本帖最后由 jinglixixi 于 2023-2-5 16:45 编辑
在我们日常使用的便携式设备中,都离不开各种各样的电池,它是电能的储备者。但要想循环使用,那还得是充电电池。
这里介绍的是锂电池,它也有圆形和方形之分,见图1和图2所示。
图1 圆形锂电池
图2 方形锂电池
从易于使用的角度出发,这里选用的圆形的3.6V锂电池,在充电时可以放入带USB接口的充电盒中来连接USB电源,见图3所示。
图3 USB充电器
此外,出于设计和使用方便性的考虑,有时还会用到充电保护模块,见图4和图5所示。
图4所示是一种单纯的充电保护模块,其输入的是5V电压,输出则是标准的3.7V。但其存在的不足是,充电后要想为USB设备供电还需对其进行二次升压,以驱动5V的USB设备。
图4 充电保护模块
图5所示是两种具有升压功能的模块,其中上面的模块具有输入、输出电压的双重调节性,故其适用面比较宽。而下面的模块则是专为USB电源升压使用的,对锂电池升压是无效的。
图5 升压模块
图6所示是一种充放电双向模块,其输入的是5V电压,输出的也是5V电压,因此非常便于接入我们的小型USB供电系统中。因此,后来就购置这种模块来使用。
图6 双向充电模块
在使用太阳能进行供电的情况下,其空载的检测电路如图7所示,其功耗为0.02W左右。
图7 空载检测电路
图8 空载功耗
在使用太阳能充电的情况下,其检测电路如图9所示,其功耗为受阳光的影响其功耗在0. 2~0.7W左右。
图9 充电电路
图10 低供能状态
图11 充足供能状态
图12 反向供能状态
图13 反向驱动开发板
在无线传输电能情况下,其电能存储的电路如图14所示。其中CH246和CH241充当电能的无线传输的作用,USB充当器则完成电能的存储任务。在锂电池充电时,充电器的红色指示灯被点亮;当充电器的绿色指示灯被点亮时,则完成充电。
图14 电能存储电路
图15 完成充电状态