佛山EPS电源价格
EPS电源是消防应急中**为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。以下是消防应急照明灯具外部接线的三种方法。
1、非持续式:
特点:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。
2、持续式:
特点:平时亮,停电后自动转换为应急照明。
3、可控式:
特点:可对应急灯 具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。K为控制开关,该接法为应急灯**常见的接法。备注:黄、绿色线接地。
工作原理
该装置电路见图1 。当人手碰一下金属触片A,人体上的杂波信号便通过C3加到时基电路的②脚,②脚被触发,整个触发器翻转,③脚输出高电平,输出经限流电阻R加到可控硅控制极,可控硅VS导通,ZD点亮。
需要关灯时,用手碰一下金属片B,感应信号经C4加到时基电路的⑥脚,⑥脚被触发,③脚输出低电平,可控硅失去触发电流而截止,电灯熄灭。电路中的C3、C4是耦合电容,又能防止因个别元件的破坏而造成的麻电现象。电路中的C1、C1、VD、VDW组成6V直流供电电源。
元器件选择与制作
元器件清单见左表。
本电路因体积较小,可以装在一个盒子内,电路不用调试,一般一次就能成功。
编 号 名 称 型 号 数 量
R 电阻 500Ω 1
C1 金属化纸介电容 0.47u/400V 1
C2 电解电容 220u/16V 1
C3、C4 金属化纸介电容 0.01u/400V 2
C5 涤纶电容 0.01u 1
VD1 整流二极管 IN4007 1
VD2 稳压二极管 2CW57 (9V) 1
VS 双向可控硅 1A 耐压≥400V 1
IC 时基IC NE555、5G1555、uA555 1
A、B 金属片 自制 2
EPS电源应用方案全攻略 - 三、锂电池分类及组成
锂离子电池因其电解质的状态不同,可分为液态锂离子电池(如ICR18650锂电池)、凝胶态聚合物锂离子
电池(如我们常用的手机电池)和全固态锂离子电池(电解质为高分子胶体全固化状态)。
世上材料千千万,为何大家都热衷于锂材料生产电池,而不采用铁、铝等其它材料呢?那是因为:**,
锂是**轻的金属元素,其比重只有水的1/2,而锂金属的比重只有铝的1/5;第二,锂的电负性为所有金属之**
,1g锂分解成锂离子时,能够转化成3.5-4.0Ah的有效电荷;第三,锂离子的还原电位势可以达到-3V,其工作
电压可以达到3V以上。它的以上这些优秀品质是其它金属材料望尘莫及的。
锂离子电池主要由正极(锂化合物,比如:LiCoO2、LiFePO4、LiMnO2、三元等)、负极(锂碳层间化合物
LiC6)、隔膜(单层PE或三层复合PP+PE+PP)、电解质(可溶解LiPF6、LiAsF6等有锂盐的有机溶液)、正极耳、
负极耳、保护板、包装外壳、焊片、导线、插头等组成。
锂电池应用方案全攻略 - 四、锂电池工作原理
充电工作原理:当我们对电池进行充电时,正极上的电子经由外部电路到达负极,与此同时,正锂离子从
正极脱嵌,横渡电解液,穿越隔膜(隔膜上有小孔),插入负极,与提前赶到电子结合在一起。这样,不言而
喻,负极处于富锂态,越富充电效果越佳。
放电工作原理:放电,也就是当我们使用电池时,电子从负极出发,经由电路到达正极,与此同时,正锂
离子从负极脱插,横渡电解液,穿越隔膜,嵌入正极,与提前赶到的电子结合在一起。放电有恒流放电和恒阻
放电之分,恒流放电就是在外电路上安装了一个可变电阻,可变电阻随着电池电压的变化而变化,是I=U/R的理
论实践;恒阻放电就是在电池正负极间安装一个电阻,使电子经由电阻进行放电。
为了形象地描述充、放电工作原理,请参阅如下示意图:
我们以诸如ICR18650等常见常用的液态锂离子电池为例(负极材料为石墨,正极材料为钴酸锂)来进一步
展示其充电原理(放电为下列反应的逆反应式):
正极反应式:LiCoO2→Li1-xCoO2 + xLi + xe
负极反应式:6C+ xLi + xe→LixC6
总反应式:LiCoO2+6C →Li1-xCoO2+LiC6
锂电池应用方案全攻略 - 五、锂电池充放电方法及性能指标等
我们懂得了充、放电工作原理,就应该掌握正确的充、放电方法,只有掌握了正确的方法,才能提高电池
的使用寿命(也就是循环充、放电次数)和尽可能提高电池的容量,也才不至于使电池负极枝晶化。充电截止
电压**不要高于4.2V,放电截止电压**不要低于2.7V,这是可以通过保护电路来实现的;电流顺时值小于
6C,平均值小于1.5C;充电结束后不能接受涓流充电,应断开充电器,若不按照这些要求操作,均有可能产生
枝晶效应。总之,充电的速度越快、电压越高、时间越长,对电池越不利。下面我们用两个图形来说明充电终
止电压对电池循环次数和容量的影响。
(一)充电终止电压对电池容量的影响
(二)充电终止电压对电池循环次数的影响
要评价锂离子电池的优劣,不仅要评估其容量、电压、内阻、循环寿命等常规性能,还应评估其放电平台
、自放电率、贮存性能、高低温性能、动力性能、倍率性能等可靠性性能,以及过充、过放、短路、针刺、跌
落、湿水、低电压、零电压、振动等安全性能。
锂电池应用方案全攻略 - 六、锂电池保护线路工作原理
锂离子电池至少需要三重保护-----过充电保护,过放电保护,短路保护。
1、过充电保护。过充电保护IC 的原理为:当外部充电器对电池充电时,为防止因温度上升所导致的内压
上升,需终止充电状态。此时,保护IC 需检测电池电压,当到达4.25V 时(假设电池过充点为4.25V)即启动
过度充电保护,将功率MOS 由开转为切断,进而截止充电;
2、过放电保护。过放电保护IC 原理:为了防止锂电池的过放电,假设锂电池接上负载,当锂电池电压低
于其过放电电压检测点(假定为2.5V)时将启动过放电保护,使功率MOSFET 由开转变为切断而截止放电,以避
免电池过放电现象产生,并将电池保持在低静态电流的待机模式,此时的电流仅0.1uA。当锂电池接上充电器,
且此时锂电池电压高于过度放电电压时,过度放电保护功能方可解除。另外,考虑到脉冲放电的情况,过放电
检测电路设有延迟时间以避免产生误判。
3、短路保护。短路保护IC工作原理:当电池面临短路时,流经保护IC的电流必然迅速增大,当电流大到设
定的数值时,保护IC的闭合开关立即打开,切断通路,从而实现保护。对于安全性要求较高的用电器具,通常
都会设计二次保护,即保护IC会使通路**瘫痪,电池**报废,以免因再次短路酿成用电器具灾难性危害。
销售:王浩
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