TL494是一种由美国德克萨斯州仪器公司(TEXAS INSTRUMENT)生产的脉宽调制(PWM)控制电路,它被广泛应用于开关电源控制器中,以提高电源系统的稳定性和效率。在密封铅酸电池充电器的设计中,TL494被用来实现恒流恒压的充电控制,这对于延长电池的使用寿命至关重要。 TL494芯片内部结构包括一个5V基准电压源、振荡器、两个误差放大器、比较器、触发器、输出控制电路以及输出晶体管和空载时间电路。这些组成部分协同工作,使得TL494能够通过脉冲宽度调制(PWM)的方式精确控制输出电压和电流,从而控制电池的充电状态。 在使用TL494时,需要对外接的振荡电阻和振荡电容进行配置,以确定PWM信号的频率。芯片的管脚配置包括多个端口,如误差放大器输入端、相位校正端、间歇期调整端、振荡器端、接地端、输出晶体管端、电源端和输出控制端等,它们各自承担着不同的功能。例如,输出控制端可用于选择不同的输出模式,而基准电压输出端则为芯片内部或外部的电路提供稳定的5V参考电压。 脉冲调宽调压的原理是基于TL494内部振荡器产生的锯齿形振荡波,这些振荡波被送入PWM比较器,与外部的调宽电压进行比较,从而输出具有特定宽度的脉冲波。该脉冲波的宽度随着调宽电压的变化而改变,进而调节开关管的导通时间(TON),实现输出电压的稳定。 在密封铅酸电池充电器的设计中,充电器工作原理是首先通过大电流恒流充电,随着电池电压的升高,充电器转为恒压充电模式,充电电流逐渐减小。在电池充满后,充电器进入浮充状态以抵消电池自放电的影响。充电过程的每个阶段都对电池的寿命和性能有重要影响。为了确保安全和效率,充电过程通常被设计为包含快充、慢充和涓流充电三个阶段。例如,在12V铅酸电池的充电过程中,当电池电压达到13.5V至13.8V时,充电器会切换到恒压充电状态,以降低充电电流。当电流降至250mA左右时,电池已达到额定容量的100%,此时充电器转为浮充状态,当电池电压下降到13V时,再开始新一轮的大电流充电。 密封铅酸电池由于成本低、容量大,在很多领域中得到广泛的应用。然而,不当的充电方法会导致电池寿命的严重缩短。因此,引入TL494芯片设计的恒流恒压充电器,不仅提高了充电效率,而且通过精确控制充电过程中的电流和电压,延长了电池的使用寿命。 TL494芯片在密封铅酸电池充电器中的应用,展示了其在电源管理方面的重要作用。通过精确控制脉冲宽度,该芯片能够在不同的充电阶段提供适当的电流和电压,从而确保电池在安全和效率之间达到最佳平衡。
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一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上(极板损坏的电瓶不可修复)。本电路可修复充电两用。修复用变压器采用多抽头变压器,以适合不同电压的电瓶。从3v到36v电瓶均可修复。必须注意的是,修复电瓶时所选用电压档是电瓶电压的两倍。如修复12v电瓶选择24v变压器档,修复36v电瓶选择60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流。本电路简单适于自制,电流表采用 5A量程,分流器可用1平方毫米漆包线自己缠绕,其所需长短靠万用表配合测量实际电流与表头摆动位置确定。 电路原理如下(本电路仅适于修复铅酸及镍氢蓄电池)。
2024-01-13 18:05:07 34KB 铅酸电池 电路原理图 技术应用
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主控芯片,博巨兴610单片机,sop1封装, 显示芯片为TM1629, 一线通协议,时值 0: 1ms, 1: 2ms, 铅酸电池采样60V. 电机28对极, 已量产过.是一个很好的低成本解决方案,
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本程序是用SONIX单片机写的铅酸电池充电器,根据铅酸电池的特性,大功率恒压恒流,对于不懂铅酸电池特性的工程师是个很好的案例,
2023-01-11 15:40:15 16KB 铅酸电池
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全文下载链接以获取详细说明https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/42/e3sconf_cpeee2020_03005/e3sconf_cpeee2020_03005.html 该模块基于摄动和观察算法执行太阳能光伏最大功率点跟踪,并使用三阶段充电算法为铅酸电池充电。 块设置 MPPT占空比步长 指定MPPT占空比(增量)步长。 默认值为1e-5。 电池充电恒压(V) 指定吸收阶段的电池充电恒定电压。 PWM开关频率(Hz) 以Hz为单位指定PWM开关频率。
2022-08-18 10:04:14 36KB matlab
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基于DSP的铅酸电池剩余容量在线检测系统设计,可以在线检测出铅酸蓄电池的剩余容量。
2022-07-25 09:56:54 537KB 铅酸电池剩余容量
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摘要:本文提出了一种atmega16单片机的智能型铅酸电池充电器设计方案。该方案根据蓄电池的充电特性,采用基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,设计了以atmega16 单片机为的智能充电器,它能够实时采集电池充电过程中的电流、电压、温度等模拟量,使充电始终在状态下进行,实现了高效、快速、无损的充电过程。   0 引言   本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,
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基于飞轮和铅酸电池的风力发电混合储能策略
2022-06-19 10:54:34 561KB 研究论文
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PSCAD中的模拟镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池和铅酸电池的充放电特性模型,通过仿真实现了多种电池的充放电特性,可为储能相关技术研究提供巨大帮助。
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针对给定铅酸电池放电的采样数据,预测电池的剩余放电时间为研究目的,通过运用MATLAB软件,画出电池放电曲线,采用曲线拟合的方法,建立电池剩余放电时间的初等函数模型,模型精度用平均相对误差MRE评估。根据所建立的电池放电时间的数学模型,得到如下结论:1)电压从9.8 V降到9.0 V时,电池在不同的恒定电流荷载下,剩余放电时间(min)分别为942,605,434,331,277,251,257,201,187.4;2)电池在恒定电流55 A荷载下的放电曲线是u=-6.998×10-10t3+10.425×10-6t2-0.001356t+10.57; 3)电池在衰减状态3的情况下,剩余放电时间为264.7 min。
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