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以上试验说明,该电池为了替代一次性CRV3锂电(3V公称电压),内部除装有充电锂电特有的保护电路外,还串有类似于lN4007类的二只反极性并联的二极管.以获得充放电均较内电芯低0.6V左右的输出电压,这种“特殊”的锂离子电池,用常规的4.2V恒压限流充电方法是不可能充足电的,如果将原配充电器开路电压提高,需作很多尝试,以确定合适的电压,但是电池内部所串二极管在充电过程其导通压降并不稳定。因此这种方法的改进方案不成熟因而被放弃,最终选择附图所示的电路,经试用效果非常好。该电路除具备较高的能量转换效率(自热低)外,其最大特点是在电池开路(无充电电流)时,监测电池电压以此判定电池的充电是否停止,因而可排除电池内阻及触点接触电阻较大带来的影响,特别是大电流充电时效果更明显。为了保证充电电压控制的可靠性和精确性,仍采用美国国半公司的LM3420-4.2芯片作充电控制,N1(LM2575)和N4A(LM358)组成开关式恒流电源,恒流电流I=1.25/R0*(R11/R12+1)。R0为电流取样电阻(R14+R15),可改变相关阻值获得不同恒流值。N5(LM555)时基电路作为单稳态触发器,定时时间由R5、C3决定,约5秒。当电池电压低于4.2V时,N2输出(OUT端)为低电平0V,时基电路的②脚也为低电平,其输出③脚持续高电平,HL2充电灯亮,VD3截止恒流电源向电池充电。当时基定时结束(恒流充电停止)时,N2检测电池电压,若高于4.2V,N2输出高电平(约3.2V),时基电路得不到低电平触发条件退出定时状态,此时vD3导通,N1停止输出,充电完成。N3用于充电器输出电压限制,防止未接电池时输出电压太高,本例限制为5V(R10决定)。其他电路原理简单这里从略。电感可选市售品但电流为1A的。LM2575-ADJ为可调型,不必安装散热片,可用市售通用试验板焊接,但注意C1、C2、VD1元件引线尽量短且接在LM2575-ADJ引脚根部。本电路只要元器件达到要求,焊接无误,通电可正常工作,电路供电DC1O~15V。
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