iPhone手机充电器的头有2个空洞 那个是干嘛用的 为什么要这样设计?

如题所述

第1个回答  2022-11-18

iPhone手机充电器的头有2个空洞 那个是干嘛用的 为什么要这样设计?

这种插头铁片的圆洞设计大部分出现在二项插头上,就是楼主所说的iPhone手机充电器这种插头。
由于有些插座在墙上,而且插头的金属片比较薄或者插孔中的金属簧片比较松的时候,在插头插入时仅靠著插头两个金属片与插座孔中金属片的摩擦力固定插头是不够的。所以把插头金属片做成这样,一方面可以使插座中簧片卡入圆洞增加摩擦力。
另一方面也可以使插头金属片与插座簧片充分接触,减小电阻达到减小接触点发热问题,从而降低因发热引起火灾发生的概率。

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转换接头是可以插不同的接头进行充电的,比如说苹果的是长扁的充电口,普通安卓是小口,等等

手机充电器这样设计是什么目的?怎么用

 1.建议以后充电的同时顺便启用下电池,这样电池充电就没有记忆了。
 2.用交流插座充电,把电量充至100%关机,在关机模式下接着充到绿灯亮。
 3.开机进入recover模式选择advancsd高阶模式,选择wipe Battery ,清除电池痕迹。
 4.开机充电至100%这样你的电池就没有记忆了以后充电也快多了。

手机充电器设计

原理:
220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由2.2uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的D2、4700pF电容、51KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管Q关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管Q上而导致击穿。Q为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。这个电源为反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极体4148后,加至三极体C945的基极上。当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极体C945导通,从而将开关管Q的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极体4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极体C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,取样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极体后,加至开关管13003的基极。前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极体被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极体RF93整流,100uF电容滤波后输出6V的电压。没找到二极体RF93的资料,估计是一个快速回复管,例如肖特基二极体等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极体。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极体代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
有点麻烦,自己好好琢磨一下吧!

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