手机充电器电路设计

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手机万能充电器原理图

手机万能充电器原理图

三、我修改过的图纸(我认为原图可能有错误)四、超力通电路原理该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。

在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA的直流电流。

该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。

PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。

由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。

当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。

开关管的截止时间取决于负载电流的大小。

开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。

因此这种电源也称非周期性开关电源。

220V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。

由V2和开关变压器组成间歇振荡器。

开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。

由于正反馈作用,V2 Ic 迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载输出一个9V左右的直流电压。

开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。

此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。

V2的截止时间与其输出电压呈反比。

VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。

基于Multisim10.0的电子电路虚拟仿真——手机充电器设计仿真【开题报告】

基于Multisim10.0的电子电路虚拟仿真——手机充电器设计仿真【开题报告】

开题报告电气工程及其自动化基于Multisim10.0的电子电路虚拟仿真——手机充电器设计仿真一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义每部手机都要配备专用充电器,有这个必要吗?2005年我国手机市场全年销售量突破了8800万部,绝大多数买主是更新手机。

随着8800万部手机同时售出8800万个充电器,而一些充电器买回家就成了摆设。

生产充电器需要耗费资源和能源,同时会产生废气、废水和废物的抖澈;即使当作废物处理,还需要消耗能源。

随着手机种类的日益增多,各种充电器因机型不同,电源端口的大小也不相同,从而不能互换使用,给消费者带来了不便。

因为如果所有手机都使用相同标准的充电器,那么用户在更换手机后,就无需再购买新的充电器,从而节省了一笔开支,并且有利于环保。

欧洲有关采用通用充电器标准的努力始于2009年,其目的不仅是让消费者生活变得更加轻松,同时也是为了减少浪费。

继2009年6月全球14家主要的手机生产商同意使用这种通用充电器后,欧洲委员会已向各个充电器生产商发去了详细的新的连接标准。

去年1月份,我国就已正式颁布“手机充电器通用标准”。

该“标准”将手机与充电器的连接变成三段式结构。

所谓“三段式结构”就是在手机侧规定了圆柱型、MiniUSB和MicroUSB三种接口,实现了同一充电器可对不同品牌型号的手机进行充电。

现在市场上的大部分充电器,只是针对锉电池或镍氢电池充电的,但是随着市场的发展,自动识别两种电池而进行相应的充电进程的充电器正在逐步占据主流。

可以自动分辨锉电池或镍氢电池的座充能“防止将锉电放电的错误动作”,如果在充锉电池时不小心按到了座充上的“放电钮’‘,好的座充可以辨识出来是锉电池,因此不会做放电动作;差的座充则不管三七二十一地进行放电,这就会造成铿电池寿命的折损。

标准型充电器,是指可以连接所有手机底端电源插座(端口)的充电器。

而且,生产的手机的电源端D将统一为适用于标准充电器的规格。

手机充电器电路原理图分析

手机充电器电路原理图分析

专门找了几个例子,让大家看看。

自己也一边学习。

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。

手机充电器方案

手机充电器方案

R10 150KΩ C3
4 7 0 p F/1 KV
R4 6 8 0 KΩ
D5 1 N5 8 1 9
C9 4 7 0 u F/1 0 V
R13 47Ω
L2
10uH R26 680Ω
R14 6. 8Ω LED
R15
1. 2Ω
T H1
R16
1 0 D- 7

B+
C10
C13
D7
100uF 10V 100nF/50V
7. 5V
R17 0. 33Ω
B-
C
R19 2 2 KΩ
330Ω D4 1 N4 1 4 8
1. 5K Ω R8 270Ω
4. 7N PH1
Q1 1N60B
R22 1K
Q3 2SC2412K
PH1 C7 100N
R20 1 KΩ
D3 R6
8. 2V 33K (T RIM )
Q2 BC817-25
C6 2. 2N
不到满足,是个被忽视的
面冲突可能招致报复
市场
制订行动计划
制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服弱点因素,利用机会因素,化
解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来。运用系统分析的综合分析方
法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列公司
未来发展的可选择对策。
WT对策
最小与最小对策,即考虑 悲观
SW优势与劣势分析(内部环境分析)
……
产品的 质量
服务 态度
提高公司 盈利性
服务的 及时性
产品的 适用性
产品线 的宽度
竞争优势可以指消费者眼中一个 企业或它的产品有别于其竞争对 手的任何优越的东西。

基于UC3843控制的充电器电路设计

基于UC3843控制的充电器电路设计

本科毕业设计(论文) 中文题目:基于UC3843控制的充电器电路设计英文题目:THE CHARGER CIRCUIT DESIGN BASED ON UC3843 CONTROL院系:专业:姓名:学号:指导教师:完成时间:摘要最近几年,随着电子产品的大量推入市场,可充电电池的性能在某些方面有所提高。

只有正确的维护好电池的特性,才能充分发挥充电电池的优势。

而且能为充电电池充电的电源有许多种。

本课题是设计基于UC3843构成的80W充电器,主要由开关电源电路、EMI 抑制电路、反激式直流转换电路、输出整流滤波与隔离电路和电池电压状态显示电路等组成,能达到的技术性能如下:输入电压为90~264V,输出电压为44V/1.82A,具有恒压恒流特性,同时具有体积小、转换效率高等优点。

关键词:充电器单片机开关电源ABSTRACTIn recent years, along with the large electronic products into the market, the rechargeable battery performance in some areas of improvement.Only the correct maintenance of the characteristics of the battery, in order to give full play to the advantages of charging battery.But also for charging a rechargeable battery power source has many kinds.This topic is based on UC3843 80W charger, mainly by Switch power supply circuit,the EMI suppression circuit, flyback DC conversion circuit, an output rectifier filter and isolation circuit and battery voltage state display circuit, can meet the technical performance are as follows: the input voltage 90~264V, output voltage 44V/1.82A, with constant voltage and current characteristics, at the same time has small volume, high conversion efficiency.KEYWORDS: Charger Single-chip Switch power supply目录1 绪论 (5)1.1 课题背景及意义 (5)1.1.1 充电器概念和国内发展现状 (5)1.1.2 充电器的特点 (5)1.1.3 充电器模式选择 (6)1.2 充电器的发展趋势 (6)1.3 课题研究的目的和意义 (7)1.3.1 课题研究的目的 (7)1.3.2课题研究的意义 (8)2 充电器的概述 (9)2.1 充电电池的特性 (9)2.2 开关电源 (10)3 充电器的总体设计 (12)3.1 充电器实现的功能及技术指标 (12)3.2 充电器控制电路设计 (12)3.3 硬件电路的设计 (13)3.3.1 电源电路 (13)3.3.2 输出电压电流检测控制电路 (22)3.3.3 输出整流滤波与隔离电路的设计 (28)3.3.4 电池电压状态显示电路 (32)3.3.5 总体电路的设计及工作原理 (33)4 总结 (35)5 技术经济分析报告 (36)致谢 (38)参考文献 (39)1 绪论1.1 课题背景及意义1.1.1 充电器概念和国内发展现状充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备。

太阳能手机充电器的电路设计

太阳能手机充电器的电路设计

太阳能手机充电器的电路设计作者:朱宪忠许斌周一航杨奇张琼来源:《电子世界》2012年第21期【摘要】采用MC34063、GM3583、SC801和LM2596等集成电路,设计了一种太阳能手机充电电路。

该电路主要由太阳能充电器电路、锂电池保护电路、交流(市电)充电电路和内部蓄电池充电电路组成,可利用太阳能或市电进行机充或座充两种模式的充电,以达到节能环保之目的。

【关键词】太阳能充电器;手机;锂电池手机已成为人们日常生活中必不可少的便携式电子产品。

虽然单台手机的单次充电的耗电量看起来微不足道,但是由于其是量大面广的产品,充耗电量却不应被忽视。

据测算,我国一年中手机消耗掉8亿度电。

另一方面,我国是太阳电池片的生产大国,总产量已占世界1/2,但95%的太阳电池片出口,严重依赖国外市场,增加了产业不安全因素,急待开发国内应用市场。

本文设计一种太阳能手机充电器的电路,符合节能环保的现代消费理念,亦为太阳电池的广泛应用提供一种思路。

1.设计思路如图1所示,太阳能充电器主要由太阳能充电器电路、锂电池保护电路、交流(市电)充电电路和内部蓄电池充电电路组成。

该充电器通常可利用太阳电池通过太阳能充电电路对手机(机充模式)或手机锂电池(座充模式)进行充电,达到节能环保之目的,亦可满足野外旅行无市电供应时的手机充电需要。

但可能会遇到由于夜晚或阴雨天这类无阳光的情况,作为补充,该充电器可采用内部蓄电池对手机充电,太阳能电池或市电均可作为该蓄电池的能量来源。

为了与手机锂电池充电电路相匹配,内部蓄电池也采用锂电池,我们选择3.7V 2000mAH 的18650锂电芯,锂电池的保护电路可避免由于过充过放对电池自身造成永久性的损伤。

2.电路硬件设计2.1 太阳能充电电路设计由于自然界光照强度的随时改变会引起太阳能电池的电压输出的不稳定,应采用一个合适的直流的稳压电路,对太阳电池电压输出进行稳压之后对手机电池充电。

这里使用两块串接的6V太阳能电池板。

手机充电器设计方案

手机充电器设计方案

手机充电器设计方案
手机充电器设计方案
随着手机的普及和使用,充电器也变得越来越重要。

为了更好地满足用户的需求,设计一款高效、安全、便携的手机充电器变得尤为重要。

首先,为了提高充电器的效率,可以采用快速充电技术。

例如,可以使用USB PD(USB Power Delivery)技术,通过适当调
整电压和电流,实现更快的充电速度。

此外,还可以采用高效的电源管理芯片,提供更稳定的输出电流和电压,从而减少能量损失,提高充电效率。

其次,为了保证用户的安全,充电器应该具备多种安全保护措施。

一方面,应该具备过压保护功能,当输入电压超过规定范围时,应该自动停止输出,以避免损坏手机电路。

另一方面,应该具备过流保护功能,当输出电流超过额定值时,应该及时切断电源,以避免过热和电路短路。

此外,还可以添加过温保护功能,当温度过高时,应该自动停止工作,以避免安全隐患。

最后,为了提高充电器的便携性,可以采用可折叠设计和轻便材料。

充电器可以设计成折叠式的,可以方便携带和存放,避免线缠绕和损坏。

同时,可以选择轻便但坚固的材料,如铝合金或聚碳酸酯,以减轻重量并提高耐用性。

综上所述,一款能够满足用户需求的手机充电器应该具备高效、安全和便携的特点。

通过采用快速充电技术、电源管理芯片和
多重保护措施,可以提高充电器的效率和安全性。

同时,采用折叠式设计和轻便材料,可以提升充电器的便携性。

这样的手机充电器将更好地满足用户的使用需求,为他们提供更加便捷和安全的充电体验。

简易手机移动电源控制电路课程设计报告

简易手机移动电源控制电路课程设计报告

航空航天大学课程设计(说明书)简易手机移动电源控制电路设计班级/ 学号学生姓名指导教师航空航天大学课程设计任务书课程名称电子技术课程综合设计课程设计题目简易手机移动电源控制电路设计课程设计的容及要求:一、设计说明与技术指标简易手机移动电源控制电路设计,技术指标如下:①电路能够对3.3V锂离子电池进行充电;②输出电压为5V;③充电时充电指示灯亮;④用4个发光二极管显示电量。

二、设计要求1.在选择器件时,应考虑成本。

2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。

3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规化)。

三、实验要求1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用软件仿真。

2.进行实验数据处理和分析。

四、推荐参考资料1. 童诗白,华成英主编.模拟电子技术基础.[M]:高等教育,2006年五、按照要求撰写课程设计报告成绩指导教师日期一、概述移动电源,也叫“外挂电池”、“外置电池”、“后备电池”、“数码充电伴侣”、“充电宝”。

手机移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电装置的电能存储器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。

一般由聚合物锂离子电芯作为储电载体。

区别于产品部配置的电池,也叫e电源,外挂电池。

一般配备多种电源转接头,通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为普通功能手机、PDA、GPS导航仪、PSP、DV、USBXI 和智能手机等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。

容量一般为5000-8000mAh。

“移动电源”这个概念是随着数码产品的普及和快速增长而发展起来的,其定义就是:方便易携带的随身电源。

针对数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品的使用时间、方便人们的生活、及时补充电量、发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓。

而移动电源,就是针对并解决这一问题的最佳方案,随身携带一个移动电源,就可以随时随地为多种数码产品充电。

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目录1课题名称 (2)2设计主体要求及内容 (2)3课题分析与方案论证 (2)3.1方案一 (2)3.2方案二 (4)4各局部电路设计 (5)4.1整流滤波电路 (5)4.2恒压电路 (5)4.3恒流电路 (7)4.4充电提示电路 (8)5组装调试 (8)6元器件的选择 (8)7 设计总结及改进意见 (9)7.1本方案特点及存在的问题 (9)7.2改进意见及其他设想 (9)8设计心得 (9)参考文献1课题名称手机充电器的制作。

2设计主体要求及内容通信技术的高速发展促使手机种类众多,也导致手机充电器也是多种多样,本设计设计并制作一套手机通用锂电池的充电器。

充电器的简单工作过程如下:交流输入电压经电容降压,二极管整流桥整流后变成直流电,经隔离二极管和滤波电容对手机充电,随着充电时间的增长,电池两端的电压也升高,通过分压器将此电压引入基准电压比较器,其中三个比较器带三个指示灯,分别指示充电的状态,当三个灯全亮时,表示充电已满。

通过以上的工作过程描述结合生活经验设计手机实用充电器电路。

技术要求:能够顺利为锂电池充电,有必要的显示、保护功能,充电电压4.2V, 充电限制电压4.5V。

工作要求:独立设计充电器方案,根据本人的方案,购买所需要的元器件和电路板,独立设计并调试正常,要求总投资不得高于20元。

3课题分析与方案论证从课题上可以看出设计的主体要求是将市电变换为符合要求的直流电源,整体上应该有降压、整流、滤波、恒压电路。

降压电路可以用最简单的变压器完成,将220V电压变为10V左右的低压,为了优化波形使其更加稳定可采用滤波电容去除高频干扰。

手机通用的锂电池充电电压为 4.2V,因此需要设计一个恒压源电路。

充电电流在一定程度上影响了充电的时间,过高的电流会缩短电池的使用寿命,所以我们还需要一个可靠地恒流源来保证充电的时间和手机的使用寿命。

当上述条件都具备时对于不同容量的手机电池充电时间是不一样的,因此需要一个不以时间为参考的充电完成信号,我们可以根据电池两端的电压是否达到标准电压来判断是否充满电。

3.1方案一本方案采用的是现行手机充电器的通用电路,主要是由开关电源和充电电路组成的。

电路图如下。

cfccIN 11 J SC3 .2UF图3.1原理图制作成功后该充电器能自动识别电池极性,自动调整输出电流使得电池达到最佳充电状态,可保护电池延长电池寿命。

充电饱和时七彩灯会自动熄灭。

当接入电源后,通过整流二极管VD1、R1给开关管Q1提供启动电流,使Q1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使Q1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使Q1很快饱和。

与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,Q1基极电位逐渐变低,致使Q1退出饱和区,Ic开始减小,在L2中感应出使Q1基极为负、发射极为正的电压,使Q1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。

在VT1截止时,L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1 反向充电,逐渐提高Q1基极电位,使其重新导通,再次翻转达到饱和状态,电路就这样重复振荡下去。

这里就像单端反激式开关电源那样,由变压器T的次级绕组向负载输出所需要的电压,在C4的两端获得9V的直流电,供充电电路工作。

在充电电路中Q2与CH (七彩发光二极管)组成充电指示电路。

R7与PW (红色二极管)组成电池好坏检测及电源通电指示电路。

Q4、Q5、Q6、Q7组成自动识别电池极性的电路。

当充电端1接电池的正,端2接电池的负时,充电回路是电源的+、Q5 (发射极)、Q5 (集电极)、端1接+、Q7 (饱和)、端2接-;当充电端2接电池的正,端1接电池的负时,充电回路是电源的+、Q4 (发射极)、Q4 (集电极)、端2接+、Q6 (饱和)、端2接-。

即可完成自动极性的识别,保证充电回路自动工作。

本方案是前期分析的具体实现,也是比较简单的一种。

电路图如下。

图3.2原理图该电路有四部分组成电源输入电路、恒流电路、恒压电路、充电指示电路组成。

电源输入电路由电源变压器T、整流桥堆D1, D2, D3, D4和滤波电容C组成。

恒压电路由电阻R1、R2、电位器RP1、晶体管VI、精密稳压基准源IC组成。

恒流电路由晶体管V2、电阻R3、电位器RP2。

充电指示电路由晶体管V3、电阻R4、R5和发光二极管VL组成。

交流电220V电压经过变压器T (二次侧电压9V)、整流桥、滤波电容C后,产生8.1V 的直流电压。

该电压经过恒流电路恒压电路处理后对电池充电。

同时V3导通,VL发光。

随着电池两极板电压的升高充电电流将逐渐减小。

当电池电压到达4.2V时,R1上电压降低使V3截止VL熄灭,提醒用户充电结束。

4各局部电路的设计4.1整流滤波电路图4.1电源输入部分变压器源边是220V交流电,二次侧电压为9V经过四个二极管组成的整流桥就变为了直流电,DE电压为8.1左右,滤波电容是为了滤除交流成分。

在实际购买原器件时为了降低成本和焊接方便购买的是集成整流桥堆,规格是2A、50V。

4.2恒压电路在这边部分电路中使用了TL43LTL431是TL、ST公司研制开发的并联型三端稳压基准,其突出优点是封装简单(型如三极管)、参数优越(高精度、低温漂)、性价比高(民品1.3〜1.5元/只),是作为电压基准的良好选择。

其电压调节范围为2.5V〜36V。

本方案中的接法类似于下图(b)调节电位器RP1就可以调节输出电压,这也正是本方案的一大优点,可以做到电压连续可调,这样不仅可以为手机电池充电还可以作为电源为其他电子芯片、元件供电。

图4.2.1 TL431原理图图4.2.2 恒压电路BC电压可以被精确的调整到一个值,再经过V2的CE管压降就得到充电电压。

4.3 恒流电路图4.3恒流源流经B点的电流经过三极管V2, 1013被放大,最终提供给手机电池。

调节RP2 可以调节基极电流,就可以由IB调节整个充电电流的大小。

4.4充电提示电路图4.4充电提示电路当充电结束时电池阳极电压接近4.2V,此时R1上的电压降低,使得V3截止,VL熄灭。

此时电池并没有充满而是进入恒压充电方式,在恒流充电阶段,电池充到70% 的总容量时通常需要约30% 的充电时间,而在恒压阶段用70%的充电时间仅能充30% 的总电池电量。

这是由于电池具有内部电阻。

电池内部电阻越低,电池充电时间就越短。

为了保证电池能够充满可在VL熄灭后继续充电1~2个小时,当充电电流降至100mA 以内时则应停止充电。

这使得本方案有了一个缺陷,当二极管灯灭时不能说明电池已经充满,需要特别说明否则一般用户会自然的认为充电结束而致使电池充不满。

5 组装和调试组装时选用的是11*8cm的PCB电路板,变压器独立放置。

依据电路图从左至右从中间到两边依次焊接。

由于变压器独立放置所以将变压器安排在最后焊接。

调试分为两部分,电压的调试和电流的调试。

首先是调节RP1的电阻值使得充电电压为4.2V再调节RP2的电阻阻值使得充电电流为200mA左右。

6元器件选择R1选用3W金属膜电阻器;R2~R5均选用1/4W碳膜电阻;RP1和RP2均选用小型线性电阻或可变电阻器;C选用电压值为16V的电解电容;VL选用红色LED发光二极管;V1选用2383型硅NPN晶体管,V2选用1013型硅PNP晶体管,V3选用S9015 PNP 晶体管。

7设计总结及改进意见7.1本方案特点及存在的问题本次设计制作是结合之前学习积累的实际引用,具有典型性,设计思路简单,易于初学者接受,所用元器件都是常用的,达到了设计任务中的要求可以安全的给手机充电器充电。

本方案最大的问题就是在充电结束时没有明确的信号,尽管有二极管指示灯但是不能准确的反应充电的饱和程度,当然这也是本方案简单的一个原因。

变压器的体积、重量、价格都是本方案中排名第一的,与方案一中的高频变压器相比差距很大,高频变压器体积小,在价格上与使用的变压器相比相差十倍之多。

但是,方案一先经过整流,整流后的电压仍有110V左右,调试时过于危险。

所以,经过综合考虑还是方案二最好。

7.2改进意见及其他设想在自动断电功能方面需要有所改进,先进行恒流充电再进行恒压充电当电流达到饱和时发出提示信号并且自动断电,目标是智能化自动化。

8.设计心得本次电力电子课程设计我共用去半个多月的时间。

一开始我便在书上、网上查找有关充电器的资料,紧接着自己设计方案并不断改进。

后来我到电子市场按设计方案买了元器件。

我焊接共花费两个多小时的时间,之后上电调试。

首先是调节RP1的电阻值使得充电电压为4.2V再调节RP2的电阻阻值使得充电电流为200mA左右。

我由于之前方案论证阶段准备充足,并且焊接仔细,所以一次成功。

通过这次做充电器,加强了我的动手、思考和解决问题的能力。

我从得到题目就认真思考设计方案,不断完善自己的方案。

之后我又自己买元器件,认识了不少元器件,学到了许多课本上学不到的知识。

后来我又焊板子,自己调试结果。

在设计过程中,经常会遇到这样那样的情况,就是心里想老想着这样的接法可以行得通,但实际接上电路,总是实现不了,因此耗费在这上面的时间用去很多。

我认识到理论与实践有一定的差距,因此我们要多实践,锻炼自己解决问题分析问题的能力。

我觉得做课程设计同时也是对课本知识的巩固和加强,由于课本上的知识太多,平时课间的学习并不能很好的理解和运用各个元件的功能,而且考试内容有限,所以在这次课程设计过程中,我了解了很多元件的功能,尤其是认识了TL431型精密稳压集成电路,并且对于其在电路中的使用有了更多的认识。

平时看课本时,有时问题老是弄不懂,做完课程设计,那些问题就迎刃而解了。

而且还可以记住很多东西。

比如一些芯片的功能,平时看课本,这次看了,下次就忘了,通过动手实践让我们对各个元件印象深刻。

认识来源于实践,实践是认识的动力和最终目的,实践是检验真理的唯一标准。

这么长时间的电力电子课程设计,过程曲折可谓一语难尽。

在此期间我也失落过,也曾一度热情高涨。

从开始时满富激情到最后汗水背后的复杂心情,点点滴滴无不令我回味无长。

生活就是这样,汗水预示着结果也见证着收获。

劳动是人类生存生活永恒不变的话题。

通过实习,我才真正领略到“艰苦奋斗”这一词的真正含义,我才意识到老一辈电子设计者为我们的社会付出的巨大努力。

我想说,设计确实有些辛苦,但苦中也有乐,在如今单一的理论学习中,很少有机会能有实践的机会,但我们有机会进行课程设计,而且设计也是一个团队的任务,一起的工作可以让我们有说有笑,相互帮助,配合默契,多少人间欢乐在这里洒下,我感觉我和同学们之间的距离更加近了;我想说,制作充电器确实很累,但当我们看到自己所做的成果时,心中也不免产生兴奋;正所谓“三百六十行,行行出状元”。

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