[实用新型]蓄电池自动断电保护充电机有效
申请号: | 201420742838.3 | 申请日: | 2014-11-25 |
公开(公告)号: | CN204205681U | 公开(公告)日: | 2015-03-11 |
发明(设计)人: | 滑文法 | 申请(专利权)人: | 滑文法 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 457000 河南省濮阳*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蓄电池 自动 断电 保护 充电机 | ||
技术领域
本实用新型属电子技术领域,尤其涉及一种蓄电池自动断电保护充电机。
背景技术
目前市面上销售的蓄电池充电机在给蓄电池充满电后的待机状态下,不具备自动切断输入电源和输出电源的功能,不会自动断电,还在继续消耗电能给蓄电池浮充。有的蓄电池充电机能够在充满电后发出提示,但充电机仍在工作,如果使用者不及时断掉充电电源,蓄电池在充电饱和的状态下仍在被充电,充电机在继续工作,这不但会继续消耗能源,更重要的是这样很容易导致蓄电池过热损坏,甚至导致自燃、自爆,给人们的生命和财产安全带来极大的隐患。如何在电池被充满电后自动断开电源保护电池,降低待机功耗,这是充电机的技术难题。
发明内容
本实用新型目的是提供一种安全、节能环保的蓄电池自动断电保护充电机。
本实用新型解决的技术问题是:蓄电池充电机在给蓄电池充满电后,能够自动切断输入电源和输出电源,避免继续消耗能源,导致蓄电池过热损坏,甚至导致自燃、自爆,给人们的生命和财产安全带来极大的隐患的技术问题。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:蓄电池自动断电保护充电机,包括机体和充电电路,其特征在于,所述充电电路包括高压电源转换电路、低压整流充电控制电路和自动断电控制电路,在高压电源转换电路的输入端装有高压电路控制继电器,在低压整流充电控制电路的输出端装有低压电路控制继电器,所述高压电路控制继电器控制电源输入端的N极或者L极,低压电路控制继电器控制输出端的正极或者负极,当低压整流充电控制电路输出端连接到要充电的蓄电池后,充电电路得到了蓄电池的供电,自动断电控制电路导通并输出控制电压给高压电路控制继电器和低压电路控制继电器使其闭合导通,充电机开始工作输出充电电压给蓄电池充电,蓄电池充满电后低压整流充电控制电路输出控制信号给自动断电控制电路,使自动断电控制电路停止输出电压给高压电路控制继电器和低压电路控制继电器,切断高压电源输入和低压电源回流到充电机,自动断电控制电路也停止工作,切断充电电路电源。
所述的蓄电池自动断电保护充电机,其特征是,所述自动断电控制电路的连接方式是:光电耦合器的第1脚连接到充电器检测端负极,光电耦合器的第2脚通过第一降压电阻连接到检测端正极,光电耦合器的第3脚分别通过第四降压电阻连接到第二三极管的基极和通过第五降压电阻连接到地线,光电耦合器的第4脚连接电源正极;集成电路的第1脚接地,集成电路的第2脚和第6脚通过第三降压电阻连接电源正极,集成电路的第3脚通过第二降压电阻与第一三极管的基极连接,集成电路的第4脚连接电源正极,集成电路的第5脚通过第二电容连接到地线,集成电路的第7脚为空,集成电路的第8脚连接电源正极,第一三极管的基极通过第二降压电阻与集成电路的第3脚连接,第一三极管的集电极连接在第一二极管的负极上,第一三极管的发射极接地,第二三极管的基极通过第四降压电阻与光电耦合器的第3脚连接,第二三极管的集电极与集成电路的第2、第6脚连接,第二三极管的发射极接地,第一二极管的正极与高压电路控制继电器连接,第一二极管的负极与第一三极管的集电极连接,第二二极管的负极通过第六降压电阻接在电源正极上,第二二极管的负极与电源正极相接,稳压管一端连接到电源负极,另一端连接到电源正极,第一电容的正极连接到集成电路的第2脚和第6脚,第一电容的负极接地,第二电容连接在地线与集成电路的第5脚之间,第三电容连接在电源正负极之间,第七降压电阻连接在电源正极与低压电路控制继电器之间;工作时,低压整流充电控制电路通电后,经第六降压电阻降压和第二二极管整流得到集成电路8脚下作电压,此时集成电路开始工作,集成电路的3脚输出高电平信号给第一三极管,使第一三极管导通,因第一三极管的导通使高压电路控制继电器和低压电路控制继电器也闭合导通,充电机得到电压开始工作给蓄电池充电,光电耦合器开始检测到充电状态,光电耦合器输出高电平经第四降压电阻使第二三极管导通,集成电路进入了循环工作状态,集成电路的3脚一直输出高电平信号使第一三极管处于导通,整个电路正常工作,当蓄电池充满电后低压整流充电控制电路停止充电,光电耦合器检测到为停止充电状态电压信号,光电耦合器无输出,第二三极管不导通,这时第三降压电阻开始给第一电容充电,第一电容电压开始升高使集成电路的3脚无输出,使第一三极管不导通,高压电路控制继电器和低压电路控制继电器因得不到电压而断开,此时整个充电机因得不到电源从而停止工作。
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