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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Chargeur avec convertisseur boost. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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IC1 contient un convertisseur de tension stabilisé boost pulsé qui augmente la tension VIN (nominalement 5 V) au niveau nécessaire pour maintenir le courant de charge et le courant de charge appropriés. L'alimentation 5V doit être équipée d'un circuit de protection contre les courts-circuits. IC2 est un amplificateur de détection de courant de rail positif qui surveille le courant de charge. Le processeur peut envoyer des commandes CHARGE ON/OFF à l'appareil. et RAPIDE/RETOUR DE CHARGE.

Chargeur de suralimentation
(cliquez pour agrandir)

IC2 génère un courant de sortie (broche OUT) égal à 10-4 du courant traversant le capteur sur la résistance R9. Les transistors Q3 et Q4 sont activés en mode de charge rapide, de sorte que le courant de sortie de IC2 passe par la connexion parallèle des résistances R11 et R4 (si le courant de base de Q3 n'est pas pris en compte). En conséquence, le signal de retour vers IC1 (broche 3) maintient le courant de charge rapide via R9 à 500 mA. Cette rétroaction permet également au régulateur de fournir jusqu'à 500 mA à une charge supplémentaire en plus d'un courant de charge stable de 500 mA.

Le transistor Q2 limite la tension de la batterie à 10V (2V par cellule). En mode de charge rapide, un processeur externe et un convertisseur analogique-numérique multicanaux surveillent la tension aux bornes de la batterie. Lorsque l'ADC détecte un changement dans la vitesse de balayage de la tension de la batterie, le processeur désactive le mode de charge rapide en pilotant un niveau élevé sur la ligne FAST / BUCK CHARGE.

Le transistor Q3 s'éteint, provoquant l'augmentation de la tension sur la broche de rétroaction (FB), provoquant la diminution du courant de charge au niveau du courant de charge d'entretien (environ 60 mA). Si IC1 s'éteint, ou si la charge totale et le courant de charge dépassent le niveau autorisé d'IC1, la direction du courant de la résistance R9 est inversée lorsque le courant commence à circuler depuis la batterie. IC2 gère l'inversion du courant en modifiant l'état de la sortie à collecteur ouvert SIGN, qui est entraînée à l'état haut par R13, en désactivant Q4 et en activant Q5. Dans ce cas, le courant dans la résistance R12 crée une tension proportionnelle au courant de décharge de la batterie (un courant de 5 A dans R9 fait apparaître une tension de 12 V sur la résistance R3). En intégrant cette tension dans le temps (en la mesurant à intervalles fixes et en la multipliant par la durée de l'intervalle), le processeur analogique-numérique garde une trace de l'énergie tirée de la batterie. Sur la base des données reçues et de la tension mesurée sur la batterie, le processeur peut alors réactiver le mode de charge rapide en tirant bas sur la ligne FAST/BUCK CHARGE jusqu'à ce que la batterie soit complètement épuisée.

La source de courant basée sur le convertisseur d'impulsions à haut rendement LT1511 est conçue pour être utilisée dans les chargeurs de batteries d'équipements portables. Le chargeur du LT1511 a une caractéristique de sortie tension/courant stable pour charger les batteries lithium-ion. Il peut charger à la fois des batteries au nickel-cadmium et au nickel-hydrure métallique (NiMH), mais en utilisant un circuit externe de fin de charge. Le courant de charge maximal peut être programmé à la fois avec des résistances et à l'aide d'un DAC. Le circuit de contrôle du courant d'entrée du LT1511 vous permet d'utiliser simultanément l'équipement et de recharger les batteries sans surcharger l'adaptateur secteur. Dans ce cas, le courant de charge est automatiquement réduit pour maintenir le courant de l'adaptateur secteur au niveau nominal.

Publication : cxem.net

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