চার্জিং পদ্ধতি

Sep 16, 2019|

চার্জিং পদ্ধতি

চার্জ করার পদ্ধতিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ করার জন্য, আপনার একটি চার্জার প্রয়োজন যা বিশেষভাবে লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জিং মোড সমর্থন করে।

সাধারণত চার্জারের প্যাকেজিংয়ে চিহ্নিত করা হয়। অনেক চার্জার দুটি চার্জিং মোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্রয় করার সময়, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীকৃত বা ম্যানুয়ালি সুইচ দ্বারা সেট করা হয়েছে কিনা তা মনোযোগ দিন। যদি এটি ম্যানুয়ালি সেট করা হয়, তবে এটি চার্জ করা ব্যাটারির ধরন অনুযায়ী সঠিকভাবে সেট করা আবশ্যক। নিকেল-ক্যাডমিয়াম/নিকেল-মেটাল হাইড্রাইড ব্যাটারির জন্য, চমৎকার চার্জারটি চার্জ করার সময় মেরুকরণ প্রভাব কমাতে পুল-ডাউন নেগেটিভ পালস চার্জ সহ একটি চার্জিং পদ্ধতি ব্যবহার করে। সাধারন কম দামের চার্জারগুলি ধ্রুবক কারেন্ট চার্জিং ব্যবহার করে। ব্যাটারি চার্জিং তরঙ্গরূপ সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য অসিলোস্কোপের উপর নির্ভর করে।

 

চার্জারটি একটি RCC টাইপ সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে, অর্থাৎ, একটি দোলন সাপ্রেশন টাইপ কনভার্টার, যা PWM টাইপ সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আলাদা। PWM টাইপ সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই একটি পৃথক নমুনা ত্রুটি পরিবর্ধক এবং একটি ডিসি পরিবর্ধক একটি পালস প্রস্থ মড্যুলেশন সিস্টেম গঠন করে; এবং আরসিসি টাইপ সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই একটি লেভেল সুইচ গঠনের জন্য শুধুমাত্র একটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক দ্বারা গঠিত, এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি একটি দোলন অবস্থা এবং একটি দমন অবস্থা। যেহেতু PWM টাইপের সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইতে স্যুইচিং টিউব সবসময় পর্যায়ক্রমে চালু এবং বন্ধ থাকে, তাই সিস্টেম কন্ট্রোল শুধুমাত্র প্রতিটি চক্রের পালস প্রস্থ পরিবর্তন করে এবং RCC টাইপ স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ক্রমাগত অরৈখিকভাবে পরিবর্তিত হয়। এটির মাত্র দুটি অবস্থা রয়েছে: যখন স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই যখন আউটপুট ভোল্টেজ রেট করা মান অতিক্রম করে, পালস কন্ট্রোলার একটি নিম্ন স্তরের আউটপুট করে, এবং সুইচ টিউবটি বন্ধ হয়ে যায়; যখন সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের আউটপুট ভোল্টেজ রেট করা মানের থেকে কম হয়, তখন পালস কন্ট্রোলার উচ্চ স্তরের আউটপুট দেয় এবং সুইচ টিউবটি চালু হয়। যখন লোড কারেন্ট কমে যায়, ফিল্টার ক্যাপাসিটরের স্রাবের সময় দীর্ঘায়িত হয়, আউটপুট ভোল্টেজ দ্রুত হ্রাস পাবে না এবং সুইচ টিউবটি বন্ধ অবস্থায় থাকে। যতক্ষণ না আউটপুট ভোল্টেজ রেট করা মানের নীচে নেমে যায়, সুইচ টিউবটি আবার চালু করা হবে। সুইচের কাট-অফ সময় লোড কারেন্টের মাত্রার উপর নির্ভর করে। সুইচের অন/অফ আউটপুট ভোল্টেজ থেকে লেভেল সুইচ স্যাম্পলিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব, এই শক্তির উত্সটিকে একটি অ-পর্যায়ক্রমিক সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইও বলা হয়।

220V মেইন V2 এর সংগ্রাহকের উপর প্রায় 300V এর একটি DC ভোল্টেজ তৈরি করতে VD1 ~ VD4 সেতু দ্বারা সংশোধন করা হয়। বিরতিহীন অসিলেটর V2 এবং একটি সুইচিং ট্রান্সফরমার দ্বারা গঠিত। পাওয়ার-অন করার পরে, ট্রান্সফরমার প্রাইমারীর মাধ্যমে V2 এর সংগ্রাহকের জন্য 300V DC ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় এবং V2 এর জন্য স্টার্টিং রেসিস্টর R2 এর বেস দিয়ে ভোল্টেজটি একটি পক্ষপাত ভোল্টেজের সাথেও সরবরাহ করা হয়। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণে, V2Ic দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরিপূর্ণ হয়। V2 এন্ট্রি কাট-অফ পিরিয়ডের সময়, সুইচিং ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি উইন্ডিং দ্বারা উত্পন্ন প্ররোচিত ভোল্টেজ VD7 চালু করে এবং লোডের জন্য প্রায় 9V এর একটি DC ভোল্টেজ আউটপুট করে। স্যুইচিং ট্রান্সফরমারের ফিডব্যাক উইন্ডিং দ্বারা উত্পন্ন প্ররোচিত পালস VD5 দ্বারা সংশোধন করা হয় এবং দোলন ডালের সংখ্যার সমানুপাতিক একটি DC ভোল্টেজ তৈরি করতে C1 দ্বারা ফিল্টার করা হয়। যদি এই ভোল্টেজটি ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক VD17 এর নিয়ন্ত্রণ মান অতিক্রম করে, VD17 চালু করা হবে, এবং নেতিবাচক সংশোধনকারী ভোল্টেজ V2 এর বেসে প্রয়োগ করা হবে যাতে এটি দ্রুত কেটে যায়। V2 এর কাটঅফ সময় তার আউটপুট ভোল্টেজের বিপরীতভাবে সমানুপাতিক। VD17 এর চালু/বন্ধ সরাসরি গ্রিড ভোল্টেজ এবং লোড দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রিড ভোল্টেজ যত কম হবে বা লোড কারেন্ট যত বেশি হবে, VD17-এর অন-টাইম তত কম হবে এবং V2-এর অন-টাইম তত বেশি হবে। বিপরীতভাবে, গ্রিড ভোল্টেজ যত বেশি হবে বা লোড কারেন্ট যত কম হবে, VD5 এর সংশোধন করা ভোল্টেজ এবং VD17 এর অন-টাইম তত বেশি হবে। V2 এর অন-টাইম যত লম্বা, তত কম। V1 হল একটি ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন টিউব এবং R5 হল V2Ie-এর একটি নমুনা প্রতিরোধক। যখন V2Ie খুব বড় হয়, তখন R5-এ ভোল্টেজ ড্রপ V1 চালু করে এবং V2 বন্ধ হয়ে যায়, যা কার্যকরভাবে শুরু করার মুহূর্তে ইনরাশ কারেন্টকে দূর করতে পারে এবং VD17-এর নিয়ন্ত্রণ ফাংশনের জন্য ক্ষতিপূরণও দেয়। VD17 V2 এর দোলন সময় নিয়ন্ত্রণ করতে ভোল্টেজ স্যাম্পলিং ব্যবহার করে, যখন V1 V2 দোলন সময় নিয়ন্ত্রণ করতে বর্তমান স্যাম্পলিং ব্যবহার করে।

যদি এটি নিকেল-ক্যাডমিয়াম বা নিকেল-হাইড্রোজেন ব্যাটারি চার্জ করা হয়, কারণ এই ধরনের ব্যাটারির মেমরি প্রভাবের কারণে, সময় সময় তাদের নিষ্কাশন করা প্রয়োজন। SW1 হল একটি নিকেল-ক্যাডমিয়াম, নিকেল-হাইড্রোজেন, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি চার্জ ট্রান্সফার সুইচ। SW1 এবং যথার্থ রেফারেন্স পাওয়ার সাপ্লাই SL431 op amp LM3249-এর জন্য দুটি ভিন্ন নির্ভুলতা রেফারেন্স উৎস প্রদান করে, যেগুলি SW1 দ্বারা স্যুইচ করা হয়। Ni-Cd এবং Ni-MH ব্যাটারি চার্জ করার সময়, LM3249 পিনের রেফারেন্স ভোল্টেজ প্রায় 0৷{18}}9V (নো-লোড); লি-আয়ন ব্যাটারি চার্জ করার সময়, LM3249 এর রেফারেন্স ভোল্টেজ প্রায় 0.08V (নো-লোড)। নকশাটি উভয় ধরণের ব্যাটারির অনন্য রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। যখন SW2 চাপানো হয়, তখন V5 এর ভিত্তিটি একটি মুহুর্তের জন্য একটি নিম্ন স্তরে পরিণত হয়, এবং রিচার্জেবল ব্যাটারির অবশিষ্ট ভোল্টেজ V5 এর ec পোলের মাধ্যমে R17 এ ডিসচার্জ হয় এবং ডিসচার্জ সূচক VD14 আলোকিত হয়। SW2 চাপার পরে, এটি অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই সময়ে, রিচার্জেবল ব্যাটারির অবশিষ্ট ভোল্টেজ R16 এবং R13 দ্বারা বিভক্ত। C9 ফিল্টারিংয়ের পরে, V4 এর বেস একটি উচ্চ স্তরের সাথে প্রদান করা হয়, এবং V4 চালু করা হয়, যা SW2 শর্ট করার সমতুল্য। স্রাবের সময় বাড়ানোর সাথে সাথে রিচার্জেবল ব্যাটারির অবশিষ্ট ভোল্টেজও কমতে থাকে। যখন V4 এর ভিত্তির ভোল্টেজ তার ক্রমাগত পরিবাহিতা বজায় রাখতে পারে না, তখন V4 বন্ধ করা হয়, স্রাব বন্ধ করা হয় এবং চার্জারটি চার্জিং অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়।

যেহেতু লিথিয়াম ব্যাটারির মেমরি প্রভাব নেই, ব্যাটারি 3V-এর চেয়ে কম হলে এটি চালু করা যাবে না। অবশিষ্ট ভোল্টেজ R40 এবং R41 দ্বারা 2.53V পেতে প্রতিরোধক দ্বারা ভাগ করা হয়, যা LM3249-এর ভোল্টেজের কারণে অপারেশনাল এমপ্লিফায়ারের ইন-ফেজ টার্মিনাল 3, 5, এবং 10-এ পাঠানো হয়। লোডের অধীনে সর্বদা 2.66V, তাই 8 পিন আউটপুট নিম্ন স্তরের, V3 চালু করা হয়, +9V ভোল্টেজ রিচার্জেবল ব্যাটারিতে V3ec পোল এবং VD8 এর মাধ্যমে চার্জ করা হয়। IC1d ক্যাপাসিটর C6 এর কর্মের অধীনে, {14} পিন একটি পালস সংকেত দেয়। যেহেতু IC18 পিন নিম্ন স্তরের, তাই ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে তা বোঝাতে VD12 ফ্ল্যাশ করছে, এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা 20%। চার্জ করার সময় বাড়ার সাথে সাথে রিচার্জেবল ব্যাটারির ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যখন R40 এবং R41 এর ভোল্টেজ বিভাজন মান প্রায় 2.58V এর সমান হয়, অর্থাৎ, IC13 পিনটি 2.58V এর সমান হয়, IC12 পিনটি 2.57V ভোল্টেজ ডিভাইডারের পরে, এবং এর 1 পিনটি উচ্চ স্তরে আউটপুট করে (চার্জ করার পর থেকে, IC19 পিনটি ভোল্টেজ সবসময় 2.66V, V6 চালু থাকে; অন্যথায়, কোন লোড ছাড়াই, IC19 পিন 0.08V, V6 বন্ধ থাকে), VD10, VD11 জ্বলে, সংশ্লিষ্ট ইঙ্গিত ক্ষমতা 40%, 60%। যখন R40 এবং R41-এর ভোল্টেজ ডিভাইডারের মান 2.63V তে উঠে যায়, তখন IC15 পিনটি 2.63V এর সমান হয় এবং রোধ বিভাজকের পরে 6 তম পিনটি 2.63V হয়। 7 পিন একটি উচ্চ স্তরের আউটপুট দেয়, এবং VD9 আলো দেয়, চার্জিং ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি 80%। শুধুমাত্র যখন IC110 পিন ভোল্টেজ হয়এর চেয়ে বড় বা সমান2.66V, the 8 pin outputs a high level, and the VD13 lights up, corresponding to a charging capacity of 100%. Even if VD13 is lit, VD12 is still flashing, which means the battery is still not fully saturated. Only when the IC18 pin voltage is >6.5V, VD12 ধীরে ধীরে নিভে গেছে, যা ইঙ্গিত করে যে ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে স্যাচুরেশনে চার্জ হয়েছে৷

VD16 সার্কিটে ওভারচার্জ এবং ওভারকারেন্ট সুরক্ষা হিসাবে কাজ করে, এবং VD8 চার্জার বন্ধ হওয়ার পরে ব্যাটারির বিপরীত স্রাব রোধ করতে বিপরীত সুরক্ষা হিসাবে কাজ করে।

SChitec হল একটি প্রস্তুতকারক যা USB চার্জার এবং USB তারের উৎপাদনে বিশেষীকৃত। সমস্ত পণ্য নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য, অনন্য শৈলী সহ। পণ্যগুলি CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-টিক ইত্যাদির মতো সার্টিফিকেট পাস করে, আপনি যদি আগ্রহী হন তাহলে আপনি সরাসরি ceo@schitec.com এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন৷

নিরাপদে SChitec এর সাথে চার্জড থাকুন

 


অনুসন্ধান পাঠান