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MSP430无线充电器电路原理解析

2022-05-18 07:52分类:电路图 阅读:

 

  目前,电子产品例如智能机、平板、笔记本电脑基本上全是线充,不但带上不方便,并且费用还非常高。根据MSP430 单片机设计快速充电器方案设计,由动能推送模块和动能接受模块两绝大多数构成,运用电流的磁效应基本原理完成电磁能无线网络传送的充电头。本快速充电系统软件的制定是用电磁线圈藕合方法传送动能,使接受模块传输到充分的电磁能,以确保事后电源电路动能的提供。因为无线网络导电工作电压随动能推送模块和接受模块藕合电磁线圈的间隔D 在检测中必须更改,而电池充电時间比较固定不动,有利于操纵,因此电池充电方法上挑选固定不动电流量电池充电的恒流电源电池充电计划方案。在元器件挑选上选取有多种多样低电量模式,功能损耗尤其省,抗干扰性力特强的MSP430 系列产品超功耗低单片机设计MSP430F2274做为无线网络传能充电头的检测操纵关键集成ic,工作电压和电池充电时间显示选用功耗低OCM126864—9 液晶显示屏,以提升电池充电电源电路的能量转换利用率。

  开关电源转换

  直流电键入选用阵式双闸汽车继电器,沟通交流通电开与关合闭,常闭开启完成沟通交流优先选择,沟通交流关闭电源汽车继电器关闭电源,常闭合闭,完成全自动转换。在转换时,時间很短,C1 可给予一定時间的用电量,能够完成持续电转换,不危害电池充电。见图2 所显示。

  发送及传输电源电路

  发送电源电路由震荡频率计和串联谐振功率放大电路两部份构成, 见图3 所显示。选用NE555 组成震荡次数约为510KHZ 频率计,为功放电路给予鼓励数据信号;串联谐振输出功率放大仪由Lc 串联谐振控制回路和电源开关管IRF840 组成。震荡电磁线圈按要求用外径为0.8mm 的丝包线密绕2O 圈,直径大约为6.5cm,评测电感器值约为142uH ,由, 当串联谐振在510KHZ 时,与其说串联的电容器c5、c6 约为680P,可以用470pF 的固定不动电容并联一个200PF 的可调式电容器,可便于调整串联谐振。

  功率大的管TRF840 较大工作电流为8A、彻底打开时内电阻为0.85 欧,管道热值大,因此必须改装散热器。当功率放大电路的选频控制回路的串联谐振与鼓励数据信号頻率一致时,功率放大电路产生串联谐振,这时电磁线圈中的工作电压和电流量达最高值,进而造成最高的交替变化磁场。当接受电磁线圈与发送电磁线圈挨近时,在接受电磁线圈中造成感生电流工作电压,当接受电磁线圈控制回路的串联谐振与发频射率同样时造成串联谐振,工作电压达最高值。组成了如图所示4 所显示的并联谐振控制回路。事实上,发送电磁线圈控制回路与接受电磁线圈控制回路均处在串联谐振状况时,具备较好的热量传送实际效果。

  电池充电电源电路

  如图所示5 所显示,电磁能历经电磁线圈接受后,高频率交流电流经迅速二极1N4148 开展全波整流,3300F 的电容滤波,再用5.1v 压二极管稳压管,輸出直流电源为充电头给予比较好的工作工作电压。

  电池充电高效率是一个迫不得已考虑到的难题。本设计方案系统软件还可以在发送接受电源电路的热量传送一部分做适度改善,以得到更多的效果和更远的间距;还可以设计方案电池充电设备检测电源电路, 在沒有动能接受电源电路时动能推送一部分处在休眠状态,当动能接受电源电路挨近推送一部分时,激话发送电源电路逐渐电池充电。本设计方案系统软件实现了制定规定,具备快速充电、方便使用、低成本、不用走线等优点,拥有普遍的应用前景。

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