[实用新型]镍镉充电器控制电路有效
申请号: | 201220160664.0 | 申请日: | 2012-04-16 |
公开(公告)号: | CN202586463U | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 刘素民 | 申请(专利权)人: | 无锡市威德盛电子有限公司 |
主分类号: | H02J7/02 | 分类号: | H02J7/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 214142 江苏省无锡市新区*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 充电器 控制电路 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种控制电路,尤其是一种镍镉充电器控制电路。
背景技术:
现市场上的普通充电器的缺点主要体现为:对过放电池无法修复,无过充保护,无脉冲式充电,不能准确判断电池是否充电饱,导致电池爆炸及电池使用寿命短等现象,对电池寿命及使用安全非常不利。
实用新型内容:
本实用新型的目的是克服上述现有技术中存在的不足,提供一种镍镉充电器控制电路。该电路是一种电源电路与单片机电路配合能对镍镉电池充电做到0V启充的电路,并能做到脉冲方式充电,可对过放电池或长期不用即有修复和延长寿命作用。
本实用新型的具体技术方案如下:
镍镉充电器控制电路,包括输入电路、变换电路、输出电路、采样电路、比较放大器、电压/频率转换器、驱动电路、基准电路、单片机电路;其特征在于,所述输入电路将220V交流市电发送给变换电路;所述变换电路通过连接输出电路,对带有功率的电源波形进行调制和输出;所述输出电路通过整流和滤波,把输出电压整流成脉动直流,并平滑成低纹波直流电压,再传输给与它连接的被充电池腔;所述采样电路对输出电路的电压和电流进行采样并交给比较放大器;所述比较方放大器通过连接采样电路和基准电路,将所采样的电压和电流信号与基准电路提供的基准信号进行比较,并把差值电压信号发送给电压/频率转换器转换成频率信号;所述驱动电路将从电压/频率转换器发送的频率信号转换成控制信号来驱动开关管的基极;所述单片机电路通过连接比较放大器来检测输出电流与电压,继而判断充电状态,同时调整基准电路的输出电流,并对应向LED指示灯发出亮灯提示信号。
上述方案中,所述输入电路包括线性滤波电路、浪涌电流抑制电路和整流电路。
上述方案中,所述变换电路包括开关电路、输出隔离(变压器)电路。
上述方案中,所述单片机电路中采用型号为LM7805稳压芯片。
上述方案中,所述比较放大器采用型号为LM358双运算放大器。
采用本实用新型所述电路的镍镉电池充电器,可0V启充,可以对7.2V~18V的电池包进行充电,该充电器输入为交流电压90V~264V,输出为脉冲式恒定电流1.5A。另外采用开关电源技术,同低频(恒压)充电器相比,具有省电、体积小、重量轻、效率高、不过充、功能全等优点。智能快速充电,能准确自动检测电池的充电过程,如果电池已充满,充电器会自动停止充电,确保不过充。具有过流、过压、短路、时间保护等保护功能。
附图说明:
以下结合附图和具体实施方式来进一步说明本实用新型。
图1为本实用新型电路框图。
图2为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式:
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
如图1所示,本实用新型所述的镍镉充电器控制电路包括输入电路101、变换电路102、输出电路103、采样电路104、比较放大器105、电压/频率转换器106、驱动电路107、基准电路108、单片机电路109。
其中,输入电路101通常可以采用包括线性滤波电路、浪涌电流抑制电路和整流电路这些现有结构。输入电路101将220V交流市电发送给变换电路102。变换电路102通常采用包括开关电路、输出隔离(变压器)电路这些现有结构。变换电路102通过连接输出电路103,对带有功率的电源波形进行调制和输出。输出电路103通过整流和滤波,把输出电压整流成脉动直流,并平滑成低纹波直流电压,再传输给与它连接的被充电池腔110。采样电路104对输出电路103的电压和电流进行采样并交给比较放大器105。比较放大器105采用型号为LM358双运算放大器。比较方放大器105通过连接采样电路104和基准电路108,将所采样的电压和电流信号与基准电路108提供的基准信号进行比较,并把差值电压信号发送给电压/频率转换器106转换成频率信号。驱动电路107将从电压/频率转换器106发送的频率信号转换成控制信号来驱动开关管的基极。单片机电路109中采用型号为LM7805稳压芯片。单片机电路109通过连接比较放大器105来检测输出电流与电压,继而判断充电状态,同时调整基准电路108的输出电流,并对应向LED指示灯111发出亮灯提示信号。
以下,通过一个具体电路实例来说明本专利所述的镍镉充电器控制电路。
如图2所示,整个电路的详细结构如图所示,图中主要部件的功能为:
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