试验充电
RC充电电流约40mA,长达15个小时后充满了。锂电保护板动作拒充,LED亮起,充电电压钳位在5.7V左右。
可以总装了
这种改动通用性、易用性很好,而可靠性一般。主要考虑取材简单易行了,在使用上主观以充电时间来做重要考虑,例如控制在10个小时左右,宁可充电电池欠压一点!
简图 ,D6 D7是后加的。
比较困扰的问题是改动的选材上,既要简单易行、又要成本低廉,因铅酸蓄电池充电式LED手电筒本身就不值几个钱。比如德赛锂电套装正常价格可能是手电筒的几倍,当然这个赶上了商家甩货一套不到3元入的。
在第二种方法选稳压元件时颇费一番周折。而用LED做稳压钳位的实验如下:
首先测手电筒RC充电电流,这是短路电流约35mA左右,即最大充电电流。
用维修电源再看两个串联的LED情况
在电压4.22V时电流为0----没有导通。届时锂电池不会有电流倒灌发生。
在电流40mA左右时电压钳位在6.4V左右,保证了锂电池保护板不会损坏。
两个串联的LED实际接入220V的RC电路中,可见电压钳位在 6V左右。
可以正式实施了
下面是起初选用6个串联4007的稳压方法
在3.59V时就导通了,电流约2.5mA。
在4.18V时电流已经达到23mA。
7个串联的4007在4.2V锂电的情况下也有导通,即存在电流倒灌发生。最后测试单个4007在0.3V时就有电流出现。所以串联的4007稳压的方法就不用了。
再试验使用5.6V稳压管的情况
在电压4V时电流已达25mA,后找了个9V的稳压管也有电流。不再试了,要知道手电筒RC充电最大电流刚35mA左右哦!
JT111充电芯片的座充电流倒灌仅为2uA左右
结束!谢谢赏评!