A mobile battery charger circuit is a device that can automatically re dịch - A mobile battery charger circuit is a device that can automatically re Việt làm thế nào để nói

A mobile battery charger circuit is

A mobile battery charger circuit is a device that can automatically recharge a mobile phone’s battery when the power in it gets low. Nowadays mobile phones have become an integral part of everyone’s life and hence require frequent charging of battery owing to longer duration usage.

Battery chargers come as simple, trickle, timer based, intelligent, universal battery charger-analyzers, fast, pulse, inductive, USB based, solar chargers and motion powered chargers. These battery chargers also vary depending on the applications like mobile phone charger, battery charger for vehicles, electric vehicle batteries chargers and charge stations.

Charging methods are classified into two categories: fast charge method and slow charge method. Fast charge is a system used to recharge a battery in about two hours or less than this, and the slow charge is a system used to recharge a battery throughout the night. Slow charging is advantageous as it does not require any charge detection circuit. Moreover, it is cheap as well. The only drawback of this charging system is that it takes maximum time to recharge a battery.

Auto-Turn off Battery Charger

The aim of this project is to automatically disconnect a battery from the mains when the battery gets fully charged. This system can be used to charge partially discharged cells as well. The circuit is simple and consists of AC-DC converter, relay drivers and charge stations.
Circuit Description
In an AC-DC converter section, the transformer step-downs the available AC supply to 9v AC at 75o mA which is rectified by using a full wave rectifier, and then filtered by the capacitor. The 12v DC charging voltage is provided by the regulator and when the switch S1 is pressed, the charger starts working and the power on LED glows to indicate the charger is ‘on’.

The relay driver section consists of PNP transistors to energize the electromagnetic relay. This relay is connected to the collector of first transistor and it is driven by a second PNP transistor which in turn is driven by the PNP transistor.

In the charging section, regulator IC is biased to give about 7.35V. To adjust the bias voltage, preset VR1 is used. A D6 diode is connected between the output of the IC and a limiting output voltage of the battery up to 6.7V is used for charging the battery.

When the Switch is pushed, it latches relay and starts charging the battery. As the voltage per cell increases beyond 1.3V, the voltage drop starts decreasing at R4. When the voltage falls below 650 mV, then the T3 transistor cuts off and drives to T2 transistor and in turn cuts off transistor T3. As a result, relay RL1 gets de-energized to cut off the charger and red LED1 is turned off.

The charging voltage, depending on the NiCd cell, can be determined with the specifications provided by the manufacturer. The charging voltage is set at 7.35V for four 1.5V cells. Currently 700mAH cells, which can be charged at 70 mA for ten hours, are available in the market. The voltage of the open circuit is about 1.3V.

The shut-off voltage point is determined by charging the four cells fully (at 70 mA for fourteen hours) and adding the diode drop (up to 0.65V) after measuring the voltage and bias LM317 accordingly.

In addition to the above simple circuit, the real time implementation of this circuit based on the solar power projects are discussed below.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Một mạch sạc pin điện thoại di động là một thiết bị có thể tự động nạp năng lượng một điện thoại di động pin khi sức mạnh trong nó được thấp. Điện thoại di động ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống của mọi người và do đó đòi hỏi phải thường xuyên sạc pin do dài hơn thời gian sử dụng.Bộ sạc pin đến như là đơn giản, tia nước, bộ đếm thời gian dựa, thông minh, phổ pin sạc-máy phân tích, nhanh, xung, quy nạp, USB dựa, bộ sạc năng lượng mặt trời và chuyển động cung cấp bộ sạc. Những bộ sạc pin cũng khác nhau tùy thuộc vào các ứng dụng như bộ sạc điện thoại di động, sạc pin cho xe, xe điện pin bộ sạc và phí trạm.Sạc phương pháp được phân loại thành hai loại: phương pháp nhanh chóng phí và chậm phí phương pháp. Nhanh chóng phí là một hệ thống được sử dụng để sạc pin một trong khoảng hai giờ hoặc ít hơn so với điều này, và phí chậm là một hệ thống được sử dụng để sạc pin trong suốt đêm. Sạc chậm là thuận lợi như không cần bất kỳ phí phát hiện mạch. Hơn nữa, nó là giá rẻ như là tốt. Hạn chế duy nhất của hệ thống tính phí này là phải mất thời gian tối đa để sạc pin.Tự động tắt sạc pinMục đích của dự án này là tự động ngắt kết nối một pin từ nguồn khi pin được sạc đầy. Hệ thống này có thể được sử dụng để tính phí một phần discharged tế bào là tốt. Các mạch là đơn giản và bao gồm AC-DC chuyển đổi, chuyển tiếp các trình điều khiển và phí trạm.Circuit DescriptionIn an AC-DC converter section, the transformer step-downs the available AC supply to 9v AC at 75o mA which is rectified by using a full wave rectifier, and then filtered by the capacitor. The 12v DC charging voltage is provided by the regulator and when the switch S1 is pressed, the charger starts working and the power on LED glows to indicate the charger is ‘on’.The relay driver section consists of PNP transistors to energize the electromagnetic relay. This relay is connected to the collector of first transistor and it is driven by a second PNP transistor which in turn is driven by the PNP transistor.In the charging section, regulator IC is biased to give about 7.35V. To adjust the bias voltage, preset VR1 is used. A D6 diode is connected between the output of the IC and a limiting output voltage of the battery up to 6.7V is used for charging the battery.When the Switch is pushed, it latches relay and starts charging the battery. As the voltage per cell increases beyond 1.3V, the voltage drop starts decreasing at R4. When the voltage falls below 650 mV, then the T3 transistor cuts off and drives to T2 transistor and in turn cuts off transistor T3. As a result, relay RL1 gets de-energized to cut off the charger and red LED1 is turned off.The charging voltage, depending on the NiCd cell, can be determined with the specifications provided by the manufacturer. The charging voltage is set at 7.35V for four 1.5V cells. Currently 700mAH cells, which can be charged at 70 mA for ten hours, are available in the market. The voltage of the open circuit is about 1.3V.The shut-off voltage point is determined by charging the four cells fully (at 70 mA for fourteen hours) and adding the diode drop (up to 0.65V) after measuring the voltage and bias LM317 accordingly.In addition to the above simple circuit, the real time implementation of this circuit based on the solar power projects are discussed below.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Một mạch sạc pin điện thoại di động là một thiết bị có thể tự động sạc pin điện thoại di động khi sức mạnh trong nó xuống thấp. Điện thoại Ngày nay điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người và do đó đòi hỏi phải sạc thường xuyên của pin do sử dụng thời gian dài hơn. Sạc pin đến như là đơn giản, nhỏ giọt, bộ đếm thời gian dựa, thông minh, phổ pin sạc-phân tích, nhanh chóng, xung, quy nạp, USB dựa, bộ sạc năng lượng mặt trời và bộ sạc di động được hỗ trợ. . Những bộ sạc pin cũng khác nhau tùy thuộc vào các ứng dụng như bộ sạc điện thoại di động, bộ sạc pin cho xe, xe điện pin sạc và các trạm phụ trách phương pháp sạc được phân thành hai loại: phương pháp nhanh phí và phương pháp phí chậm. Nhanh phí là một hệ thống được sử dụng để sạc pin trong khoảng hai giờ hoặc ít hơn này, và phí chậm là một hệ thống được sử dụng để sạc pin trong suốt đêm. Sạc chậm là thuận lợi vì nó không đòi hỏi bất kỳ mạch phát hiện phụ trách. Hơn nữa, nó là giá rẻ là tốt. Hạn chế duy nhất của hệ thống sạc này là nó cần có thời gian tối đa để nạp pin. Tự động tắt Battery Charger Mục đích của dự án này là để tự động ngắt pin từ nguồn điện khi pin được sạc đầy. Hệ thống này có thể được sử dụng để tính các tế bào thải ra một phần là tốt. Các mạch là đơn giản và bao gồm AC-DC converter, chuyển tiếp các trình điều khiển và trạm phí. Circuit Mô tả Trong một phần chuyển đổi AC-DC, biến áp bước thăng trầm của AC cung cấp sẵn để 9v AC tại 75o mA được sửa chữa bằng cách sử dụng một đầy đủ chỉnh lưu sóng, và sau đó được lọc bởi các tụ điện. Các điện áp 12V DC sạc được cung cấp bởi cơ quan điều và khi chuyển đổi S1 được nhấn, bộ sạc bắt đầu làm việc và sức mạnh trên LED phát sáng để chỉ sạc được 'bật'. Phần điều khiển relay gồm PNP transistor để tiếp sinh lực cho các relay điện từ . Tiếp sức này được kết nối với bộ thu của transistor đầu tiên và nó được điều khiển bởi một transistor PNP thứ hai mà lần lượt được điều khiển bởi các transistor PNP. Trong phần sạc, bộ điều chỉnh IC được thiên vị để cung cấp cho khoảng 7.35V. Để điều chỉnh điện áp thiên vị, cài sẵn VR1 được sử dụng. Một diode D6 được kết nối giữa đầu ra của IC và một điện áp đầu ra hạn chế của pin lên đến 6.7V được sử dụng để sạc pin. Khi Switch được đẩy, nó chốt tiếp sức và bắt đầu sạc pin. Khi điện áp trên mỗi tế bào tăng lên vượt quá 1.3V, điện áp rơi bắt đầu giảm với R4. Khi điện áp giảm xuống dưới 650 mV, sau đó các transistor T3 cắt, ổ đĩa cho T2 transistor và lần lượt cắt transistor T3. Kết quả là, rơle RL1 được de-năng lượng để cắt đứt các bộ sạc và LED1 đỏ được tắt. Các điện áp sạc, tùy thuộc vào các tế bào NiCd, có thể được xác định với các thông số kỹ thuật được cung cấp bởi nhà sản xuất. Các điện áp sạc được thiết lập ở 7.35V cho bốn 1.5V tế bào. Tế bào hiện 700mAH, mà có thể được tính phí tại 70 mA cho mười giờ, có sẵn trên thị trường. Các điện áp của mạch mở là khoảng 1.3V. Các điểm điện áp shut-off được xác định bằng cách tính bốn tế bào đầy đủ (70 mA cho mười bốn giờ) và thêm thả diode (lên đến 0.65V) sau khi đo điện áp và thiên vị LM317 cho phù hợp. Ngoài các mạch đơn giản trên, việc thực hiện thời gian thực của mạch này dựa trên các dự án năng lượng mặt trời sẽ được thảo luận dưới đây.





















đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: