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充电器的应用前景及充电效率问题

【摘要】:充电器是采用电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。首先以恒电流充电至预定的电压值,然后改为恒电压完成剩余的充电。一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压。这种充电器充电电流总是低于电池的可接受能力,使得充电效率低下,大大降低了电池的使用寿命。过度的充电会严重损害电池的寿命。

充电器是采用电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。在以电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。充电器有很多,如铅酸蓄电池充电器、阀控密封铅酸蓄电池的测试与监测、镉镍电池充电器、镍氢电池充电器、锂离子电池充电器、便携式电子设备锂离子电池充电器、锂离子电池保护电路多功能充电器、电动车蓄电池充电器、车充等。

充电器的发展经历了三个阶段:

(1)限流限压式充电器 最原始的就是限压式充电,然后过渡到限流限压式充电,它的使用方式就是浅充浅放,但这种充电模式的效果较差。

(2)恒流限压式充电器 这是充电器发展的第二阶段,这种模式的充电器占据了充电器市场近半个世纪。首先以恒电流充电至预定的电压值,然后改为恒电压完成剩余的充电。一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压。这种充电器充电电流总是低于电池的可接受能力,使得充电效率低下,大大降低了电池的使用寿命。(www.chuimin.cn)

(3)自适应智能充电器 随着大规模集成IC的出现,充电器设备进入了一个全新的自适应、智能阶段,即称为第三代充电器。自适应充电器遵循各类电池的充放电规律进行充放电,并且具有温度的补偿功能。充电系统是由特殊功能的单片机控制,通过不断地检测系统参数,并且按照模糊推理算法不断地调整充电参数。同一充电器可适应不同种类电池的充电,充电器自适应调整自己的输出电流,无需人工选择,同时避免了操作失误。

由于充电器大多采用大电流的快速充电方法,在电池充满后如果不及时停止便会使电池发烫。过度的充电会严重损害电池的寿命。一些低成本的充电器常常为了防止过充,一般充电到90%就停止大电流快充,而采用小电流涓流补充充电。