【干货】自制充电宝最简电路方案设计汇总

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2018-10-27

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。 13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。 当取样电压大约大于,即开关管电流大于时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低(钳位),从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。 为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过稳压二极管后,加至开关管13003的基极。 前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。 右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压。

没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速恢复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极管。 这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。 自制充电宝最简电路方案设计(五)当USB_IN有电源接入时,PA6由低变高,使用外部中断唤醒MCU进入充电工作。

输入/输出电压侦测充电模式可通过此侦测电路,对外部电压进行侦测,当外部电压高于时,由硬件强制关闭PWM输出,并产生中断进行处理。 除此之外,由于输入电压来源有可能是一般计算机上的USB端口或是墙上变压器的5V输出埠,两种来源的最大电流供应能力不同,在充电时可通过侦测输入电压降低来得知输入来源电流供应能力的极限,进而将充电电流固定,不再加大。