主题:有40年代出生的吗?成立一个老人会怎么样?(之三) [主题管理员:北林]
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喇叭河是四川省雅安市天全县的一个自然保护区,有水鹿、棕熊、小熊猫、猴、大熊猫等野生动物出没。这个地方叫“鹿池”,对岸沼泽地里可见许多动物足迹和粪便。

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喇叭河是四川省雅安市天全县的一个自然保护区,有水鹿、棕熊、小熊猫、猴、大熊猫等野生动物出没。这个地方叫“鹿池”,对岸沼泽地里可见许多动物足迹和粪便。

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发一组喇叭河的秋天

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妈,小心掉到水里!
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原文由 huangqi 发表
没有粮票了,用这个马甲发图。(黄芪)

钱兄:
您的四川阿坝风光很漂亮,只是扫描后好像没有调整,有的图看起来粗糙了。冒昧为你调整一张,不当处海涵。
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黄芪兄:
谢谢关注和指教。也许是个人喜好的差异,我的PP多是浓厚的色彩,这就导致了暗部某些层次的不足。不过,还是要衷心感谢您的中肯意见。百花齐放,这个世界才更精彩。
还有一个可能,就是显示器的不同。我的显示器可能比一般人的要亮一点,我看着暗部有层次时,也许别人看到就太黑了。

[qiandingyu 编辑于 2006-11-23 08:25]
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各位弟兄:最近一段时间,我这网络很不顺畅,打开帖子和翻检图片一直很困难,致使顶帖图片未能及时编排,敬请谅解!
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热烈欢迎摄无境兄!按年龄排序,您列第76名。愿您在咱们快乐的大家庭里玩得开心!
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kdzcx兄 《新都桥风光》出手就是精品!
喜欢cuiyjsy 兄的菊花。
龙吟虎啸兄“ 晨光”,在小田埂区域里拍出如此光影,有眼力有心人!学习
cuiyjsy兄解答的保护电路很专业,看来是电子专家!佩服,这里也是藏龙卧虎之地啊!

热烈欢迎liaog809兄加入!
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原文由 cuiyjsy 发表
cjq兄:
    找到一些资料。下面图片是一个典型的锂离子电池保护电路原理图。
    保护回路由两个场效应管MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电 ......

cuiyjsy:
谢谢!收藏了。
让您费心啦!
老兄您是行家!向您学习!
等再出现故障时一定按您资料的思路弄个明白!那时再向您汇报。
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原文由 芝麻开门 发表
cjq兄的电池故障没有见过,按理说,这块板子应当没有什么器件的,我们以前自己装充电器时候,顶多有只二极管防反充电。要么这只管子性能有点问题?这锂电池没有拆过。

芝麻开门:
谢谢老兄关注!
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没有粮票了,用这个马甲发图。(黄芪)

钱兄:
您的四川阿坝风光很漂亮,只是扫描后好像没有调整,有的图看起来粗糙了。冒昧为你调整一张,不当处海涵。
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cjq兄:
    找到一些资料。下面图片是一个典型的锂离子电池保护电路原理图。
    保护回路由两个场效应管MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:
    1、正常状态
    在正常状态下电路中N1的“CO”与“DO”脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。
此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。
    2、过充电保护
    锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。
    电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过4.2V后继续恒流充电,此时电池电压仍会继续上升,当电池电压被充电至超过4.3V时,电池的化学副反应将加剧,会导致电池损坏或出现安全问题。
    在带有保护电路的电池中,当控制IC检测到电池电压达到4.28V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“CO”脚将由高电压转变为零电压,使V2由导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过充电保护作用。而此时由于V2自带的体二极管VD2的存在,电池可以通过该二极管对外部负载进行放电。在控制IC检测到电池电压超过4.28V至发出关断V2信号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为1秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
    3、过放电保护
    电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的永久性损坏。
    在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二极管对电池进行充电。
    由于在过放电保护状态下电池电压不能再降低,因此要求保护电路的消耗电流极小,此时控制IC会进入低功耗状态,整个保护电路耗电会小于0.1μA。
    在控制IC检测到电池电压低于2.3V至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为100毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
    4、过电流保护
    由于锂离子电池的化学特性,电池生产厂家规定了其放电电流最大不能超过2C(C=电池容量/小时),当电池超过2C电流放电时,将会导致电池的永久性损坏或出现安全问题。
    电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的2个MOSFET时,由于MOSFET的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值U=I*RDS*2, RDS为单个MOSFET导通阻抗,控制IC上的“V-”脚对该电压值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电流大到使U>0.1V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使回路中电流为零,起到过电流保护作用。
    在控制IC检测到过电流发生至发出关断V1信号之间,也有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常为13毫秒左右,以避免因干扰而造成误判断。
    在上述控制过程中可知,其过电流检测值大小不仅取决于控制IC的控制值,还取决于MOSFET的导通阻抗,当MOSFET导通阻抗越大时,对同样的控制IC,其过电流保护值越小。
    5、短路保护
    电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V(该值由控制IC决定,不同的IC有不同的值)时,控制IC则判断为负载短路,其“DO”脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护延时时间也不一样。

[cuiyjsy 编辑于 2006-11-22 16:01]
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此幅花卉小品是《无忌》网一位影友要求购买。中国的图片市场发育不健全,许多媒体直接在摄影网站个人专集或“精品”栏目中收罗图片。我在《车坛》《新摄影》《佳友在线》的图片均有媒体或个人征求,稿费微薄不足以贴补旅行费用。《佳友在线》的特点是主动将网友的精品图片推荐给《中国摄影》等杂志,《数码摄影》杂志 ......


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