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  • 1 # 使用者8489923339025

    都是採用鋰電池充電儲存後再放電。

    不同的是一般手機充電是採用固定電源,而太陽能充電是採用光電轉換,把太Sunny的能量轉成了電能。

  • 2 # 你是我的眼171

    手機太陽能充電器,它使用太陽能電池板,經電路進行直流電壓變換後給手機電池充電,並能在電池充電完成後自動停止充電,解決了外出時手機電池突然沒有電且充電器不在身邊或找不到可以充電的地方,影響了手機的正常使用。

  • 3 # 使用者7615901922164

    使用太陽能電池板,經電路進行直流電壓變換後給手機電池充電,並能在電池充電完成後自動停止充電,解決了外出時手機電池突然沒有電且充電器不在身邊或找不到可以充電的地方,影響了手機的正常使用。工作原理 太陽能電池在使用時由於太Sunny的變化較大,其內阻又比較高,因此輸出電壓不穩定,輸出電流也小,這就需要用一個直流變換電路變換電壓後供手機電池充電,直流變換電路見圖1,它是單管直流變換電路,採用單端反激式變換器電路的形式。當開關管VT1導通時,高頻變壓器T1初級線圈NP的感應電壓為1正2負,次級線圈Ns為5正6負,整流二極體VD1處於截止狀態,這時高頻變壓器T1透過初級線圈Np儲存能量;當開關管VT1截止時,次級線圈Ns為5負6正,高頻變壓器T1中儲存的能量透過VD1整流和電容C3濾波後向負載輸出。

  • 4 # 使用者5638462075118

    工作原理

      太陽能電池在使用時由於太Sunny的變化較大,其內阻又比較高,因此輸出電壓不穩定,輸出電流也小,這就需要用一個直流變換電路變換電壓後供手機電池充電,直流變換電路見圖1,它是單管直流變換電路,採用單端反激式變換器電路的形式。當開關管VT1導通時,高頻變壓器T1初級線圈NP的感應電壓為1正2負,次級線圈Ns為5正6負,整流二極體VD1處於截止狀態,這時高頻變壓器T1透過初級線圈Np儲存能量;當開關管VT1截止時,次級線圈Ns為5負6正,高頻變壓器T1中儲存的能量透過VD1整流和電容C3濾波後向負載輸出。

    電路工作原理簡述如下:

      三極體VT1為開關電源管,它和T1、R1、R3、C2等組成自激式振盪電路。加上輸入電源後,電流經啟動電阻R1流向VT1的基極,使VT1導通。

      VT1導通後,變壓器初級線圈Np就加上輸入直流電壓,其集電極電流Ic在Np中線性增長,反饋線圈Nb產生3正4負的感應電壓,使VT1得到基極為正,發射極為負的正反饋電壓,此電壓經C2、R3向VT1注入基極電流使VT1的集電極電流進一步增大,正反饋產生雪崩過程,使VT1飽和導通。在VT1飽和導通期間,T1透過初級線圈Np儲存磁能。

      與此同時,感應電壓給C2充電,隨著C2充電電壓的增高,VT1基極電位逐漸變低,當VT1的基極電流變化不能滿足其繼續飽和時,VT1 退出飽和區進入放大區。

      VT1進入放大狀態後,其集電極電流由放大狀態前的最大值下降,在反饋線圈Nb產生3負4正的感應電壓,使VT1基極電流減小,其集電極電流隨之減小,正反饋再一次出現雪崩過程,VT1迅速截止。

      VT1截止後,變壓器T1儲存的能量提供給負載,次級線圈Ns產生的5負6正的電壓經二極體VD1整流濾波後,在C3上得到直流電壓給手機電池充電。

      在VT1截止時,直流供電輸人電壓和Nb感應的3負4正的電壓又經R1、R3給C2反向充電,逐漸提高VT1基極電位,使其重新導通,再次翻轉達到飽和狀態,電路就這樣重複振盪下去。

      R5、R6、VD2、VT2等組成限壓電路,以保護電池不被過充電,這裡以3.6V手機電池為例,其充電限制電壓為4.2V。在電池的充電過程中,電池電壓逐漸上升,當充電電壓大於4.2V時,經R5、R6分壓後穩壓二極體VD2開始導通,使VT2導通,VT2的分流作用減小了VT1的基極電流,從而減小

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