绕制两个初级绕组和两个次级绕组比较容易, 然后将另一端连接一个的开始 (中点) 和瞧. 但是有可能 50% 电路不是从第一次点火开始.

我可能一直不走运,但我, 在我的情况的概率要高得多! 如果持续输出电压, 必须交换将开始操作所述绕组中的一个的输入端子下方0.5伏.

输入电容, 特别是输出电容, 它必须以最小的损失采取. 虽然你可以离开 0,1 微法陶瓷入口和出口, 在所有电路, 电容器已经在供应我宁愿不冒这个险,把电解.

在我的电路, 用的负载的纹波 6 马云约 2 毫伏, 我不知道这是否只是一个波动, 而不是一些其他干扰: 这些小电压不在我的示波器老古董可见. 在此期间,我有这个家, 我的实验室配备的仪器是没有风险,我的健康和其他有效的禁地现在太远离我的家,因此无法实现.

该电路显然不容忍的输出短路, 它在实践中通过随机短了验证. 几个在战斗中丧生的BC328灵魂飞到了天堂. 该图显示了其他四个组件, 电池, 两个晶体管也PNP, 我就已经开始使用那些因为改变! 在最后的抵抗, 该电路使用最少的组件为电池充电.

该电路是一个电流镜, 他们发现大量的模拟集成电路内, 因为它不使可变电阻函数的晶体管使用组件的非常数量减少是有用的.

电流镜 (电流镜)

此电流加到其输入端电路转换中的电流吸收, 即在与第一精确的关系.

在电流镜电路原理, 在所示版本与图PNP晶体管, 他晶体管TR1 它作为二极管连接 (基极和集电极短路) 并设置成横跨TR的基极 - 发射极结2

一输入参考电流

它被施加到连接作为BJT二极管 (TR1), 确定基极发射极电压 (VBE1) 足够我B1.

基极 - 发射极电压 (VBE2) 晶体管TR的2 被迫等于VBE1.

相对于节点 ñ 你有:

IR = IC1 + 一世B1 + 一世B2 .

假定两个相同的晶体管, 该

VBE1 = VBE2

它遵循

一世B1B2 Ë 一世C1C22,

并牢记基极电流和集电极电流在线性工作区中的关系

一世C/b

你有:

是否应 b >> 2, 你有:

由于V的变化 温度通常比V小。CC, 一世2 它基本上是常数,并且仅取决于为V选择的值CC 版.

一个与NPN晶体管构成的电流反射镜的工作在完全相同的方式, 但我们必须牢记,当前的行逆转,其输出电流吸收和不表现为电流发生器.

电流镜的最独特的特征是它的简单,它仅需要一个基极 - 发射极电压降的事实; 通过这种方式,可以为其他目的使用剩余的可用电压. 因为我们想用一个USB 5V重新加载它从输出电路似乎最佳, 与仅落在0.7V的具有足够的电压,以我的电池与用恒定电流的标称3.6V充电

I2 = (5-0,7) / 470 =9毫安

围绕这样的夜晚给它充电,如果我迫切的我可以一直使用计价器,同时充电. 当它没有连接到USB接口的充电电路本身只是从电路不吸收任何电流隔离.

我不知道这个应用施舍, 我意识到所有上22毫米X的28mm与外部电池给它的矩阵板切口, 电池的高度尺寸类似于要使用的电池壳内部的尺寸. 带的慷慨层以整体与热胶的科拉蒂纳使整个稳定和不敏感的振动或冲击隔离.

USB连接线,我偷了缪斯不再工作,不会造成太多的麻烦. 我的意图是不改变计, 今后我会看到是否插入一个微型USB插头直接插入basettina SMD消除连电缆.

我打算通过使用更小的组件与线圈和电池是不能被压缩的例外重做所有SMD在不久的将来能够轻松复制basettina,并有更多的可用空间. 对于目前的情况下,我很高兴能有一个工作单元和功能.

Amilcare问候

7 回复
  1. 保罗·迪亚斯
    保罗·迪亚斯 说:

    你好! (现在电压已修正…)

    只是怀疑输出电压...

    不是吗: V(电池) – V(二极管) – V(次要的)?

    那是: 3.7v – 0.7v – (-3.7 X 2.5) = 6.25 伏 ?

    非常感谢这篇文章!

    问候, 保罗

  2. 保罗·迪亚斯
    保罗·迪亚斯 说:

    你好!

    只是怀疑输出电压…

    不是吗: V(电池) – V(二极管) – V(次要的)?

    那是: 3.7v – 0.7v – (-10v) = 5伏 ?

    非常感谢这篇文章!

    问候, 保罗

  3. Amilcare
    Amilcare 说:

    不,我想放一个微型USB插座,但目前没有多少,我选择了从旧的轮毂问题恢复的电缆. 如果您仔细看一下万用表的照片,您会发现电缆很好.

  4. theremino
    theremino 说:

    这次我真的不得不说, 该死的图案真漂亮!
    测试人员的电池构想也很棒.
    我给它投票 10 但是如果可能的话,我也会给 12.

    但我有个问题, 如何制作充电接头?
    你设法让他留在下墙上?

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