基于LP3947手机太阳能充电器的研制

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太阳能手机充电器毕业设计

太阳能手机充电器毕业设计

太阳能手机充电器毕业设计太阳能手机充电器毕业设计随着科技的不断进步,手机已经成为了我们生活中必不可少的一部分。

然而,手机的电池续航能力却一直是用户们头疼的问题。

为了解决这个问题,我决定在我的毕业设计中研发一款太阳能手机充电器。

太阳能充电器是利用太阳能将光能转化为电能,从而为手机充电的装置。

它具有清洁、可再生的特点,非常符合当今社会对环保能源的追求。

因此,我选择了太阳能作为手机充电器的能源来源。

在设计之初,我首先考虑了太阳能电池板的选材和设计。

太阳能电池板是将太阳能转化为电能的核心部件,它的质量和效率直接影响到充电器的性能。

我选择了高效率的单晶硅太阳能电池板作为充电器的能量收集器。

这种材料具有较高的转化效率和较长的使用寿命,能够更好地满足用户的需求。

接下来,我设计了一个智能电路控制系统,用于监测太阳能电池板的输出电压和电流,并根据手机的需求进行电量调节。

这个系统可以自动调整电池板的输出功率,以保证手机在不同光照条件下都能够得到稳定的充电效果。

同时,为了提高充电效率,我还加入了最大功率点跟踪技术,确保太阳能电池板始终在最佳工作状态下运行。

为了增加充电器的便携性和实用性,我设计了一个折叠式的外壳。

这个外壳可以将太阳能电池板折叠起来,方便携带和存放。

此外,我还在外壳上加入了一个LED显示屏,用于显示太阳能电池板的输出功率和电量。

用户可以通过观察显示屏来了解充电器的工作状态,以及太阳能电池板的充电效果。

在测试阶段,我将充电器放置在不同的光照条件下进行了多次充电实验。

结果显示,充电器在充足的阳光下可以快速为手机充电,并且在弱光情况下仍然能够提供稳定的充电效果。

这意味着用户不再需要依赖电源插座,而是可以随时随地使用太阳能手机充电器为手机充电。

除了为手机充电,这款充电器还具备了一些其他功能。

例如,它可以通过USB 接口为其他设备如平板电脑、蓝牙耳机等提供充电。

此外,充电器还内置了一个储能电池,可以将多余的太阳能储存起来,以备不时之需。

如何制作一个简易的太阳能手机充电器及其作用

如何制作一个简易的太阳能手机充电器及其作用

如何制作一个简易的太阳能手机充电器及其作用随着科技的不断发展,手机已经成为人们生活中必不可少的工具。

然而,常常会面临电池不足的困扰,特别是在没有电源插座或者外出旅行的情况下。

为了解决这个问题,一个简易的太阳能手机充电器可以帮助我们应对这种情况。

本文将介绍如何制作一个简易的太阳能手机充电器,并解释其作用。

第一步:准备材料要制作一个简易的太阳能手机充电器,我们需要准备以下材料:1. 一个太阳能电池板2. 一个锂电池3. 一个稳压电路板4. 一对连接线5. 一个手机充电线第二步:连接锂电池和太阳能电池板首先,将锂电池连接到稳压电路板上。

确保正负极正确连接,并将电路板的输出端与太阳能电池板进行连接。

这样,阳光照射在太阳能电池板上时,电能将转化为电流并存储在锂电池中。

第三步:连接手机充电线接下来,使用一对连接线,将稳压电路板的输出端与手机充电线连接。

确保连接线与充电线的接口匹配,并注意正负极的连接。

第四步:测试充电器完成连接后,将太阳能电池板放置在阳光充足的地方。

插入手机充电线的另一端到手机上,观察手机屏幕上是否显示正在充电的提示。

如果是,则表示太阳能手机充电器已成功制作并开始充电。

作用:太阳能手机充电器的作用在于利用太阳能将其转化为电能,供给手机充电。

相较于传统的电源插座充电方式,太阳能充电具有以下几个优点:1. 环保节能:太阳能是一种可再生的能源,使用太阳能充电器不会产生二氧化碳等有害气体排放,对环境十分友好。

2. 自给自足:太阳能充电器不需要外部电源供应,只需把它暴露在阳光下,即可获得电能。

这使得在没有电源插座的场所,如野外露营或旅行中,手机也能得到充足电量的保证。

3. 灵活便携:太阳能手机充电器通常体积较小、重量较轻,易于携带。

它可以将阳光转化为电能的同时为手机充电,适用于户外活动和紧急情况下的充电需求。

总结:通过制作一个简易的太阳能手机充电器,我们可以利用太阳能为手机充电,解决手机电池不足的问题。

如何制作一个自制的太阳能电池充电器

如何制作一个自制的太阳能电池充电器

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充电控制器:控制充电电流和电压
连接线:连接太阳能电池板和电池 组
连接线:用于连接太阳能电池板和充电器,需选择质量好的线材,保证电流传输稳定。
外壳:保护充电器和太阳能电池板,需具备防水、防尘、抗紫外线等功能。
螺丝和固定件:用于固定太阳能电池板和充电器,需选择合适的规格和材质。
绝缘材料:用于保护电路和电子元件,需选择具备良好绝缘性能的材料。
制作步骤
设计电路:根据电池板规格和 充电需求,设计合适的电路
确定电池板规格:根据需求选 择合适的电池板规格,如电压、 电流等
选择材料:根据电路设计选 择合适的电子元件和材料
制作电路板:将电路设计制作 成电路板,以便于安装和连接
电子元件
避免污染:保持清洁,以免 影响电池寿命
避免高温:避免在高温环境中 使用,以免造成电池性能下降
定期检查太阳 能电池板表面 是否清洁,保 持其良好的吸 收阳光的能力。
定期检查充电 器的电线和接 口是否完好, 如有损坏及时
更换。
避免将充电器 暴露在潮湿的 环境中,以防 短路和损坏。
在不使用时, 应将充电器放 置在干燥通风 的地方,并保
增强产品的耐用性 和可靠性,提高产 品的使用寿命。
感谢您的观看
汇报人:
太阳能板:用于收集太阳能并将其转换为电能 充电电池:储存电能,为设备提供电力 电路板:用于控制电流的流向和电压的稳定 连接线:用于连接太阳能板和充电电池
将太阳能电池板与充电控制模块连接 确认连接无误后,使用螺丝固定 接入充电器和电源适配器 检查电路连接是否正常
将太阳能电池板放置在合适的位置,确保能够充分接收阳光。 将电池组连接到太阳能电池板的输出端。 确保电池组与太阳能电池板连接牢固,没有短路或断路现象。 检查所有连接无误后,将太阳能电池板和电池组放置在安全的地方,等待充电。

小发明设计方案

小发明设计方案

小发明设计方案标题:便携式太阳能手机充电器背景:随着移动互联网的普及,人们对手机的依赖程度越来越高。

然而,在一些户外或者没有电源的场合,手机的电量很容易耗尽,给人们的生活和工作带来了不便。

因此,设计一个便携式太阳能手机充电器是很有必要的。

设计方案:1. 太阳能充电板:在太阳能充电器的背面安装太阳能充电板,可以将阳光转化为电能,并存储在内置的电池中。

2. 折叠设计:为了方便携带,太阳能手机充电器可以采用折叠设计,使其体积更小,并且可以便于放入口袋或者背包。

3. 多功能接口:太阳能手机充电器应配备多个接口,以便兼容不同种类的手机。

可以考虑提供USB接口、Type-C接口等,以便满足用户的不同需求。

4. 强化保护:考虑到户外使用的特殊环境,太阳能手机充电器应具备强化的防水、防尘和耐摔性能,以保护充电器不被外界环境损坏。

5. LED指示灯:在太阳能充电器上设计LED指示灯,可以显示充电器的电量情况,方便用户了解充电器的工作状态。

6. 快速充电技术:采用先进的充电技术,能够快速为手机提供充电,缩短充电时间,提高效率。

7. 多重安全保护:太阳能手机充电器应具备多重安全保护系统,包括过充电保护、过放电保护、过流保护和短路保护等,以保证用户的安全使用。

预期效果:1. 方便携带:太阳能手机充电器的折叠设计使其体积更小,可以随身携带,方便在户外或者没有电源的场合使用。

2. 绿色环保:太阳能充电板利用太阳能转化为电能,不需要使用其他能源,达到了绿色环保的目的,减少了对传统电力的依赖。

3. 高效快速充电:采用快速充电技术,在太阳能充电器充电的过程中,能够快速为手机提供充电,缩短充电时间,提高充电效率。

4. 安全可靠:太阳能手机充电器具备多重安全保护系统,保证用户的安全使用,同时也保护充电器不被外界环境损坏。

5. 多功能兼容性:太阳能手机充电器配备多个接口,可以兼容不同种类的手机,方便用户的使用。

总结:设计一个便携式太阳能手机充电器,可以解决人们在户外或者没有电源的场合手机电量耗尽的问题,提高人们的生活和工作效率。

太阳能手机充电器制作教程

太阳能手机充电器制作教程

太阳能手机充电器制作教程太阳能手机充电器制作教程太阳能手机充电器是一种使用太阳能来为手机提供充电的设备,可以在户外活动或没有电源的地方为手机充电。

下面是一个简单的太阳能手机充电器制作教程,让我们一起来学习制作吧!材料准备:1. 一个太阳能电池板2. 一个12V锂电池3. 一个带有USB输出的电子转换器4. 铅线和电线剥皮器5. 适当的绝缘胶带和胶水步骤:1. 首先,将太阳能电池板放在阳光直射的地方,确保它能够充分吸收阳光。

你可以选择将电池板粘在一个适当的支架上,这样它就能够稳定地放置在地面或桌面上。

2. 接下来,将一个铅线的一端连接到太阳能电池板的正极(标有"+"的端口),将另一端连接到12V锂电池的正极(也是标有"+"的端口)。

使用电线剥皮器剥开电线的保护外皮,然后用绝缘胶带将连接部分绝缘起来,确保连接牢固且不会短路。

3. 然后,将另一个铅线的一端连接到太阳能电池板的负极(标有"-"的端口),将另一端连接到12V锂电池的负极(也是标有"-"的端口),同样使用绝缘胶带将连接部分绝缘起来。

4. 将电子转换器的输入端插入12V锂电池的输出端口,确保连接牢固。

5. 最后,将电子转换器的USB输出插头插入手机的充电口,即可开始为手机充电。

在阳光充足的地方,太阳能电池板将会吸收足够的太阳能来给手机充电。

需要注意的是,制作太阳能手机充电器时,我们需要将正极与正极、负极与负极相连接,以确保电流正常流动,并使用绝缘胶带将连接部分绝缘起来,避免短路和其他意外事故的发生。

这个制作教程是一个基本的示范,你可以根据自己的需求和材料的可获得性进行一些调整和改进。

然而,不论怎样,太阳能手机充电器都是一种低碳环保的充电方式,有着较好的应用前景。

希望这篇教程能对你有所帮助,祝你制作成功!。

太阳能充电器制作方法

太阳能充电器制作方法

這是一生產電池充電器的專業廠家所生產的手機太陽能充電器。

手機插上該款充電器在太陽下照射4個小時,可以供應大約一小時的連續通話。

如果我們能自己製作一個太陽能充電器,可以依自己的需要調整充電量,選擇比較經濟實用的太陽能光電板,也可以經由不同的轉接方式提供其他電器使用。

1、簡易太陽能充電器製作方法用一块厚度为5mm的塑料板作为基板,其尺寸比电池板略大。

塑料板对应电池板的引线部位钻二个孔,孔分两层,上层孔径比电池板的引线焊点范围大一些,使电池板安放后能贴紧塑料板,下层孔的直径为2mm,使电池板引线能穿过即可。

太阳电池板两条红、黑引线穿过塑料板不可拉紧,须有余量留在孔内,然后注入固定胶水,固化后使电池板的焊点引线不受拉力作用,以保证接触可靠。

红引线(正极)通过一个整流二极管(最好采用锗二极管,压降小【如:二极管IN4148】)接到红色接线柱上;黑引线(负极)直接接黑色接线柱。

接入二极管的目的是防止蓄电池反充电到太阳电池板上。

引线段也要用胶固定在塑料板上。

太阳电池板与塑料板接触的周边用玻璃胶密封,以保护太阳电池板。

从红、黑接线柱引出红、黑两接线,线端焊上红、黑鳄鱼夹,以区分正负极。

该充电器可用于对6V蓄电池充电。

若将上述充电器的两块太阳电池板串联,即可做成对12V蓄电池充电的充电器。

鳄鱼夹对应电池盒的正负极夹上即可,正午时分充电电流可达50mA,符合充电电池的要求,其它时间电流偏小,对电池无害,只是充电时间长而已。

对应急灯电瓶(6V4Ah)充电只须按对应的正负极夹上即可。

当然也可对5#电池充电,笔者认为用充电电池比购一般电池使用合算。

5#,7#镍氢电池容量大、价格低、购买方便,特别方便MP3使用。

经过笔者测试,mp3、收音机、均可直接由太阳能电池板带动,使用无异。

(需要保证太阳光线充足)二、效果展示三、关于手机充电现在外面又很多地方卖USB接口的手机充电线,用来给手机充电。

稍稍改动一下就可以升级为太阳能充电器,相当实用。

太阳能充电器的制作方法

太阳能充电器的制作方法太阳能充电器是一种利用太阳能转化为电能的装置,可以用来给手机、平板、相机等设备充电。

太阳能充电器的制作方法相对简单,下面介绍一种常见的制作方法。

制作太阳能充电器的材料主要包括:太阳能电池板、锂电池、充电控制电路、USB接口等。

首先,需要购买一个适合自己需要的太阳能电池板。

太阳能电池板是太阳能充电器的核心部件,负责将太阳能转化为电能。

购买时要注意选择合适容量和尺寸的太阳能电池板。

接下来,选择一个适合的锂电池。

锂电池是储存太阳能转化的电能,因此需要选择质量好、容量足够的锂电池。

再来制作充电控制电路。

充电控制电路可以实现对锂电池的充电、放电控制,确保充电过程安全稳定。

制作充电控制电路可以借助一些开源电路设计,或者购买成品的充电控制模块来简化制作流程。

将太阳能电池板、锂电池和充电控制电路连接好。

将太阳能电池板的电线连接到充电控制电路中的太阳能输入端,将锂电池连接到充电控制电路中的电池输出端,并通过USB接口将充电控制电路的输出接口连接到需要充电的设备。

将组装好的太阳能充电器放在阳光明亮的地方。

太阳能电池板的工作效果与阳光照射强度直接相关,因此需要将太阳能充电器放在阳光直射的地方,以获得最佳的充电效果。

需要注意的是,太阳能充电器是通过太阳能来充电的,因此在太阳能不足或连续多天阴雨天气情况下,充电效果可能会受到影响。

同时,使用太阳能充电器时也要注意充电设备的功率和充电速度,避免过载或充电时间过长。

总之,制作太阳能充电器主要包括购买太阳能电池板、锂电池和充电控制电路,然后将它们连接好,并放在阳光明亮的地方以获得最佳的充电效果。

虽然制作太阳能充电器并不复杂,但仍需一定的电子技术基础和实践经验,在制作过程中要注意安全。

希望这篇介绍能帮助到你,祝你成功制作出自己的太阳能充电器!在制作太阳能充电器的过程中,还有一些相关的细节和注意事项需要注意。

下面我将进一步介绍这些内容。

首先,选择合适的太阳能电池板是至关重要的。

太阳能手机充电器的研究与设计的开题报告

太阳能手机充电器的研究与设计的开题报告一、选题背景随着科技的快速发展,人们生活水平的提高,手机已经成为了我们日常生活中必不可少的一部分。

然而,由于大多数手机电池使用寿命较短,长时间使用会导致电池电量不足的情况,很多人都会选择购买充电宝等外部充电设备来解决这个问题。

然而,使用外部充电设备也带来了新的问题,例如设备体积大、充电速度慢、容易损坏等。

因此,太阳能手机充电器的研究与设计成为了一个备受关注的课题。

二、研究内容本项目旨在设计一款太阳能手机充电器,以解决手机充电难题。

具体研究内容如下:1. 系统功能设计:太阳能手机充电器需要具备不同电池类型的充电功能,同时具有充电保护功能。

2. 外部元件选取:太阳能充电器的外部元件需要精挑细选,包括太阳能电池板、充电电路、电池管理电路等。

3. 结构设计:太阳能充电器的结构需要紧凑、美观,同时具备易于携带和使用的特点。

4. 电路设计:太阳能充电器需要依靠电路来实现充电功能,要求电路设计合理,基本实现稳定而高效的充电。

三、研究意义太阳能充电器可以利用太阳能转换成电能,不受电网供电范围的限制,从而解决了充电的环保、经济、便捷等问题。

同时,研究太阳能充电器对于提高可再生能源应用水平、促进充电器的智能化发展也具有重要的意义。

四、研究方法通过文献综述、实际测试、电路分析等研究方法,分析太阳能充电器的关键技术,及其在设计和应用中的实际意义和困难。

采用理论分析和实验两种方法探讨实现太阳能充电器的技术路线和方法,进而设计出性能稳定、操作简单、充电效率高的太阳能手机充电器。

五、预期成果本项目预期将设计出一款稳定可靠、操作方便、充电效率高的太阳能手机充电器。

该充电器将充分发掘太阳能的潜能,为环保节能做出贡献,同时也为人们的日常生活提供了一定的便利。

有光就有电:DIY能为手机充电的太阳能充电器

有光就有电:DIY能为手机充电的太阳能充
电器
为了应对灾难到来时电力短缺的问题,前几天我们带来了一个利用动能发电的教程。

然而在没有办法获得足够动能的地方呢?我们又靠什么办法获得电力?目前除了动能发电,最常见的也就莫过于太阳能发电和化学电力了。

为了避免在灾难来临时因为断电而手足无措,小编又在Instructables上进行了一番搜索,终于找到了一个简单易行的自制太阳能充电器的教程。

接下来要做的大概是在Kindle中存入5000本电子书,这样即使世界末日来了,也不至于太无聊吧。

下面我们就开始学习一下,并为之做好准备。

第一步:准备物料TP4056模组(能够高效地为锂离子电池或LiPo电池充电)太阳能面板10kΩ电位器1.2kΩ电阻伏安表与电池配置的充电电池盒USB升压转换器二极管(IN4007)开关包装壳线材。

太阳能手机充电器的制作及工作原理

太阳能手机充电器的制作及工作原理太阳能作为一种新能源,它与常规能源相比有三大特点:第一:它是人类可以利用的最丰富的能源。

据估计,在过去漫长的11亿年中,太阳消耗了它本身能量的2%。

今后足以供给地球人类,使用几十亿年,真是取之不尽,用之不竭。

第二:地球上,无论何处都有太阳能,可以就地开发利用,不存在运输问题,尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更具有利用的价值。

第三:太阳能是一种洁净的能源。

在开发利用时,不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音,更不会影响生态平衡,绝对不会造成污染和公害。

本文介绍一种太阳能手机充电器,它使用太阳能电池板,经电路进行直流电压变换后给手机电池充电,并能在电池充电完成后自动停止充电,解决了外出时手机电池突然没有电且充电器不在身边或找不到可以充电的地方,影响了手机的正常使用。

工作原理太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流也小,这就需要用一个直流变换电路变换电压后供手机电池充电,直流变换电路见图1,它是单管直流变换电路,采用单端反激式变换器电路的形式。

当开关管VT1导通时,高频变压器T1初级线圈NP的感应电压为1正2负,次级线圈Ns为5正6负,整流二极管VD1处于截止状态,这时高频变压器T1通过初级线圈Np储存能量;当开关管VT1截止时,次级线圈Ns为5负6正,高频变压器T1中存储的能量通过VD1整流和电容C3滤波后向负载输出。

电路工作原理简述如下:三极管VT1为开关电源管,它和T1、R1、R3、C2等组成自激式振荡电路。

加上输入电源后,电流经启动电阻R1流向VT1的基极,使VT1导通。

VT1导通后,变压器初级线圈Np就加上输入直流电压,其集电极电流Ic在Np中线性增长,反馈线圈Nb产生3正4负的感应电压,使VT1得到基极为正,发射极为负的正反馈电压,此电压经C2、R3向VT1注入基极电流使VT1的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使VT1饱和导通。

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基于
LP3947手机太阳能充电器的研制
*


1
张飞
2
李伟
2
(内蒙古科技大学1材料与冶金学院;2.信息工程学院,内蒙古包头014010)

要:采用LP3947为主控制芯片制作的太阳能手机便携式充电器,能有效地缩短手机电池的充
电时间,提高手机电池的充电效率,外围电路能保护内充电电路安全、高效的工作。

关键词:L P3947;太阳能电池;充电控制;制作1太阳能手机充电器的设计思想1.1锂离子电池充电器设计原则
锂离子电池具有工作电压高、能量密度高、无记
忆效应、自放电小、循环寿命长等一系列优点,成为便携式电子产品的主要电源。

设计锂离子电池充电器要考虑以下几个原则:应充足实际容量,以延长电池的一次充电使用时间,同时要防止过充电;充电电流要有限制,以防止电池过热,发生意外;为使新旧电池能够达到可充状态,需要一个预充过程。

1.2充电器的特点
安全合理地缩短充电时间,方便使用。

由于手机充电器需要便携的原因,所用太阳能光伏电池面积大小受限,市场上的充电器,一般情况下在10平方厘米以下。

按照现有光伏电池发电效率10%~15%计算。

并按照5~6V 的太阳能电池输出电压计算。

电池板每小时输出的电流大概是40~100mA ,普通的手机锂电池容量大约是1000mAh 。

因此,仅靠太阳能电池板要充满手机电池大约需要8~10h 。

对于多数便携式的太阳能手机充电器需要自带一块储能电池作为充电中转之用。

当不接入手机时,可将充电器放置在阳光下自行充电自带内置储能电池。

当接入手机时,由太阳能电池板和自带储能电池同时为手机锂电池充电。

2太阳能手机充电器的主要组成模块
太阳能手机充电系统控制电路,从原理上可以分为:稳压电路、保护电路和充电控制回路等。

本文根据制作过程把充电电路分为以下几个主要功能模块。

2.1锂电池稳压及保护电路
本文所用太阳能电池板最高输出电压是6.5V 而手机充电电压要求是V 以下。

为了得到稳定
的4V 电压为内置锂电池充电。

采用了D W01+芯片,它内置高精度电压检测电路和延迟电路,适用于单节锂电池及锂聚合物电池的稳压及保护。

2.2升压电路
由于控制电路所采用的芯片的起始工作电压为4.3V ,内置锂电池的输出电压最高电为4.1V 。

因此,采用CE9908和I RF7807Z 组成的升压电路,如图1所示。

它是由基准电压源、振荡电路、比较器、控制电路等构成的C MOS 升压DC/DC 控制器。

可根据负载大小自动地切换占空比系数(轻负载时:50%、高输出电流时:75%),在大范围内可获得低的输出纹波和高的效率。

组成的升压电路为充电控
制电路提供充电电源。

图1CE9908升压电路
2.3充电控制电路
充电的控制回路主要分为两个部分。

第一部分是充电器内置锂电池的控制回路。

主要是采用D W01+芯片实现的恒压充电过程。

如图2所示芯片的稳压和保护电路。

2011年6月第12卷第2期包头职业技术学院学报
J OURNAL OF BAOT OU VOCATIO NAL&TECHN ICAL COLLEGE June .2011Vo1.12.No .2
*
收稿日期作者简介孙超(),男,包头人,主要从事新能源发电技术方面的研究。

4.2:2011-04-18
:1987-
第二部分是采用的LP3947对手机电池进行充电控制。

它内置微处理器控制,是性能完善的单节锂电池充电集成电路。

可实现对锂电池的分段充电或是恒压充电,并且分段充电的充电电流可调。

内置调整管构成的线性充电单元,对过放电的电池进行预充电。

内置电池温度检测,可对温度过高或过低时的电池自动关断。

具有内部安全定时器,可以
对手机锂电池实现过热保护和过流保护。

图2D W 01+保护电路
2.4电池保护电路
设计采用的太阳能电池板供电范围在0~6.5V 。

为使内部锂电池正常工作,如图2所示,保护回路采用两个MOS FET 和一个控制I C 外加一
些阻容原件构成,监测电池的电压。

电路具有过充电保护、过放电保护、过流保护与短路保护等功能。

加入保护后会使内部锂电在恒压环境中充电,最高电压不超过4.10V 。

过放电检测电压为2.40V ,过放电释放点压为3.00V ,放电过流检测电压为150mV 。

由于LP3947的充电保护功能,使手机锂电池充电过程被保护。

因此,不需要对手机锂电池配置额外的保护电路。

3充电电路的制作
本文所采用的充电主电路原理图,如图3所示,电路中有一个输入和一个输出。

图3左侧的输入端接入太阳能电池板。

经过一个二极管后,接入充电电气内置锂电池。

其中二极管的作用是防止内置锂电池为太阳能电池板反向充电。

内置锂电池的稳压保护电路采用D W01+芯片组成的电路。

如图2所示,保护电路直接与内置1500mAH 锂电池并联接入主电路,组成内置锂电冲放电保护控制电路。

如此设计可使电路在没有给手机电池的充电情况下,单向为内置锂电恒压充电。

也可在为手机电池充电
时,由太阳能电池板和内置锂电池同时为手机电池充电。

或是没有阳光的情况下,由内置锂电单独为手机电池提供电源。

内置锂电冲放电保护控制电路两端并入,由CE9908和I RF7807Z 组成的升压电路。

升压电路可输出1.5倍的输入电压。

在内置锂电池达到一定电压时,经过升压电路可使手机充电控制电路启动工作。

升压电路输出接LP3947的USB 电源输入端,组成的手机充电器控制电路。

设计还采用了三极管作为升压电路和控制电路的中间连接部分。

电路从太阳能电池板和内置手机锂电取出两路控制信号,同时接入三极管的基极。

手机锂电的正极端接在集电极。

发射极接入LP3947的电源输入端。

此设计有两个好处:当只有太阳能电池板供电时,可以在达到额定电压后直接为手机锂电充电;当只有内置锂电时,可以在达到额定电压后单独为手机锂电充电。

LP3947的输出端接手机锂电池。

LP3947具有温度检测功能和过热过流保护。

可对手机电池进行
安全充电。

图3充电器电路原理图
4电路板测试
实际制作的电路板如图4所示。

经过实际测试。

电路在正常阳光下工作时,可以在10~15h 内将充电器内置1500mAH 锂电池充冲满。

在内置锂电池冲满的情况下,可以用太阳能电池板和内置锂电池同时为手机电池。

并可在2~3h 内将1000mA H 手机电池冲满。

也可在没有阳光的情况下,利用内置锂电为手机电池充电。

充电时间和内置手机锂电池的电量相关。

(下转第页)
孙超等:基于LP3947手机太阳能充电器的研制
9
的一端外圆就是下道工序的定位基准。

此为基准先行原则。

4.3采用互为基准原则
在粗加工中,先以大端定位,加工出小端一段外圆,然后再以小端外圆夹紧定位加工大端,使各表面间有正确的相互位置。

尺寸精度逐渐提高,此为互为基准原则。

4.4孔与外圆的加工顺序
在最后关键工序中,采用先终加工内孔,再以内孔定位加工外圆,即先孔后外圆顺序,这样安排,所用的夹具简单,制造方便,安装误差较小,可以获得较高的位置精度。

我们采用的是消振夹具,冲击式防振刀具。

4.5加工方法的选择
该工件两端内孔精度较高,无论采用车削内孔还是磨削内孔都较困难。

尽管磨削内孔有很多缺点,目前应用还是比较广泛。

但本例精度较高的孔长度很短,其中一端孔是阶台孔,而且没有退刀槽。

用内圆磨床磨削、调整、修整砂轮等辅助时间较长,而且磨另一端的孔需较长的加长杆,刚性较弱,故选用车削加工。

在加工端孔的同时也加工其余孔面,这样加工同轴度也较好,还减少了工序数量,提高了生产率。

加工时要选用精度高的机床或数控机床,刀具可用单刃微调精车刀,还要请技术熟练的师傅加工。

(责任编辑
郭晓勇)
(上接第5页
)图4实验电路板
5结论
采用LP3947能有效地提高充电效率,保护锂电
池;该太阳能充电电路可在内置电池充满的情况下,2~3h 内能为手机锂电池充电完毕。

参考文献:
[1]魏光普.太阳电池发展现状与我国阳光发电规划[J].物
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[2]王长贵.中国光伏发电产业与市场[N ].太阳能学报,
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[3]罗运俊,何梓年,王长贵.太阳能利用技术[M ].北京:化
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[4]王炳忠.太阳能应用[M ].北京:人民教育出版社,1995.
(责任编辑郭晓勇)
刘廷:薄壁套工件加工方法探讨。

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