手机充电器的工作原理

请问哪为告诉我详细的手机充电原理手机充电时,充电器先将220V交流电通过整流电路变成高压直流电,然后再通过开关管变成高频高压脉冲,之后再通过变压器变成低压脉冲,低压的具体数值取决于被充电设备需要的电压 。最后,低压脉冲经过整流、稳压电路,变成相应的直流电 。

手机充电器的工作原理

文章插图
【手机充电器的工作原理】电池的充电过程分为两个步骤:先是恒流充电,其电流恒定,电压不断升高,当电压充到4.2V的时候自动转换为恒压充电,在恒压充电时电压恒定,电流是越来越小的直到充电电流小于预先设定值为止 。
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充电器使用注意事项
1、不要充电器暴露在高温或严寒下,像夏天气温高,充电器会散热不好,电流不稳,增加发生问题的可能性,特别是机身为金属材质的手机更容易导电 。还有些用户夏天手掌出汗多,或洗完澡头发潮湿,都会引发触电 。此外,由于手机通风、散热能力较差,充电时不要将手机捂在被窝里或者枕头下面,以免造成电池的温度比较高,进而发生击穿、燃烧、爆炸等悲剧 。
2、充电器充满手机时及时拔掉 。很多人为了方便,会将充电器一天到晚都插在插座上,随用随充 。可是,此种做法却存在着一定的安全隐患,充电器一直插在插座上可能会导致充电器线圈发热,绝缘漆脱落而损坏,甚至因发热而引发火灾 。所以,大家在充电结束后或是长时间不在房间时,要及时将充电器拔掉,以防引起火灾 。

3、手机充电器、电池都有一定的使用寿命,当充电器破损或者不好使用时一定要及时更换 。
中关村在线——手机充电器如何选?别让触电悲剧重演
请问手机充电器工作原理?1、原理:将手机充电底座插到插座上是不会产生任何电流的,只有将手机接上,充电器才会开始工作,电流大小取决于负载的状态:只要在力所能及的范围内,负载需要多大的电流,充电器就提供多大的电流 。
2、如果负载需要的电流超过了充电器能够提供的电流上限,那么充电器就会一直输出这个最大的电流 。这是因为,充电器内部通常会设计保护电路,一旦输出电流过大,就会触发保护机制,暂停电流输出,避免发生危险,也就是说,就算充电器可以输出50A的电流,你的手机内部的充电逻辑控制如果为2A,充电电流还是会被限制在2A,充电速度基本不会受到影响
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充电器的原理是什么充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时、过冲等控制电路组成 。
原装充电器(指线充)上所标注的输出参数:比如输出4.4V/1A、输出5.9V/400mA,就是指内部稳压电源的相关参数 。比如输出4.4V可以给4.5V的设备用,5.9V的可以给6V的设备用 。
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维护方法
1、防水防潮 。作为电子产品,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化 。
2、防摔防震 。手机充电器其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打 。尤其要防止在使用过程中不小心落地 。不要扔放、敲打或震动充电器 。粗暴地对待充电器会毁坏内部电路板
3、防烈性化学制品 。不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗充电器 。清除充电器外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗 。
4、清洗时放静电 。定期清洁充电器和充电接口 。清理时,要用一块湿布,或者一件抗静电布 。切勿使用干燥布(静电电荷) 。
-充电器
手机充电器电路图原理电路原理
在早期的手机通用充电器电路设计时,由于考虑到锂电池与镍氢电池充电特点的不同(锂电池充电电压为4.2V-4.4V,镍氢电池充电电压为4.3V-4.5V,且在给镍氢电池充电前,应先放电,以防止出现记忆效应)因此充电器电路比较复杂,一般由开关电源、基准电压、充电控制、放电控制和充电指示等电路组成,且基准电压、充电指示及充、放电控制电路多由运算放大器控制 。近年来,由于绝大多数手机采用锂电池,加之出于制造成本考虑,通用型手机充电器的电路已非常简单,实为一简单的自激式开关电源电路 。图1为一款诺基亚手机通用充电器实绘电路 。AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势 。L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态 。在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势 。此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退至截止状态 。这时,+300V 电压经R3、R8、L2、R16对C2反向充电,C2右端电位逐渐上升,当升至一定值时,在R3的作用下,Q2再次导通,重复上述过程,如此周而复始,形成自激振荡 。在Q2导通期间,L3中的感应电动势极性为上负下正,D7截止;在Q2截止期间,L3中的感应电动势极性为上正下负,D7导通,向外供电 。图1中,VD1、Q1等元件组成稳压电压 。若输出电压过高,则L2绕组的感应电压也将升高,D1整流、C4滤波所得电压升高 。由于VD1两端始终保持5.6V的稳压值,则Q1 b极电压升高,Q1导通程序加深,即对Q2 b极电流的分流作用增强,Q2提前截止,输出电压下降 若输出电压降低,其稳压控制过程与上述相反 。另外,R6、R4、Q1组成过流保护电路 。若流过Q2的电流过大时,R6上的压降增加,Q1导通,Q2截止,以防止Q2过流损坏 。