無線移動充電是電子領域的熱門話題之一,因此我們還決定使用各種常用組件構建無線移動充電器電路圖。此處發(fā)布的無線移動充電器電路圖項目可以在 5.2V
電壓下提供 271mA 的電流,因此您可以為手機充電,也可用于驅動 LED 等低功率負載1和 LED2如圖 2 所示。
無線手機充電器電路圖工作原理
無線移動充電器采用電感耦合原理。根據(jù)這一原理,兩個LC調(diào)諧電路以相同的調(diào)諧頻率進行通信,即發(fā)射器的調(diào)諧頻率必須等于接收器的調(diào)諧頻率。在這里,我們必須使用LC調(diào)諧來產(chǎn)生和傳輸由另一個LC調(diào)諧電路接收的磁場。
無線手機充電器電路說明電路圖
為了簡單和更好的描述,我們將無線移動充電器電路圖分為幾個部分,即發(fā)射器電路和接收器部分
無線手機充電器發(fā)射器電路圖:–
無線移動充電器電路圖的發(fā)射器電路如圖1所示,圍繞定時器IC 555、通用NPN晶體管BC547、N溝道MOSFET
IRF540N、LC調(diào)諧電路和5伏串聯(lián)穩(wěn)壓器7805構建。
我們先來談談什么是調(diào)諧電路?在上面的電路中,我們使用了調(diào)諧集電極振蕩器(L1使用 C1和
C2)。調(diào)諧集電極振蕩器使用集電極電路中的并聯(lián)L-C電路作為負載,該電路決定振蕩的頻率。調(diào)諧電路兩端產(chǎn)生的輸出電壓以感性耦合方式耦合到基極電路。
定時器 IC 555 在這里用于脈沖產(chǎn)生,因此它被安排在非穩(wěn)定的多諧振蕩器模式下。IC 555(引腳 3)的輸出連接到通用晶體管 T
的基極1用于驅動MOSFET T2.The MOSFET T2用于切換進一步傳輸振蕩磁場的 L-C 調(diào)諧電路。
串聯(lián)穩(wěn)壓器IC2用于從+12V為整個電路(+5V)提供工作電壓,如圖1所示。
無線手機充電器接收電路電路圖:–圖2所示的接收器電路是圍繞LC調(diào)諧電路(L2使用 C7和 C8)、電流穩(wěn)壓器(降壓和升壓)IC
MC34063、肖特基二極管 (1N5819) 和一些無源元件。傳輸?shù)恼袷幋艌鲇蓢@電感器L的L-C調(diào)諧構建來檢測2帶電容器 C7和
C8使用橋式整流器BR進一步更改為直流電壓1并使用電容器 C 進行濾波9和 C10.
無紋波直流電壓現(xiàn)在提供給降壓/升壓IC,配置為降壓穩(wěn)壓器模式。輸出電壓使用L-C濾波器進一步濾波,并通過限流電阻R連接到LED9和 R10.
帶母 USB 連接器的無線移動充電器的接收器電路:圖 3 所示的移動充電器的接收器電路與上面圖 2 中發(fā)布的接收器電路略有不同。LED(LED1 和
LED2)均由母 USB 連接器取代。如圖 3 所示連接母 USB。VCC(紅線)連接到電容器 C13 的正極端子,其中
GND(黑線)連接到電路接地。數(shù)據(jù)引腳(D- 和 D+)均未連接。
PCB Construction for Wireless Mobile Charger Circuit Diagram: – The actual
size solder side PCB design and component side PCB design of the transmitter
circuit of the Wireless Mobile Charger Circuit Diagram are shown in figure 3 and
figure 4 respectively. Similarly, figure 5 and figure 6 show the solder side and
component side of the receiver circuit of the Wireless Mobile Charger Circuit
Diagram.
Figure 4: Solder Side PCB of Wireless Mobile Charger Circuit Diagram
Transmitter
圖5:移動充電器電路圖發(fā)射器的元件側PCB
圖6:移動充電器電路圖接收器的焊錫側PCB
圖 7:移動充電器電路圖接收器的組件側 PCB
數(shù)學涉及無線移動充電器電路圖
下面顯示的整個計算是通過考慮該電路中的零件列表值來完成的。
注意:如圖7所示,您可以通過使用磁芯而不是氣隙來提高電路的效率。
圖8:磁碼電感線圈
無線手機充電器電路圖零件清單
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