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萬能充電器使用方法和注意事項

在手機已經是人人必備的今天, 手機電池的不夠用, 日益的凸顯出來。 並且對於不同種的手機電池, 怎樣才能做到一個充電器滿足所有呢?今天小編就為您介紹一下萬能充電器的使用方法和注意事項以及它的工作原理。


萬能充電器的使用方法和注意事項
1、首先在萬能充不通電情況下, 根據電池正負極片調整好彈片的位置, 放入電池使電池極片與彈片接觸良好, 然後按下“測試”按鈕, 如“正確”指示燈亮(其它燈不亮), 標誌極性正確;如“充電”燈長亮, 表示極性接反, 請按下“轉換”自鎖開關轉換極性, 再按“測試”按鈕, 確認極性正確即可。
2、插上電源, “電源”, “飽和”指示燈亮, 裝上電池後, “充電”燈(紅)亮, 充電開始, “飽和”燈滅。
3、充滿時, “飽和”燈逐漸發亮, 直至“充電”燈熄滅, “飽和”燈全亮, 充電完成;如不急用, 為保證最佳充電效果, 最後繼續涓流充電1-2小時。

注意事項:
1、勿將充電器置於潮濕或高溫環境下。
2、在使用過程中會有一定發熱, 在正常室溫時, 發熱不超過60℃屬於正常現象, 是不會損壞電池的。
警告:
1、禁止給不可充電的電池充電。
2、如果電池極性接反, 或者輸出短路時, 接通電源容易損壞充電器。


萬能充電器的工作原理
一、工作原理
該充電器電路主要由振盪電路、充電電路、穩壓保護電路等組成, 其輸入電壓AC220V、50/60Hz、40mA, 輸出電壓DC4.2V、輸出電流在150mA~180mA。 在充電之前, 先接上待充電池, 看充電器面板上的測試指示燈是否亮?若亮, 表示極性正確, 可以接通電源充電;否則, 說明電池的極性和充電器輸出電壓的極性是相反的,

這時需要按一下極性轉換開關AN1(測試鍵)才行。 具體電路原理如下。
1.振盪電路
該電路主要由三極管VT2及開關變壓器T1等組成。 接通電源後, 交流220V經二極體VD2半波整流, 形成100V左右的直流電壓。 該電壓經開關變壓器T的蔔1初級繞組加到了三極管VT2的c極, 同時該電壓經啟動電阻R4為VT2的b極提供一個正向偏置電壓, 使VT2導通。 此時, 三極管VT2和開關變壓器T1組成的間歇振盪電路開始工作, 開關變壓器T的1-1初級繞組中有電流通過。 由於正回饋作用, 在變壓器T的1-2繞組感應的電壓通過回饋電阻R1和電容C1加到VT2的b極, 使三極管VT2的b極導通電流加大, 迅速進人飽和區。 隨著電容C1兩端電壓不斷升高, VT1的b極電壓逐漸降低, 使三極管VT2逐漸退出飽和區,
其集電極電流開始減少, 變壓器T的1-1初級繞組中產生的磁通量也開始減少。 在變壓器T的1-2繞組感應的負反饋電壓, 使VT2迅速截止, 完成一個振盪週期。 在VT2進入截止期間, 變壓器T的1-3繞組就感應出一個5.5V左右的交流電壓, 作為後級的充電電壓。
2.充電電路
該電路主要由一塊軟塑封集成塊IC1(YLT539)和三極管VT3等組成。 從變壓器T的1-3繞組感應出的交流電壓5.5V經二極體VD3整流、電容C3濾波後, 輸出一個直流8.5V左右電壓(空載時), 該電壓一部分加到三極管VT3的e極;另一部分送到軟塑封集成塊IC1(YLT539)的1腳, 為其提供工作電源。 集成塊IC1有了工作電源後開始啟動工作, 在其8腳輸出低電平充電脈衝, 使三極管VT3導通, 直流8.5V電壓開始向電池E充電。


當待充電池E電壓低於4.2V時,該電壓經取樣電阻R11、R12分壓後,加到集成塊IC1的6腳上,該電壓低於集成塊IC1內部參考電壓越多,集成塊IC1的8腳輸出的電平越低,三極管VT3的b極電位也越低,其導通量越大,直流電壓(8.5V)經極性轉換開關S1向電池E快速充電。由於集成塊IC1的2、3、4腳和電容C4共同組成振盪諧振電路,其2腳輸出的振盪脈衝經電阻R16送至充電指示燈LED1(綠)的正極,其負極接到集成塊IC1的8腳。在電池剛接人電路時,集成塊IC1的8腳輸出的電平越低,充電指示燈LED1閃爍發光強。隨著充電時間延長,電池所充的電壓慢慢升高,集成塊IC1的8腳輸出電壓慢慢升高,充電指示燈LED1閃爍發光逐漸變弱。
當電池E慢慢充到4.2V左右時,集成塊IC1的6腳電位也達到其內部的參考電壓1.8V。此時,集成塊IC1內部電路動作,使其8腳電壓輸出高電平,三極管VT3截止,充電指示燈LED1不再閃爍發光而熄滅,充滿指示燈LED2(綠)由滅變亮。
3.穩壓保護電路
該電路主要由三極管VT1、穩壓二極體VDZ1等組成。
過壓保護:當輸出電壓升高時,在變壓器T的1-2回饋繞組端感應的電壓就會升高,則電容C2所充電壓升高。當電容C2兩端電壓超過穩壓二極體VDZ1的穩壓值時,穩壓二極體VDZ1擊穿導通,三極管VT2的基極電壓拉低,使其導通時間縮短或迅速截止,經開關變壓器T1耦合後,使次級輸出電壓降低。反之,使輸出電壓升高,從而確保輸出電壓穩定。
過流保護:在接通電源瞬間或當某種原因使三極管VT2的電流過大時,在R5、R6上的壓降就大,使過流保護管VT1導通,VT2截止,從而有效防止開關管VT1因衝擊電流過大而損壞。同時電阻R6上的壓降,使電容C2兩端電壓升高,此後過流保護過程與穩壓原理相同,這裡不再重複。三極管VT1是過流保護管,R5、R6是VT2的過流取樣保護電阻。

二、常見故障檢修
例1:接上待充電池及電源後,電源PW指示燈LED3及測試指示燈TEST LED4亮,而充電LED1及充滿指示燈LED2不亮,無電壓輸出,不能給電池充電。
分析檢修:這種故障多是充電器開關振盪電路沒有工作所致。在實際檢修過程中,發現開關管VT2和電阻R6損壞最多。一般情況下,電池E的充電電路工作電壓較低,其元件損壞的概率不是很大,也就是開關變壓器T1的次級之後電路的損壞概率不是很大。
例2:接上待充電池及電源後,各狀態指示燈顯示正常,但就是充不進電或充電時間長。
分析檢修:這種故障多是三極管VT3(8550)損壞,用正常管子換上後,即可排除故障。如果三極管VT3正常,再用表測電容C3(100μF/16V)兩端電壓,正常在直流8.5V左右。若電壓正常,應檢查電阻R7或集成塊IC1,集成塊IC1各引腳正常參數如附表所示。若電壓低,再測開關變壓器T1次級輸出電壓,正常在交流5.5V左右。若電壓正常,說明電容C3或整流二極體VD3損壞;若電壓低,應檢查開關變壓器T1及其前級各元件。

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當待充電池E電壓低於4.2V時,該電壓經取樣電阻R11、R12分壓後,加到集成塊IC1的6腳上,該電壓低於集成塊IC1內部參考電壓越多,集成塊IC1的8腳輸出的電平越低,三極管VT3的b極電位也越低,其導通量越大,直流電壓(8.5V)經極性轉換開關S1向電池E快速充電。由於集成塊IC1的2、3、4腳和電容C4共同組成振盪諧振電路,其2腳輸出的振盪脈衝經電阻R16送至充電指示燈LED1(綠)的正極,其負極接到集成塊IC1的8腳。在電池剛接人電路時,集成塊IC1的8腳輸出的電平越低,充電指示燈LED1閃爍發光強。隨著充電時間延長,電池所充的電壓慢慢升高,集成塊IC1的8腳輸出電壓慢慢升高,充電指示燈LED1閃爍發光逐漸變弱。
當電池E慢慢充到4.2V左右時,集成塊IC1的6腳電位也達到其內部的參考電壓1.8V。此時,集成塊IC1內部電路動作,使其8腳電壓輸出高電平,三極管VT3截止,充電指示燈LED1不再閃爍發光而熄滅,充滿指示燈LED2(綠)由滅變亮。
3.穩壓保護電路
該電路主要由三極管VT1、穩壓二極體VDZ1等組成。
過壓保護:當輸出電壓升高時,在變壓器T的1-2回饋繞組端感應的電壓就會升高,則電容C2所充電壓升高。當電容C2兩端電壓超過穩壓二極體VDZ1的穩壓值時,穩壓二極體VDZ1擊穿導通,三極管VT2的基極電壓拉低,使其導通時間縮短或迅速截止,經開關變壓器T1耦合後,使次級輸出電壓降低。反之,使輸出電壓升高,從而確保輸出電壓穩定。
過流保護:在接通電源瞬間或當某種原因使三極管VT2的電流過大時,在R5、R6上的壓降就大,使過流保護管VT1導通,VT2截止,從而有效防止開關管VT1因衝擊電流過大而損壞。同時電阻R6上的壓降,使電容C2兩端電壓升高,此後過流保護過程與穩壓原理相同,這裡不再重複。三極管VT1是過流保護管,R5、R6是VT2的過流取樣保護電阻。

二、常見故障檢修
例1:接上待充電池及電源後,電源PW指示燈LED3及測試指示燈TEST LED4亮,而充電LED1及充滿指示燈LED2不亮,無電壓輸出,不能給電池充電。
分析檢修:這種故障多是充電器開關振盪電路沒有工作所致。在實際檢修過程中,發現開關管VT2和電阻R6損壞最多。一般情況下,電池E的充電電路工作電壓較低,其元件損壞的概率不是很大,也就是開關變壓器T1的次級之後電路的損壞概率不是很大。
例2:接上待充電池及電源後,各狀態指示燈顯示正常,但就是充不進電或充電時間長。
分析檢修:這種故障多是三極管VT3(8550)損壞,用正常管子換上後,即可排除故障。如果三極管VT3正常,再用表測電容C3(100μF/16V)兩端電壓,正常在直流8.5V左右。若電壓正常,應檢查電阻R7或集成塊IC1,集成塊IC1各引腳正常參數如附表所示。若電壓低,再測開關變壓器T1次級輸出電壓,正常在交流5.5V左右。若電壓正常,說明電容C3或整流二極體VD3損壞;若電壓低,應檢查開關變壓器T1及其前級各元件。

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