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楼主: 1413399367
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满载充电怎样加个过充保护?

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 楼主| 发表于 2023-1-26 20:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 1413399367 于 2023-1-26 20:47 编辑

我在仿真软件上调试了一下,不管怎么调参数,Q2的C极电压最低也只能到1.8V左右,这个值好像就是基准2.5V减去一个BE结0.7V的结果。1.8V加上PMOS开启电压2.5V等于4.3V,也就是说输入电压最低也要4.3V才会有输出。除了降低基准电压,还有没有别的办法让输入电压可以再低一点呢?

另外,四个三极管不配对的话影响大吗?如果用电吹风加热,不清楚输出电压是不是会变化很大……

点评

TL431 可以通过电阻分压给Q2 ,发射极电阻改成三极管恒流源。 三极管尽量配对,有点差异影响也不是太大。你可以实际测试一下。 要么就用LM358 做,帖子的前面有使用LM358 的电路。  详情 回复 发表于 2023-1-28 19:57
发表于 2023-1-28 19:57 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-1-26 20:31
我在仿真软件上调试了一下,不管怎么调参数,Q2的C极电压最低也只能到1.8V左右,这个值好像就是基准2.5V减 ...

TL431 可以通过电阻分压给Q2 ,发射极电阻改成三极管恒流源。

三极管尽量配对,有点差异影响也不是太大。你可以实际测试一下。

要么就用LM358 做,帖子的前面有使用LM358 的电路。

点评

三极管组成的恒流源,压差大概也有1.2-1.4V左右,只比原来低了一点点。发射极电阻不改恒流源是不是也行? 用LM358应该能再低一点,参考了一下前面的电路,改成了这个样子: [attachimg]453164[/attachimg] 查了一  详情 回复 发表于 2023-1-29 15:58
 楼主| 发表于 2023-1-29 15:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-1-28 19:57
TL431 可以通过电阻分压给Q2 ,发射极电阻改成三极管恒流源。

三极管尽量配对,有点差异影响也不是太大 ...

三极管组成的恒流源,压差大概也有1.2-1.4V左右,只比原来低了一点点。发射极电阻不改恒流源是不是也行?


用LM358应该能再低一点,参考了一下前面的电路,改成了这个样子:
43224.jpg

查了一下数据表,LM358的共模输入电压范围:0 到 Vcc-1.5V。
输入电压低于4V的话,直接给运放输入2.5V基准电压,我担心可能会出问题,所以这里把基准电压降为1.25V,这样做有没有必要呢?
把基准接到输出端,是想让基准电流不随输入电压变化而变化。

这样改有没有问题?

点评

三极管组成的恒流源,压差可以很低,你说的“1.2 ~ 1.4V 左右,只比原来低了一点点。” 应该是那种双NPN 三极管的恒流源。其实这类简单电路对恒流精度和稳定性要求不高,只要大致稳定即可,三极管的基极电阻用几百千  详情 回复 发表于 2023-2-13 21:58
发表于 2023-2-13 21:58 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-1-29 15:58
三极管组成的恒流源,压差大概也有1.2-1.4V左右,只比原来低了一点点。发射极电阻不改恒流源是不是也行? ...

三极管组成的恒流源,压差可以很低,你说的“1.2 ~ 1.4V 左右,只比原来低了一点点。” 应该是那种双NPN 三极管的恒流源。其实这类简单电路对恒流精度和稳定性要求不高,只要大致稳定即可,三极管的基极电阻用几百千欧限流,接到TL431 的阳极就可以。
集电极电流大致上等于基极电流乘以三极管的放大倍数。


发射极电阻不改恒流源是不是也行?
可以,但要减小阻值,然后就是发射极电阻减小后,对共模抑制比影响较大。





发表于 2023-2-13 22:01 | 显示全部楼层
我说的三极管组成的简易恒流源是这样的:


简易恒流电路.GIF
右边的电路,加上负反馈电阻R5 后稳定性会好一些。
发表于 2023-2-13 22:05 | 显示全部楼层
LM358 的那个电路可以用TL431 分压使用,来满足输入共模电压的要求。
最好把R2 换到上面,给电路提供一个启动电压。


LM358充电.GIF

点评

今天把这个电路搭出来了,发现带载电压下降得有点多,是什么原因?  详情 回复 发表于 2023-5-1 16:07
好的。如果输出端一直短路,这个图还会有电流输出吗?  详情 回复 发表于 2023-2-19 14:08
 楼主| 发表于 2023-2-19 14:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 1413399367 于 2023-2-26 19:50 编辑
3AG1 发表于 2023-2-13 22:05
LM358 的那个电路可以用TL431 分压使用,来满足输入共模电压的要求。
最好把R2 换到上面,给电路提供一个启 ...

好的。如果输出端一直短路,这个图还会有电流输出吗?

为了确认输入电压低于LM358的最低工作电压3V时会是什么情况,刚才特地搭电路实验了一下:
Screenshot_2023-02-26-19-05-28-1.png
Vcc由5V降至1.5V,
R=10k时,Vo由0.65V降至0.56V。
R=120k时,Vo由0.12V降至0.06V。
可见,LM358欠压时,也是可以正常输出低电平的。
所以66楼的图输入低于3V,LM358的状态应该是正常的,可以只考虑MOS的情况。

关于输出端短路后是否有电流输出,我是这么想的:
MOS导通时,输出端短路,输入电压被拉低到0V,MOS截止,截止后输入电压恢复,然后MOS又导通。就这样MOS反复截止导通,进入一种振荡状态,输出电流会变成脉冲电流。
不知道这样想对不对?还是说输出短路之后,电路就启动不了了,然后就没有输出电流了。





顺便请教一下另一种方案:
Screenshot_2023-02-19-13-04-48-1.png
并联稳压空载时管子发热最大,而旁路掉的电流都是白白浪费掉的。我想利用这些浪费掉的电流来驱动一个5V CPU风扇给管子散热。
风扇工作电流200mA以内,怎样在这个图的基础上加个散热风扇?
关键点是风扇只能利用旁路电流工作,不能用负载电流工作。
(即没有旁路电流时风扇不转,旁路电流小于风扇工作电流时风扇慢转或不转,旁路电流大于风扇工作电流时风扇全力运转。)

点评

66 楼电路输出短路消失后,可以自己重新启动,有R2 做启动电阻就不存在无法启动的问题。 下面那个图,可以在B772 的集电极与地间加上分压检流电阻,通过一个三极管控制散热风扇。 当B772 的分流电流达到一定值后,  详情 回复 发表于 2023-2-28 20:57
发表于 2023-2-28 20:57 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-2-19 14:08
好的。如果输出端一直短路,这个图还会有电流输出吗?

为了确认输入电压低于LM358的最低工作电压3V时会是 ...

66 楼电路输出短路消失后,可以自己重新启动,有R2 做启动电阻就不存在无法启动的问题。

下面那个图,可以在B772 的集电极与地间加上分压检流电阻,通过一个三极管控制散热风扇。
当B772 的分流电流达到一定值后,三极管导通,散热风扇开启。

点评

检流电阻是这样加吗? [attachimg]453698[/attachimg] 我让分流电流达到50mA风扇就开始转,按图中的接法,检流电阻就取0.75V/0.05A=15欧。 此时如果负载开路,分流1A时15欧上的电压为15V,这时无法完全分流,稳压就  详情 回复 发表于 2023-3-1 19:09
 楼主| 发表于 2023-3-1 19:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 1413399367 于 2023-3-1 19:59 编辑
3AG1 发表于 2023-2-28 20:57
66 楼电路输出短路消失后,可以自己重新启动,有R2 做启动电阻就不存在无法启动的问题。

下面那个图,可 ...

检流电阻是这样加吗?
Screenshot_2023-03-01-18-57-42-1.png
我让分流电流达到50mA风扇就开始转,按图中的接法,检流电阻就取0.75V/0.05A=15欧。
稳压5V,15欧最多只能分掉333mA,如果负载开路,还剩666mA没办法分流掉。加了检流电阻之后,发热由B772转移到检流电阻上了,手头上也没有这么大功率的电阻。

另外,风扇上端应该接哪?接B772的集电极还是接输出端?

点评

你这个图还缺少点零件,补齐就可以了: [attachimg]453699[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-1 21:12
发表于 2023-3-1 21:12 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-3-1 19:09
检流电阻是这样加吗?

我让分流电流达到50mA风扇就开始转,按图中的接法,检流电阻就取0.75V/0.05A=15欧 ...

你这个图还缺少点零件,补齐就可以了:

并联稳压散热风扇控制电路.GIF

点评

D2、D3承受不了1A电流哦。通上几百毫安就烫得手摸不了了,电流再大点估计要烧。  详情 回复 发表于 2023-3-1 23:00

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