[实用新型]牵引式蓄电池用充电机充电控制器有效
申请号: | 200720097414.6 | 申请日: | 2007-11-01 |
公开(公告)号: | CN201118266Y | 公开(公告)日: | 2008-09-17 |
发明(设计)人: | 崔利民 | 申请(专利权)人: | 天津市詹佛斯科技发展有限公司 |
主分类号: | H02J7/02 | 分类号: | H02J7/02 |
代理公司: | 天津才智专利商标代理有限公司 | 代理人: | 杨宝兰 |
地址: | 300384天津市南开区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 牵引 蓄电池 充电机 充电 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种智能充电控制器,特别涉及一种全自动牵引式蓄电池用充电机充电控制器。
背景技术
充电机已经被广泛应用到工业和日常生活的各个领域中,如应用于电动助力车、汽车、轮船、通讯塔、工矿企业等领域。现有技术中,由于大部分此类需要充电的设备体积都比较大,相对要求充电机的充电时间比较长,现有充电机在充电过程中对电能的利用率低,造成了资源的浪费;并且缺乏完善的保护功能,可靠性差,充电期间必须有人工值守,不断地进行充电电流的调整;也很难兼顾保证蓄电池既充足电又避免过充电;另外,蓄电池的过放电、过充电和长期欠充足电都会造成蓄电池的极板提前老化,影响蓄电池的使用寿命。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是,克服已有技术的缺点,提供一种低成本、无人值守的小型化全自动牵引式蓄电池用充电机充电控制器。
本实用新型所采用的技术方案是:牵引式蓄电池用充电机充电控制器,包括:CPU主电路、液晶模块电路、串口通讯电路、电流电压检测模块-A/D输入电路、稳压电路、继电器切换电路、三相切换电路、驱动电路和三相电源检测电路,所述CPU输出端分别与三相切换电路、继电路切换电路、驱动电路、JTAG接口和液晶模块电路输入端电连接,所述A/D输入电路、编程口电路、按钮电路、三相电源检测电路和稳压电路的输出端分别与CPU主电路的输入端电连接,由电流、电压检测模块对充电过程中所采集的电流、电压的数据,通过A/D输入电路输入到CPU的12和13管脚,其中采集的电流数据输入到13管脚,电压数据输入到12管脚;CPU对输入的数据进行A/D转换,所得数据通过外设LCD电路显示在液晶显示器上;PWM1和PWM2通过所采集的数据对充电状态进行控制,CPU通过TxD和RxD输出管脚来进行串口通讯。
所述CPU主电路采用MC68HC908MR32单片集成电路;所述串口通讯电路由MAX232CPE芯片构成,外接DB9串口;所述稳压电路由提供稳压的二极管1N4007和IRF840场效应管组成,提供18V稳压电源;所述精确5V电路由两块REF02AP并联而成;所述驱动电路由ULN2004A高电压、大电流达林顿晶体管阵列组成;所述三相电电源检测电路采用TLP521光电偶合电路与CPU相连。
本实用新型的有益效果是:本实用新型由于采用基于WSA曲线+脉冲电流充电曲线的智能充控制技术,使充电机小型化的同时,成本及工程造价降低,有效提高了充电设备的可靠性,并延长了设备的使用寿命,操作更加安全方便。
附图说明
图1是本实用新型组成原理框图;
图2是本实用新型CPU主电路;
图3是本实用新型液晶模块电路;
图4是本实用新型LED显示电路;
图5是本实用新型串口通讯电路;
图6是本实用新型电流、电压检测,A/D输入电路;
图7是本实用新型稳压电路;
图8是本实用新型精确5V电路;
图9是本实用新型继电器切换电路;
图10是本实用新型三相电源切换电路;
图11是本实用新型编程口;
图12是本实用新型驱动电路;
图13是本实用新型三相电源检测电路。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:
如图1所示,智能控制器主要包括以下几个部分:CPU及CPU外围电路、液晶模块电路、A/D输入电路、驱动电路、编程口、按钮电路、三相切换电路、串口通讯电路、稳压电路、三相电源检测电路、继电器切换电路、JTAG电路等。CPU采用Motorola公司生产的MC68HC908MR32单片集成电路,共有56个引脚,集成有32K的FLASH存储器,768字节的RAM,240字节的ROM,16位寻址方式,拥有丰富的外设接口资源和多种节电工作模式,非常适合工业控制方面的应用,CPU外围电路主要包括晶振电路、A/D电路、启动配置跳线、电源引脚等,这些电路通常没有太大变化,主要根据芯片手册来连接,由电流、电压检测模块对充电过程中所采集的电流、电压的数据,通过A/D输入电路输入到CPU的12和13管脚,其中采集的电流数据输入到13管脚,电压数据输入到12管脚;CPU对输入的数据进行A/D转换,所得数据通过外设LCD电路显示在液晶显示器上;PWM1和PWM2通过所采集的数据对充电状态进行控制,CPU通过TxD和RxD输出管脚来进行串口通讯。
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