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大发体育多种无线充电模块电子电路设计组合

  />/>发光管LED2:普亮(红),正向VA特性尽可能陡直(动态电阻小,稳压特性好)晶体管Q3、Q4和Q5:要求漏电流小于0.1uA,放大倍数大于200,图中已标型号采用MSP430F2274超低功耗单片机作为无线传能充电器的监测控制核心,通过开关选择充电的速度,实现快速充电和常态充电功能,电能充满后给出充满提示且自动停止充电。

  4 充电检测模块 当有感应负载时,R20(0.33欧)电阻上的电压会增大,经运放U2A放大A=1+R5/R6=23倍后,电压变化明显,再经过1N4148整流滤波,得电压U1与基准源U。太阳能无线充电电路可以设计成如图4电路。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。/>电能经过线圈降压接收后,高频交流电压经过IN4007整流管进行全波整流,2200uf的电容滤波,再用3.3V稳压二极管惊醒稳压,输出直流电为电池提供较稳定的工作电压,为电池充电。

无线充电器基本功能是通过线圈将H 电能H 以H 无线H 方式传输给电池。采用NE555构成振荡频率约为510KHZ信号发生器,为功放电路提供激励信号;当功率放大器的选频回路的谐振频率与激励信号频率相同时,功率放大器发生谐振,此时线圈中的电压和电流达最大值,从而产生最大的交变电磁场。/>

  当接收线圈与发射线圈靠近时,在接收线圈中产生感生电压,当接收线圈回路的谐振频率与发射频率相同时产生谐振,电压达最大值,具有最好的能量传输效果。谐振功率放大器由LC并联谐振回路和开关管IRF840构成。/>第二种是发射极耦合多谐振荡器,它可以克服第一种振荡器的缺点,两只晶体三极管工作在非饱和状态,提高了三极管的开关速度,从而可以得到更高的振荡频率。

  无线充电器利用电磁感应原理。/>两种充电模式由R6、R7决定。电能发送部分,如图2,无线电能发送单元的供电电源有两种:220V交流和24V直流(如汽车电源),由继电器J选择。

  发射电路:由振荡信号发生器和谐振功率放大器两部分组成。

  12V的电源由太阳能充电电路提供,电源信号通过射极耦合多谐振荡电路变成高频信号再通过C3和R7组成的耦合电路之后被模拟达林顿管功放电路放大,L1和L2分别是初级和次级耦合线圈,放大后的信号通过L1和L2的耦合被无线传送到次级接收电路,高频交流信号被整流滤波后变成直流电能给3.7V 的锂电池进行充电。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用 24V直流电端直接为系统供电。主要把NE555D产生的一个36.7KHZ的脉冲功率放大,经发射线圈发射出去。根据题设要求,充电时间应满足快充小于30S, 慢充控制在12020S,计算出快充、慢充所需电流大小快I1、慢I2分别为:I1=22000F3V/30S2.2mAI2=22000F3V/120S0.55mA ,二极管D1、D2的导通电压基本不变,故可作为电压基准,约为1.4V。,运放输出Ui为高电平,七彩灯闪烁;太阳能发电的原理主要是由太阳能电池板接收太阳光,在太阳能电池板的基板上发生光电效应,从而将光能转换成电能,然后将电能通过蓄电池储存起来。

  经过H 电源管理H 模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电 供给初级绕组。当脉冲为高电平时,Q12栅极为高电平,Q12导通,此时Q8饱和,Uceq电压只有0.67V,经D10-4148后Q1栅极电压为0,Q1截止。正常情况下S3处于接通状态。大发体育/>无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。实际上,发射线圈回路与接收线圈回路均处于谐振状态时,具有最好的能量传输效果。发射线圈的电流会随着感应负载的增加而增大,通过运放把0.33欧的负载电压23倍放大,再经过1N4148整流滤波得到电压U1与基准源Uo比较。因为Uc(t)= 1 C i(t)dt, 为了准确控制充电时间,我们在设计中采用恒流充电的方法,可以保证充电电流大致为一常数I,上述电容电压与时间的关系可表示为:Uc(t)= I C t。这个非序列值可以在E24序列电阻的标称值为918的电阻中找到,就用918的也行。整个过程中Q1与Q12均以一开一关的形式工作。如果作为产品设计,这部分电路应当尽可能微型化(电流表电压表只是在实验品中调试时用,产品中不需要),最好成为电池的附属电路。

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