南宁EPS电源价格
南宁EPS电源逆变器系统不仅可以提供稳定的直流供电,带动直流负载,而且可以通过逆变吕提供单相交流电。
智能管理核心由LCM液晶显示模块、键盘、MCU组成,是系统控制、管理的核心,驱动MOSFET充电模块实现对蓄电池的双标三阶段充电,驱动JCBT实现DC/AC逆变、以及系统的实时保护和数据再现与传输等,同时提供风机的磁电限速保护,在风力过功率时,给风机反向磁阻力矩,降低风机转速。系统核心MCU选用TI公司的MSP430单片机,其丰富的片上资源使得系统的控制和管理都极为方便。
2系统工作原理及软件实现
2.1双标三阶段充电原理及实现
铅酸蓄电池是系统的储能元件,电是影响风光互补系统寿命的关键因素,对铅酸蓄电池充放电的控制直接影响蓄电池的寿命,不合理的充放电将直接导致蓄电池的崩溃。系统智能管理核心拄制蓄电池的充放电过程。本系统采用双标三阶段充电来优化充电过程。双标三阶段充电过程符合铅酸蓄电池的特性,能很好地维护蓄电池。三阶段充电过程。
**阶段大电流灌充阶段(highcurrentbulkgestate)由电压采样电路获取蓄电池的电压状况,当电压小于过标准开路电压(Voc)时,太阳能电源、风力发电机以其所能提供的**电流对蓄电池充电(**电流对不同功率的系统取值不同,可按C/5充电率取值,C为蓄电池容量),由于太阳能电池和风力发电机的电流与天气状况有关,所以大电流的取值将在一定范围之内。保持大电流充电至Voc后,进入第二阶段。**阶段的充电程度可达70%~90%。
第二阶段过电压恒充阶段(overgestate)以恒定的过标准电压(Voc)充电,直到充电电流降至Ioct进入第三阶段。第二阶段的充电程度近100%。
第三阶段浮充阶段(floatgestate)以恒定**的浮充电压Vf进行浮充。蓄电池充满后,以浮充方式维持电压。浮充电压的选择对蓄电池的寿命尤为重要,即使5%的误差也将使得蓄电池的寿命缩短一半。
智能管理核心充电流程。智能核心实时采集并判断系统状态,与输入控制、触发信号联合控制充电状态。
(关键词:聚合物锂电池)平板电脑的代生促使**电脑技术的又一次重大变革, 由于其自身的便携、超薄、多功能的特点。使得其对后备备用电源的要求相对较高。聚合物锂电池不同于常规的标准柱式锂电池,由于其具备高容量的空间利用率、尺寸任意可变性、超薄性、高安全可靠性等特点,已成为此类高端消费电子产品的首先。
电动自行车充电器的图纸论坛已经有了,现在再贴几张。
电动自行车**充电器
一、电路特点
1.输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流。
2.若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为36V,误接24V、12V、6V电瓶等,充电器也无输出电流,若设定为24V误接为36V电瓶,由于充电器输出电压低于电瓶电压,因而也不能向电瓶充电。
3.充电器两输出端若短路时,由于充电器中可控硅SCR的触发电路不能工作,因而可控硅不导通,输出电流为零。
4.若使用时误将电瓶正负极接反,则可控硅触发电路反向截止,无触发信号,可控硅不导通,输出电流为零。
5.采用脉冲充电,有利于延长电瓶寿命。由于低压交流电经全波整流后是脉动直流,只有当其波峰电压大于电瓶电压时,可控硅才会导通,而当脉动直流电压处于波谷区时,可控硅反偏截止,停止向电瓶充电,因而流过电瓶的是脉动直流电。
6.**充电,充满自停。由于刚开始充电时电瓶两端电压较低,因而充电电流较大。当电瓶即将充足时(36V电瓶端电压可达44V),由于充电电压越来越接近脉动直流输出电压的波峰值,则充电电流也会越来越小,自动变为涓流充电。当电瓶两端电压被充到整流输出的波峰**值时,充电过程停止。经试验,三节电动车蓄电池36V(12V/12Ah三节串联),用该充电器只需几个小时即可充满。
7. 电路简单、易于制作,几乎不用维护及维修。
二、电路原理
AC220V市电经变压器T1降压,经D1-D4全波整流后,供给充电电路工作。当输出端按正确极性接入设定的被充电瓶后,若整流输出脉动电压的每个半波峰值超过电瓶的输出电压,则可控硅SCR经Q的集电极电流触发导通,电流经可控硅给电瓶充电。脉动电压接近电瓶电压时,可控硅关断,停止充电。调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅(导通)即可。图中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示。
三、元件选择
南宁EPS电源变压器可用BK200型控制变压器,输出电压用36V挡,亦可用4090型200V环形变压器,选次级电压为22Vx2或20V×2挡串联使用。笔者使用的4090型环变,其次级电压为24Vx2、12Vx2、0-6-23V三组,若将其24Vx2挡串联(48V),则输出电压太高,充电电流过大(给36V电动车蓄电池充电时,串上电流表测量平均充电电流约为1.5-1.8A,此为平均值,这时的峰值电流可达5-7A以上),为降低变压器输出电压,将其余的12V×2和O-6V两组线圈顺向串接于初级线圈中,使次级输出电压降低为空载40V,满载(平均充电电流为1.2A时)为36V,可满足使用。由于4090型环形变压器市售价格仅为23元左右.可以降低制作成本。爱好者也可自行绕制变压器。
另外,电路中整流全桥D1-D4可选用8-10A方形全桥,中间有一圆形安装孔,可安装在铝板上以便散热。可控硅可用1OA/100V金封单向可控硅,将其同整流桥用螺母固定在同一散热铝板上。触发三极管Q的参数为Vceo≥60V,IM=1A,可选用2SB536、B564、B1008、B1015或2SA684、A720等管子。R6用作限流保护作用,若变压器次级输出电压合适,充电电流(平均值)不超过1.5A,该电阻亦可省去不用。
该充电器若用于其他电压的蓄电池充电(如24V、12V等),则可选取变压器的次级输出电压分别为22V-26V、12V-14V等类型,同时适当减小R2和R5的阻值,也可用波段开关分别控制次级交流电压和阻值转换,使该充电器有更大的使用范围。
步骤/方法
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平板电脑智能电池方案设计要求:
根据客户的要求和规格,设计与主机配套的平板电脑智能电池组,将带通信协议(SBS通讯协
议)的智能电量计和电池安全保护性能集成到你的解决方案中去,可达到电池组与主机信息共
享,**终实现合理、高效、安全的电池管理方案,整个设计方案要求成品电池具备高超薄、高
容量、高循环寿命、高安全性、高一致性等特点。
具体设计参数要求下:
1) 电芯选型要求:采用**品牌聚合物电芯(PL5159115-2S1P/3.8Ah/3 .7V)。
2) 外观设计要求:整个产品采用PET合成纸进行外包裹,精典大方。
3) 电路设计要求:**的电量管理电路+二次过压保护电路。采用SBS智能电池管理系统设计方案,时时有效地对电池的剩余电量进行有效的管理。
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平板电脑智能电池方案设计方案:
1)9PIN输出连接端子:MIN连接端子,线型满足客户输出电流要求。输出定义为3/P+、NTC、SMBC、SMBD、3/P-等
2)智能电量计保护板(PCM):采用SBS智能电池管理系统,利用**的电量计算原理**时时的计算出电池的电量,并通过SMBUS时时向主机报告电池的电量信息,同时向可充电智能电池组(一般指锂电池)进行保护功能,由于锂电池本身的化学特性,需要提供过充、过放、短路、过流及过温等保护功能,以避免引起燃烧、爆炸等危险。
2)温度保护器件(一次性): 针对电路中二次过压保护而选用的温度保护,主要以检测电池芯电压为主,当电芯组的单颗电压高于4.45V时,通过外围电路促使温度保护器件动作,断开回路,保护整个电池组过压。
3)过流保护片(BREAKER 可恢复):具备过流及温度检测功能,当电流达到12A或是温度达到75°C时,过流保护片动作。当温度下降时,过流保护片重新恢复正常工作。
4)PL5159115/3.8Ah/7.4V聚合物锂电池(ATL):大容量,超薄,高安全性、高一致性等特点。
5)设计方案原理图:
销售:王浩
电话:18001283863
BB蓄电池: www.bbdianchiwang.com