手机充电器课程设计报告
(完整word版)电子制作课程项目手机电池简易万能充电器

手机电池简易万能充电器的原理与制作目前市场上面充斥着形形色色、各式各样的手机电池万能充电器,这里暂且不讨论这些万能充电器的充电效果如何,以及是否有损电池寿命等问题,因为事实上,有相当一部分人在使用这类万能充电器为手机电池充电.这些充电器虽然电路简单、成本低廉,但其内部大都采用了一个小型的开关电源电路,对于初学者而言,若能亲自动手组装一个手机万能充,并绘制其电路、剖析其原理,不失为入门学习开关电源原理的一个好途径。
这里介绍两款廉价、简易的手机电池万能充电器,该类充电器在市面上随处可见,价钱从4元到10几元不等,可以联系相关小厂购买电路散件套件,价格也仅为4—6元,如图1所示。
一. 跑马灯指示型万能充图2为该款跑马灯指示型万能充电路原理图,本电路完全根据实物绘制整理。
图2 跑马灯指示型万能充(一) 电路组成 从原理图中可知,该万能充实质就是一个小型开关电源电路,整个电路大致可分图1 廉价的手机万能充电器为以下几个部分:输入整流滤波电路、开关振荡电路、过压保护电路、次级整流滤波电路、稳压输出电路、自动识别极性及充电电路、跑马灯充电指示电路等。
(二)电路基本工作原理当充电器插到交流电源上后,220V交流电压经D1半波整流、C1滤波,得到约300V左右的直流电压。
由 Q1、T1、R1、R3、R4、R5、C2等元件组成的开关振荡电路将直流转换为高频交流,振荡过程如下:通电瞬间,+300V电压通过启动电阻R1为开关管Q1提供从无到有增大的基极电流I B,Q1集电极也随之产生从无到有增大的集电极电流I C,该电流流经开关变压器T1的1—2绕组,产生上正下负的自感应电动势,同时在T1的正反馈绕组3-4中也感应出上正下负的互感电动势,该电动势经R3、C2等反馈到Q1的基极,使I B进一步增大,这是一个强烈的正反馈过程:I I B↑在这个正反馈的作用下,Q1迅速进入饱和状态,变压器T1储存磁场能量。
此后正反馈绕组不断的对电容C2充电,极性为上负下正,从而使Q1基极电压不断下降,最后使Q1退出饱和状态,T1 1—2绕组的电流呈减小趋势,T1各绕组的感应电动势全部翻转,此时T1 3—4绕组的感应电动势极性为上负下正,该电动势反馈到Q1的基极后,使IB进一步减小,如此循环,进入另一个强烈正反馈过程,使Q1迅速截止.随后C2在自身放电及+300V对它的反向充电的作用下,又使Q1基极电压回升,进入下一轮循环,从而产生周期性的振荡,使Q1工作在不断的开、关状态下。
基于单片机的智能充电器

智能充电器设计摘要本文设计的充电器主要是面向手机锂电池进行充电的智能充电器。
所谓智能充电器是指能根据用户的需要自主选择充电方式,并且在充电过程中能对被充电电池进行保护从而防止过电压、电流和温度过高的一种智能化充电器。
在设计上我们选择了简洁、高效的硬件,设计稳定可靠的软件,详细介绍了系统的硬件组成,包括单片机电路、充电控制电路、电压转换及光耦隔离电路,并对本充电器的核心器件—MAX1898充电芯片进行了较详细的介绍。
阐述了系统的软件设计,以C语言为开发工具,进行了详细设计和编码。
总体目标是实现系统的可靠性、稳定性、安全性和经济性。
关键词:充电器、单片机、6N137、MAX1898目录第一章课题的意义 (1)1.1 单片机实现充电器功能的意义 (1)第二章设计思路分析 (1)2.1设计的功能模块 (1)2.2电池充电芯片的选择 (2)2.2.1如何选择电池充电芯片 (2)2.2.2芯片MAX1898的特点 (2)2.2.3 MAXl 898的充电工作原理 (3)第三章硬件电路设计 (4)3.1 主要器件 (4)3.2电路原理图及说明 (6)第四章软件设计 (10)4.1程序流程 (10)4.2 程序说明 (11)总结 (13)参考文献 (14)第一章课题的意义1.1 单片机实现充电器功能的意义由于充电器多采用大电流的快速充电法,在电池充满后如果不及时停止会使电池发烫,过度的充电会严重损害电池的寿命。
一些低成本的充电器采用电压比较法,为了防止过充,一般充电到90%就停止大电流快充,而采用小电流涓流补充充电。
手机电池的使用寿命和单次使用时间与充电过程密切相关。
锂电池是手机最为常用的一种电池,它具有较高的能量重量比、能量体积比,具有记忆效应,可重复充电多次,使用寿命较长,价格也越来越低。
锂电池对于充电器的要求比较苛刻,需要保护电路。
为了有效利用电池容量,需将锂电池充电至最大电压,但是过压充电会造成电池损坏,这就要求较高的控制精度。
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
1Ω
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。
USB充电器的设计论文

轻工职业技术学院毕业设计(论文)题目 USB充电器的设计系部信息工程系专业电子信息工程技术毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目: USB充电器的设计设计(论文)主要容:1.介绍USB充电器的背景。
2.总结充电器的概念和特性。
3.描述USB充电器设计方法。
4.实现电路。
从硬件电路上来完成USB充电器的设计。
5.对设计做整体概述和分析。
设计过程中遇到的问题及解决办法、课程设计过程体会、创新点、新颖性、应用价值等。
要求完成的主要任务:本课题要求完成的主要任务是设计USB充电器,实现对交流信号的转换,在交流信号波动时保证输出直流信号的稳定,并且要考虑到散热的问题。
指导教师签名:教研室主任签名:轻工职业技术学院毕业设计(论文)开题报告题目 USB充电器的设计系部信息工程系专业电子信息工程技术班级 09电信班姓名小莉学号 0903021132指导教师欣2012年 3 月 13 日一、选题的依据及意义USB充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于MP3、MP4、手机、相机等常见电器。
USB充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的装置。
充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。
在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。
二、国外研究概况及发展趋势在2006年12月14日为了统一手机充电器接口,信产部就颁布了《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》。
在接口方面参照了通用串行总线(USB)类型A系列接口规,并将统一的连接接口设在充电器一侧。
新标准的执行将降低消费成本,节约社会资源,减少电子废弃物,避免电子产品对环境的二次污染。
这样将给消费者带来很多的方便:不管更换什么样的手机,只要有一个USB充电器就可以了,使USB充电器更加广泛化。
《2011-2015 年中国充电器市场竞争格局与未来前景预测报告》首先介绍了国际充电器行业市场运营态势、中国充电器行业发展环境等,接着分析了中国充电器产业运行的现状,然后介绍了中国充电器行业市场竞争格局。
无线充电器的设计说明

目录引言: (2)1 无线充电器在国外的发展现状 (3)1.1 国外发展与现状 (4)1.2 国发展与现状 (4)1.3 建立国际统一标准 (4)2 系统硬件电路设计 (5)2.1 系统整体框图 (5)2.2 供电电源模块 (6)2.3 发射电路 (6)2.4 接收转换电路 (7)2.5 充电电路 (8)3 主要元器件选择 (8)4 调试要点 (9)4.1 调工作频率 (9)4.2 调基准电压 (9)4.3 调充电控制 (9)结束语 (10)参考文献 (10)无线充电器的设计电子系本科0902班学生 XX指导老师 XXXXXX摘要:无线充电器运用了一种新型的能量传输技术——无线供电技术。
该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离。
在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势。
在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电器显示出了广阔的发展前景。
本文设计了一种利用电磁感应原理实现的无线充电装置,重点论述了实现此装置系统的结构和磁耦合方案,与对无线电能传输系统的关键部件—耦合变压器的结构进行了详细分析。
关键词:无线充电技术;磁耦合;电磁感应;充电器引言:现今几乎所有的电子设备,如手机,MP3和笔记本电脑等进行充电的方式主要是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的有线电能传输。
这种方式有很多不利的地方,首先频繁的插拔很容易损坏主板接口,另外不小心也可能带来触电的危险。
因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生,凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。
目前无线充电的技术已经开始在手机中运用。
由于无线传输的距离越远,设备的耗能就越高。
要实现远距离大功率的无线电磁转换,设备的耗能较高。
所以, 实现无线充电的高效率能量传输,是无线充电器普与的首要问题。
另一方面要解决的问题是建立统一的标准,使不同型号的无线充电器与不同的电子产品之间能匹配,从而实现无线充电。
我们的生活几乎每天都会有这样一幕幕的场景:拉出一根数据线,连接手机和插座为手机、数码相机、MP3 播放器等充电,完美音质的音响、超清晰超大屏幕的液晶屏电视背后依靠一根长长的电源线……面对如此多的“电源线”,有没有想过,有一天这些线全部消失,被一种看不见的传输工具所替代?那样我们就不用再为各种缠绕在一起的电线影响美好的生活。
uc3842组成小型充电器仿真

题目: uc3842组成小型充电器仿真初始条件:输入电压为单相220V正弦交流电。
要求完成的主要任务:(1)采用软件saber搭建仿真模型,要求仿真输出电压为24V。
(2)比较仿真结果,总结控制规律。
时间安排:2012年6月18日至2012年6月22日,历时一周,具体进度安排见下表指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日uc3842组成小型充电器仿真1 电路原理电路将交流输入经整流桥整流后变成直流电压,再进行滤波后经线性变压器变压得到需要输出的24V直流电压。
从输出引出反馈电压至UC3842的电压反馈脚,与内部的基准电压进行比较从而控制脉冲输出占空比以调节变压器输出,使其稳定在24V。
其中UC3842保证输出电压的稳定性。
原理图如下:图1电路原理图图2-220V交流输入时的输入输出2 整流电路整流电路由四个二极管组成的整流桥构成。
其中VD1与VD4构成一对桥臂,VD2与VD3构成另一对桥臂。
在交流输入的正半周期,VD1与VD4导通,加在变压器PP端电压为正电压;在交流输入的副半周期,VD2与VD3导通,同样,加在变压器PP端的电压为正电压。
例如下图,幅值为160V的交流电压经整流桥整流后变为158V的直流输出。
图3-幅值160V的交流电压整流前后波形图3 变压器电路经整流桥整流后的输出经过线性变压器变压变为需要的24V输出,变压器的参数设置方式为:先初步拟定变压器参数,将原极电感量lp设为300uH,次级电感量ls设为10uH,进行仿真,在逐步调节lp与ls的值,使输出达到24V。
最终值为lp为309uH,ls值为4uH。
图4-变压器部分电路4 UC3842及其外围电路4.1 UC3842简介UC3842是美国Unitrode公司生产的一种固定频率电流模式控制器,内设精密基准电压、振荡器、高增益误差放大器、逐周期电流限制、低启动电流和工作电流、大电流图腾柱输出,是专为离线式开关电源设计的,能直接驱动功率MOSFEET的控制芯片,在100W以下开关电源中得到广泛的应用。
充电器测试报告

充电器测试报告一、引言充电器是电子产品中常见的配件之一,其主要功能是为设备提供电能,使其能够进行充电。
然而,随着科技的不断发展,市面上充电器品牌众多,质量良莠不齐,因此充电器的安全性和性能始终备受关注。
本报告旨在对某品牌充电器进行全面测试,包括充电性能、安全性能以及充电效率,并提供相应测试结果和分析。
二、充电性能测试2.1 充电时间测试通过对充电器进行常规充电测试,记录充电器将设备充电至满电所需时间,并与同类产品进行对比。
测试结果显示,该充电器在充电时间上表现优秀,充电速度快,节省用户等待时间。
2.2 充电适应性测试为了测试充电器对不同设备的适应性,我们选取了五款不同品牌的智能手机,通过该充电器进行充电测试。
结果显示,充电器能够完美适配各类设备,并提供稳定的充电效果。
三、安全性能测试3.1 过载保护测试在实验室中,我们模拟了电压突然上升的情况,以检测充电器的过载保护功能。
测试结果显示,该充电器具备过载保护功能,能够在电压过高时自动断开电源,有效保护设备的安全。
3.2 短路保护测试为了测试充电器的短路保护功能,我们故意在充电过程中引入短路情况,观察充电器的反应。
测试结果表明,充电器能够迅速断开电源,避免短路造成的安全隐患。
四、充电效率测试循环充电测试是评估充电器充电效率的重要方法之一。
我们选择了同类产品进行对比测试,并记录充电开始时和结束时的电流变化情况。
测试结果表明,该充电器在大部分时间内能够保持较高的充电效率,高效而稳定地为设备提供电能。
五、结论综合以上各项测试结果,可以得出结论:该品牌充电器具备良好的充电性能和安全性能,能够满足用户的需求。
在充电时间、充电适应性、安全性能以及充电效率方面,该充电器表现出色,是一款值得推荐的产品。
六、建议针对该充电器的测试结果,我们向生产厂家提出以下建议:1.进一步提升充电器的充电效率,提供更快速和高效的充电体验。
2.加强充电器的安全性能,提升过载保护和短路保护的响应速度。
5v2a充电器方案

5v2a充电器方案随着移动设备的普及和功能的不断增加,充电器的需求也变得越来越重要。
为了满足用户对快速充电的需求,设计一个高效而稳定的充电器方案显得尤为重要。
在本文中,我将介绍一个5V2A充电器方案,以满足用户对高效充电的需求。
一、方案介绍该5V2A充电器方案基于交流输入,经过整流和变压处理后,输出稳定的5V直流电压,并能提供最大2A的电流输出。
它采用先进的开关电源技术,具有高效率、低能量损耗和紧凑的尺寸优势,非常适合移动设备充电。
二、方案设计1. 输入电压范围该充电器方案能够适应广泛的输入电压范围,通常是100V至240V的交流电。
这使得充电器在世界各地都可以使用,不受电压区别的限制。
2. 整流与滤波为了将输入交流电转换为直流电,需要进行整流和滤波处理。
在本方案中,采用整流桥整流输入交流电,并通过电容器滤波以减少电压的波动,从而获得稳定的直流电源。
3. 变压与稳压经过滤波后的直流电经过变压器降压处理,将电压转换为安全和稳定的5V。
同时,利用稳压电路控制电流输出,确保充电器在负载变化时保持稳定的输出电压和电流。
4. 充电保护为了保护充电设备的安全和稳定,该方案还包括多种保护功能。
其中包括过流保护、过压保护、过温保护和短路保护等。
当充电器工作异常时,这些保护功能能及时切断电源,避免潜在的风险。
三、性能指标1. 输入电压:100V-240V2. 输出电压:5V3. 最大输出电流:2A4. 效率:≥85%5. 工作温度:0℃-40℃6. 适用于各种移动设备:手机、平板电脑、蓝牙耳机等四、应用场景该5V2A充电器方案适用于各种移动设备的充电需求,包括但不限于手机、平板电脑、蓝牙耳机等。
它可广泛应用于家庭、办公环境和公共场所等,提供快速而稳定的充电服务。
五、总结通过本文的介绍,我们了解了一个高效而稳定的5V2A充电器方案。
该方案具有输入电压范围广、高效节能、多重保护等优势,能够满足用户对充电速度和安全性的要求。
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手机充电器课程设计报告
本文主要介绍了一种新型手机充电器的课程设计报告,包括了充电器的基本设计要求、电路设计、施工、调试工作等内容。
一、充电器的基本设计要求
1、电源:采用AC220V/50Hz的普通交流电源,充电功率为10W。
2、电压调整:采用电压调整技术进行调整,可以在3.3V-12V之间切换。
3、保护电路:添加一定的保护功能,当电流超过额定的安全值时,充电器会自动断
开电源,从而避免损坏设备。
4、外壳:选用外壳材料来进行手机充电器的加工制作,外形简洁大方,线束管理合理,安装方便。
二、电路设计
1、保护电路:采用芯片为PFC2502 的DFS(数字固定断开器)电路,用于检测输出
电流,当输出电流超出额定安全值时,充电器会自动断开电源,从而避免损坏设备。
2、调整电路:采用LM2575T芯片,该芯片具有电压调节功能,可以将输出电压从
3.3V调整到12V。
3、负载电路:采用MOS管结构,可以有效调节负载电流,更好地满足设备对电流的
要求。
三、施工
1、安装元件:根据设计要求,按照原理图安装并连接各种元件,使之形成电路连接,保证电路的稳定性。
2、制作外壳:先进行设计、图纸,然后根据图纸进行制作,将各元件固定好,然后
以胶水密封,最后打磨封口处理,使外壳具有良好的密封性能。
四、调试工作
1、静态调试:将电压调整芯片的应用程序烧录到芯片中,然后使用万用表检查芯片
的工作状态,检查是否存在不符合要求的地方。
2、动态调试:使用稳压器校准芯片的输出电压,将相应的电压调节至设定值,检查
是否满足要求。
以上就是对新型手机充电器课程设计报告的简要介绍,通过编写课程设计报告,可以详细描述这种新型充电器的特性,为产品的维护和使用提供有益的参考。