大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于5v开关电源电路图讲解的问题,于是小编就整理了2个相关介绍5v开关电源电路图讲解的解答,让我们一起看看吧。
如何用二极管给5v开关电源降压?
题主的意思是想在电路中串联二极管把5V电压降到4.2V给锂电池充电。目前大多数锂电池的充电限制电压为4.2V,所以使用4.2V给锂电池充电是合理的。但是直接使用二极管降压不太合理,没有充电管理的话,容易给锂电池造成过充,可能会导致电池鼓包甚至爆炸。所以最合理的方法是使用锂电池充电管理板,下面介绍一下这个方案。
本方案采用锂电池专用充电管理芯片TP4056来实现,其封装为SOIC8,8个引脚,占用体积小,电路简单,纯硬件实现,无需编程。原理图如下所示。
该方案的充电电流可以编程,上图中通过给R1设置不同的阻值即可实现不同的充电电流,图中的R1阻值为1.2K,则最大充电电流为1A,带充电状态指示灯和满电状态指示灯。不仅如此,还带有欠压停充功能,当输入电压小于3.7V时,停止充电;当电池电压低于4.05V时,可自动充电。
芯片的实物图如下图所示:
该方案所需要的外围器件较少,所设计成的模块体积小,使用方便,模块实物图如下图所示。
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在回答这个问题前先说下如果正确的给锂电池充电的基础知识吧。
一般锂电池标称电压是3.7V,放电终止电压的2.75V,充电终止电压是4.20V。
给锂电池充电时需要的基本要求就是各个阶段特定的充电电压和充电电流,有的增加些其他的辅助功能都是为了改善电池的寿命。
市面上有很多专业的管理锂电池充电的芯片,他们大多都是采用限压恒流的方式控制电源给电池充电。典型的充电过程是:
1. 检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,先要进行预充电,充电电流为设定电流的1/10,电压升到3V后,进入标准充电过程,标准充电过程如下:
2. 以设定的电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,
3. 改为恒压充电,保持充电电压为4.20V
4. 此时,充电电流逐渐下降至设定充电电流的1/10时,充电结束。
锂电池充电曲线如下图:
图中蓝线表示充电电流,红色虚线表示锂电池电压,从图中可以看出四个充电过程。
通过上面的了解,锂电池正确的充电过程是一个有点复杂的过程,我们实际中都是采用市场上专业的锂电池充电管理芯片来对锂电池进行充电。下面就介绍一款常用锂电池充电芯片TP4056,实际应用中可以根据自己需求选择其他型号的充电IC,原理都是大同小异。我们先看一下TP4057对锂电池的充电曲线图吧。
可以看出这个充电曲线和前面介绍的几乎完全一样。
我们再来看下TP4057内部框图
TP4056引脚图及引脚描述如下:
典型应用电路图如下:
恒流充电阶段时的充电电流计算:
Rprog=1000/IBAT(IBAT<=0.3A)
实际应用中根据需求选择合适的Rprog。Rprog与充电电流的关系确定可参考下表:
我们可以根据这个TP4057典型应用电路自己搭建一个锂电池充电电路,如果去掉指示灯,这个电路只需要两个电容和一个限流电阻,电路非常简易。这样对锂电池充电安全放心,寿命也会增加。
所以最好不要用5V开关电源串一个0.7V压降的二极管给电池充电,这样容易造成锂电池鼓包,降低寿命,如果开关电源纹波大的话,有可能导致电池爆炸。
以上是我对此问题的解答,
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看题主的意思是,自己有一个5v输出的开关电源,是想用二极管儿一得到4.2V的电压给锂电池充电。
首先,自己的5伏开关电源完全可以给4,2伏的锂电池直接充电,没有必要去改变输出电压。其次如果你用二极管串联降压,理论和现实都可以满足你的越要,如果你开关电源稳定不可能还会还会上升八九伏那么高的电压。之所以你的电压电压升高一定是你的电压有问题,一定是你的电源滤波也有问题,当加上电池充电后电池也起到了滤波器的作用才升高的
其实,如果你的开关电源滤波不好,就做好滤波稳压。如果电压输出5伏稳定,也可以在输出端串联一个二极管,然后在二极管正极对地端在加一个6.2伏稳压二极管。
另外,也可以通过改变光耦反馈或者取样电阻等来改变输出电压,达到较低输出电压的目的…
本来很简单的问题,回答能不能用二极管和5V电源相配合给锂电池充电即可,最简单的回答是:
1、二极管不合理,硅二极管标称压降0.7V,实际大电流时可达0.8至1V左右,可小电流时,几乎可以降到0.6V左右(实测过),串联5V后输出能高达4.4V左右(这是在确认稳定5V输出情况下)对锂电池超过额定值,将有损坏可能。所以,二极管不可取。
2、网上(如淘宝)大量有售现成锂电池充电专用电路板,两三元钱即可买到,5V输入,标准锂电池横流恒压功能,一劳永逸全解决,没必要自己另买元件组装,反而性价比更低。
想把12v电压转换成5v需要哪些电路元件?
12V转5V可以用DC/DC降压芯片来实现,也可以使用LDO芯片来实现,主要取决于负载电流。一般而言LDO的输出电流能力有限并且转换效率相对较低。12V转5V,用7805和AMS1117-5V都可以实现。但是今天介绍另外一款芯片LM2596。该芯片既有可调输出版本,又有固定输出版本,本文中所使用的是5V固定输出版本。该芯片的最大输入电压可达40V,最大输出电流3A,并且所使用的外围器件比较少。典型的电路图如下图所示。
上图中,在输入和输出都用到100uF电解电容和100nF的瓷片电容,还用到了一个电感和一个二极管。第5引脚为使能引脚,为低电平时芯片工作,为高电平时芯片停止工作,本文接低电平使芯片一直处于工作状态。
除了5V固定输出版本,该芯片还有可调输出版本的,通过改变两个电阻的比值即可调节输出电压,再使用时可以将其中一个电阻设计为电位器,即可实现输出电压的可调。
上图中将R90设置为可调电位器即可实现输出电压可调。如下图所示,是可调版本的模块实物图。
综上,12V转5V,用LM2596来实现的话,需要用电容、二极管、电感、电阻等元器件。
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到此,以上就是小编对于5v开关电源电路图讲解的问题就介绍到这了,希望介绍关于5v开关电源电路图讲解的2点解答对大家有用。