内置基准电压的万能充充电器控制IC HT3582D应用指导
MT3582C1万能充电器自动识别IC介绍

MT3582C1万能充电器自动识别IC介绍左手665收藏时间:2016年2月15日 17:20MT3582C1 万能充电器自动识别IC MT3582C 1是一款高精度万能充电器自动识别IC,具有电池极性识别功能,对电池进行相应控制,不论电池以何种极性接入电路,都能正常充电。
支持普通三灯、二灯及七彩模式自动识别电池极性,充电饱和电压4.20V(典型值)(可通过LED1调整),空载时稳压输出,短路保护功能,极少的外围器件。
3852是一种集成化单芯片充电控制电路。
集成单芯片充电电路CT35823582是一种集成化单芯片充电控制电路。
当今社会,手机已成为每个人不可缺少的通讯工具。
作为一种移动通讯设备,最适宜的供电电源自然非充电电池莫属。
经过多年的实践应用,手机充电电池规格趋向统一,目前手机基本上都使用标称电压3.7V的锉电池作为供电电源。
现阶段手机这类对电源功率要求较高的电子产品尚不能直接使用1 .2V电压作供电电源,所以镍氢等单体电压仅有1.2V的充电电池,要用作移动设备供电电源,就必须采用串连的形式,才能满足设备的电压需求。
而铿电池的单体电压就达到3V以上,所以已经不再需要采用多节串连的形式了。
相对而言锉电池作电源的好处就显而易见了,可以忽略多电池串连应用所必须考虑的容量均衡问题。
这对延长手机电池的使用寿命,提高充电电池的使用效率至关重要。
电池标准趋于统一,为万能充电器的产生提供了广阔市场。
CT3582便是一种非常适于万能充电使用的芯片。
C丁3582采用了双列DIPS封装;恒流输出200mA,充电终止电压4.25V,具有终止电压微调装置,可以小范围设定终止电压,适应各表1引脚序号功能描述1充电输出负极2LEO3:指示灯L3引脚3LEOZ:指示灯L2弓}脚4LEDI电源(本文CD3582引脚资料1、BTN电池负极2、L3指示灯引脚3、L2指示灯引脚4、L1指示灯引脚5、SEL功能选择(接VDD为3灯和2灯模式,接GND为七彩模式)6、GND7、BTP电池正极8、VCC手机电池简易万能充电器的原理与制作、采用充电专用集成电路芯片CT3582的万能充这是一款采用充电专用集成电路芯片CT3582的万能充电器电路,图6是其外观图,图7为电路原理图,本电路同样完全根据厂家提供实物绘制整理,整体原理与上述电路大同小异。
电动车充电器原理与维修(送图纸)

ka3842_lm358电动车充电器电路工作原理充电器是给电动自行车蓄电池补充电能的装置。
它主要由整流滤波电路、高压开关、电压变换、恒流、恒压及充电控制等几个部分组成。
其中整流滤波电路的用途是将市电220V交流电压转变为直流300V左右的电压,通过高压开关电路及电压交换,产生充电时所需的低压直流电压,再由充电控制电路控制后对蓄电池充电。
充电器的两个插头分别为连接市电的电源插头和连接蓄电池的充电插头,两个指示灯分别指示电源和充电状态。
220V交流电经LF1双向滤波.VD1-VD4整流为脉动直流电压,再经C3滤波后形成约300V的直流电压,300V直流电压经过启动电阻R4为脉宽调制集成电路IC1的7脚提供启动电压,IC1的7脚得到启动电压后,(7脚电压高于14V 时,集成电路开始工作),6脚输出PWM脉冲,驱动电源开关管(场效应)。
VT7工作在开关状态,电流通过VT1的S极-D极-R7-接地端。
此时开关变压器T1的8-9绕组产生感应电压,经VD6,R2为IC1的7脚提供稳定的工作电压,4脚外接振荡电阻R10和振荡电容C7决定IC1的振荡频率,IC2(TL431)为精密基准电压源,IC4(光耦合器4N35)配合用来稳定充电电压,调整RP1(510欧半可调电位器)可以细调充电器的电压,LED1是电源指示灯。
接通电源后该指示灯就会发出红色的光。
VT1开始工作后,变压器的次级6-5绕组输出的电压经快速恢复二极VD60整流,C18滤波得到稳定的电压(约53V)。
此电压一路经二极管VD70(该二极管起防止电池的电流倒灌给充电器的作用)给电池充电,另一路经限流电阻R38,稳压二极管VZD1,滤波电容C60,为比较器IC3(LM358)提供12V工作电源,VD12为IC3提供基准电压,经R25,R26,R27分压后送到IC3的2脚和5脚。
正常充电时,R33上端有0.18-0.2V的电压,此电压经R10加到IC3的3脚,从1脚输出高电平。
EMB-3582 V1.1 用户手册说明书

EMB-3582V1.1EMB-3582V1.1深圳华北工控股份有限公司:*************北京公司:************上海公司:021-********成都公司:************沈阳公司:************西安公司:************南京公司:************武汉公司:************天津公司:************新加坡公司:65-68530809荷兰公司:31-040-2668554更多产品信息请登陆:声明除列明随产品配置的配件外,本手册包含的内容并不代表本公司的承诺,本公司保留对此手册更改的权利,且不另行通知。
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8.当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉。
9.为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等待30秒后再开机。
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11.此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。
LM358规格书

LM358规格书LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
〈lm358引脚图及引脚功能〉LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:. 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电压和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB). 单位增益频带宽(约1MHz). 电源电压范围宽:单电源(3—30V);. 双电源(±1.5 一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)lm358稳压电路制作电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。
电路原理如下图所示。
它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。
市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。
市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V时,(VA 反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。
A1、A2为运放,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运放及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
lm358红外探测报警器制作该报警器的核心部件采用LM358,他能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
LM358应用电路资料及引脚图

LM358应用电路资料及引脚图LM358是常用的双运放,这里我们介绍一下他的一些资料以及简单电路应用等,有什么问题请去电子论坛.简介:LM358里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放,适用于电压范围很宽的单电源,而且也适用于双电源工作方式,它的应用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运放的地方使用。
lm358引脚图及引脚功能LM358封装有塑封8引线双列直插式和贴片式两种。
LM358的特点:. 内部频率补偿. 低输入偏流. 低输入失调电压和失调电流. 共模输入电压范围宽,包括接地. 差模输入电压范围宽,等于电源电压范围. 直流电压增益高(约100dB). 单位增益频带宽(约1MHz). 电源电压范围宽:单电源(3—30V);. 双电源(±1.5 一±15V). 低功耗电流,适合于电池供电. 输出电压摆幅大(0 至Vcc-1.5V)LM358稳压电路制作电路原理:本稳压器的核心器件采用LM358。
电路原理如下图所示。
它主要由供电、基准电压、电压取样比较等组成。
LM358稳压电路应用:市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的电源及取样抽头。
市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即R1降压DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2(lm358芯片)输出低电平;当市电电压下降时,5、6头的电压也随之下降,A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降时,同理B点电压低于3V 时,(V A 反之,如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出低电平,V2截止,H2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。
A1、A2为运放,在这里作电压比较器用;IC1为三端稳压块,它为运放及继电器提供供电电源;VD5、VD6为保护二极管。
【图】LM358充电自停电路图充电电路电路图

【图】LM358充电自停电路图充电电路电路图一般普通的镍氢充电器,都采用恒流充电,而且没有充电停止功能,往往导致电池常常处于过渡充电状态,这样会大大缩短镍氢电池的使用寿命。
LM358组成电压比较器的基本原理是运放的负输入端接一个基准电压,当正输入端达到这个电压时,输出端就会翻转,由高电平转换成低电平,控制电路(继电器或可控硅)停止对电池充电。
充电自动断开原理:1、充电IC通过SNS与VCC引脚间的采样电阻Rsns,来获取目前的充电电流;2、当充电电流小于恒压充电最小电流的设定值时,充电IC认为电池已充满;3、充电IC的cc脚发出控制信号,关闭功率开关管(晶体管或MOS管)Q1,从而切断充电回路。
当重新接上电源时,充电IC通过BAT脚检测电池电压来决定是否进行充电。
其实锂电池都有保护板,具有过冲保护功能,只要充电器的输出电压不是高出4.2V太多,在短期内是不会对电池造成损害的。
LM358充电自停电路原理对于开关的工作状态只有导通和断开两种,我们可以用三极管来代替这个开关,如图2所示,在电池未充满电时给三极管基极加一“高电平”使其保持饱和导通,而电池充满电时给三极管基极施加一个“低电平”使其处于截止。
如何让三极管能随电池的充电状态自动进行开、关状态的切换呢?这需要了解镍氢电池的充电特性。
根据镍氢电池充放电特性曲线可知,镍氢电池放电结束时,放电终止电压为1.0V,充电时,电池在很短的时间内达到1.2V,当镍氢电池在充电结束时,其充电终止电压为1.5V。
可见,充电电池两端的电压随充电过程的进行在不断的发生变化,我们可以设计一个电路来检测充电电池两端变化的电压,当电池电压没有达到充电终止电压时,检测电路始终输出一个“高电平”信号,用来控制三极管,使其饱和导通(相当于K闭合),当检测电路检测到电池电压达到设定的充电终止电压时,检测电路始终输出一个“低电平”信号,使三极管始终处于截止状态(相当于K断开)。
LM358充电自停电路充满电亮灯电路当输入电压低于基准电压时,运放输出端输出一个“高电平”信号,用来控制LED指示灯不发光,当输入电压高于基准电压时,运放输出端输出一个“低电平”信号,使LED指示灯发光。
中文版3582i说明书

W8152 / IL
图 2. 3582i 型电 - 气阀门定位器
3582 型
技术规格
可供配置 参考型号说明一节
输入信号 对 3582 系列: ■ 3 至 15psig(0.2 至 1.0bar),■ 6 至 30psig
● 精确、有效、抗震性能好—— 3582 系列和 3582i 型定位器提供一种经过现场证明的定位器结构。它精 度高、响应快、能够承受大多数工厂环境里的振动。低 的稳态空气消耗量使得其工作更为有效。
● 可调范围宽—— 3582 系列和 3582i 型定位器具有 分程能力。零点和量程的或调范围允许使用所有的标 准输入信号,包括分程输入信号。
● 抗腐蚀——壳体、部件和垫片材料可承受苛刻的 环境。定位器在排放空气的同时也清洁了内部零部件,
5120 / IL
图 5. 582i 型电气转换器
从而提供了额外的保护。
● 现场可更换作用方向——只需要进行单位的调整 就可以在正作用和反作用之间进行互换。
● 控制阀诊断测试能力——为了使用 FlowScanner 阀门诊断系统对阀门 / 执行机构 / 定位器组件进行诊断 测试,连接件、接管和其它硬件可以很容易地安装在 3582 系列和 3582i 型与执行机构之间。
气源压力(1) 建议值: 比执行机构所需气源压力高5 psig(0.3 bar) 最大值: 50 psig(0.3 bar)或执行机构的额定值,以 低者为准。
产品样本 62.1:3582 2001 年 2 月
35 psig(2.4 bar)气源: 285.5 scth(8.1 标准 m3/hr)
性能 对 3582 系列: 独立线性度(1): 输出信号量程的± 1% 回差(1): 量程的 0.5% 对 3582i 型: 独立线性度(1): 输出信号量程的± 2% 回差(1): 量程的 0.6% 电磁干扰(EMI)(1): 当按 IEC801-3(1984)标准条件 进行测试时,在频率为 20-1000MHz 磁场强度为 30V/m 时,稳态偏差小于±1%。定位器被测试时 用一个罩子盖上,且其外部接线通过硬金属导管。 3582i 系列和 3582i 型: 开环增益(输出信号)(1): ■ 3 至 15 psig(0.2 至 1.0 bar)范围时为 100 ■ 6 至 30 psig(0.4 至 2.0 bar)范围时为 55
FORTUNE FS3582锂电池充电管理芯片 说明书

REV. 1.1 FS3582-DS-11_SCOCT 2010DatasheetFS3582锂电池充电管理芯片F OR TU N E ’ P r o p e r t i e s F or R e f e r e n c e O n l yFortune Semiconductor Corporation 富晶电子股份有限公司28F., No.27, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Danshui T own, Taipei County 251, Taiwan Tel.:886-2-28094742 Fax :886-2-28094874 This manual contains new product information. Fortune Semiconductor Corporation reserves the rights to modify the product specification without further notice. No liability is assumed by Fortune Semiconductor Corporation as a result of the use of this product. No rights under any patent accompany the sale of the product.F OR TU N E ’ P r o p e r t i e s F or R e f e r e n c e O n l y1、概述FS3582是一款锂电池充电管理芯片,主要用于便携式锂电池充电管理。
特点如下:● 自动电池极性识别● 充电饱和电压为 4.25V ± 0.05V● 内建参考电压,不需筛选L1电池检测灯 ● 短路保护● 恒流恒压充电模式● 指示灯支持七彩灯模式、三灯模式及二灯模式 ● 工作电压低至5V ,可支持USB 模式 ● 外围器件少● 封装形式为DIP8或是裸片2、功能方块图BTNBTPSELGND3、订购信息E ’ or n l y4、引脚说明BTN L3L2L1VDD BTP GND SELFS3582-GB6P1P2P3P4P5P6P7P8FS3582-CF OR P F f l y5、典型应用线路5.1七彩LED5.25.3注1:若使用不同型态的变压器,需搭配不同大小的电容,方可达到IC 所需要的直流电压,来获得稳定的充电电流。
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一、概要:
HT3582D 是一款内置基准电压的万能充电器控制芯片,空载时稳压输出,无须外围元器件调整空载电压【LM358、3583、3582B/C 等方案需调整外围的参考电压——LED 结电压,对LED 灯的一致性要求高,并且受温度影响特别大】,HT3582D 还具有自动识别电池极性、恒压充电、预充电(电池BTP 与BTN 两端之间的电压差小于2.3V 【典型值】,电源通过HT3582D 对电池以一较小电流【25mA 典型值】进行预充电,当电池电压升高到2.3V 后即开始正常充电)、对0V 电池充电(电池正接)、短路保护、过温保护等功能。
二、脚位图及说明
序号
名称 描述 1 BTN 电池负极 2 L3 指示灯L3引脚 3 L2 指示灯L2引脚 4 L1 指示灯L1引脚 5 SW 功能选择(接VDD 为3灯和2灯模式,接GND 为七彩模式)6 GND 电源负极(地端) 7 BTP 电池正极 8
VDD 电源正极
表 1 HT3582D 各个脚位描述
三.典型应用电路:
1
4
注:PIN1的104电容需接GND,与3582B/C等方案接法不一样
四、充电特点
HT3582D采用恒压充电模式,充电电流呈持续线性,充电结束后电池电压基本不会回滞,电池可以充得很满,电池更耐用,并且充电时不存在短时间回充的问题(俗称LED2和LED3来回闪)。
而市面上3582B/C等为脉冲充电模式,充电电压呈脉冲式关断,充电电流也呈脉冲式波动(电池的寿命跟充放电次数有很大的关系,这种充电模式很容易把电池充鼓,缩短电池的寿命),充电结束后电池电压一般会下降100mV左右,容易出现迅速回充问题。
HT3582D内置MOSFET具有比较低的内阻,在电源电压为5.2V(稳压源供电),充电的电池电压为3.6V时,充电电流一般超过350mA,特别适合带USB输出的方案使用。
下表是使用稳压电源5.2V供电时测试的电池电压在不同阶段的充电电流数据,如果万能充前级方案比较好,有足够的电流驱动能力也会有差不多的效果。
HT3582D测试参数
输入电压(V) 电池电压(V) 充电电流(mA)
5.2 3.4 513
5.2 3.5 482
5.2 3.6 451
5.2 3.7 428
5.2 3.8 388
5.2 3.9 342
5.2 4 282
5.2 4.1 175
5.2 4.15 110
5.2 4.2 50
5.2 4.22 停止
注:此电流数据跟电池的内阻也有一定的关系。
五、生产测试注意事项
由于HT3582D为恒压充电模式,在电池电压接近饱和电压时充电电流一般只有几十毫安,所以在测试时,如果测试的电池电压比较高,或者串接电池的导线比较细、比较长,或者万用表的内阻比较大,都会影响到充电电流,请尽量使用3.6-3.9V的电池进行测试,串接的导线尽量粗、短,万用表建议使用2A挡位进行测试。
测试时电流小可以使用万用表测量PIN1和PIN7间的电压来判断是否是上述因素影响所致,如果测得的电压超过4V请按上述方法进行调整。
HT3582D充电输出端增强了抗反压冲击能力,在量产时可以使用双刀双掷开关进行正、反接切换电池极性测试,不会出现市面上其他3582系列IC出现的单边无电流或单边电流小的现象。
目前客户一般使用5个二极管串联模拟负载进行老化测试,由于一般的二极管串联5个后结电压比较高(有可能超过4V),在HT3582D的方案中建议使用4个二极管串联进行老化测试,或者使用20欧姆电阻做负载进行老化测试(用电阻做负载时万能充前级需比较好,一般有2.2uF/400V的电容,并且需先接交流电,再接上电阻负载)。