[实用新型]无延迟充电充满指示灯转换电路有效

专利信息
申请号: 201520100453.1 申请日: 2015-02-12
公开(公告)号: CN204465055U 公开(公告)日: 2015-07-08
发明(设计)人: 柯建锋;贺广阔 申请(专利权)人: 浙江上光照明有限公司
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: 312352 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 延迟 充电 充满 指示灯 转换 电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种LED指示灯转换电路。

背景技术

在传统的应急灯充电线路中,单单设计成充电红灯亮,充满后,红灯熄灭绿灯亮。在不选择使用比较器的电子线路中,常常使用稳压管来控制设计。虽是成本最低,但是由于受稳压管的误差、外界环境的影响及三极管参数的差异,经常导致红灯与绿灯转换上出现非常大的变化。比如:有些是长期充电,电瓶已经充满,但是还是红灯亮,而不能转换成绿灯亮。有些是刚充电不久,就亮了绿灯,其实电瓶本身没有充满电。还有些就是红灯绿灯同时亮。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种无延迟充电充满指示灯转换电路,解决如何同步实现红绿灯的转换的技术问题。

无延迟充电充满指示灯转换电路,包括充电电路、PNP型开关电路、第四限流电阻、三端稳压管;充电电路包括第一限流电阻、第一二极管、保险丝、第二限流电阻、第三限流电阻;第一限流电阻、第一二极管、保险丝依次连接且接地,在第一限流电阻和第一二极管之间还依次连接第二限流电阻和第三限流电阻,第三限流电阻接地;PNP型开关电路包括第二二极管、三极管、第七限流电阻、第一稳压二极管、第五限流电阻、LED红灯、第二稳压二极管、第六限流电阻、LED绿灯;第二二极管一端连接在第二限流电阻前端,另一端与三极管的发射极连接;三极管的基极分别与第七限流电阻、第一稳压二极管、第五限流电阻、LED红灯连接,上述LED红灯接地;三极管的集电极依次连接第二稳压二极管、第六限流电阻、LED绿灯,上述LED绿灯接地;所述第四限流电阻一端连接在第一限流电阻与第二二极管之间,另一端连接在第七限流电阻前端;三端稳压管第一端连接在第七限流电阻前端,第二端连接在第二限流电阻与第三限流电阻之间,第三端接地。

本实用新型的有益效果是:由于使用了一级PNP型开关电路来控制绿灯及红灯的亮与灭,从而实现了同步,而且不会受到稳压二极管的误差或三极管参数差异的影响,而导致延误双灯的转换。

附图说明 

图1是具体实施方式中指示灯转换电路的示意图;

图中、11. 第一限流电阻、12. 第二限流电阻、13.第三限流电阻、14.第四限流电阻、15.第五限流电阻、16.第六限流电阻、17.第七限流电阻、21.第一二极管、22.第二二极管、31.第一稳压二极管、32.第二稳压二极管、4.保险丝、5.蓄电池、6.三极管、71.LED红灯、72.LED绿灯、8. 三端稳压管。 

具体实施方式 

请参考图1,图中的无延迟充电充满指示灯转换电路,包括一个充电电路、一个PNP型开关电路、一个第四限流电阻14、一个三端稳压管8。充电电路用于给蓄电池5充电,PNP型开关电路用于红绿灯的切换,第四限流电阻14用于稳压限流,三端稳压管8用于作为一个基准源。

图中的充电电路为常规的电路,其包括一个第一限流电阻11、一个第一二极管21、一个保险丝4、一个第二限流电阻12、一个第三限流电阻13;六伏的交流电压连通第一限流电阻11输入端及第三限流电阻13的输出端。第一限流电阻11、第一二极管21、保险丝4、蓄电池5依次连接且接地,这样给蓄电池5充电。在第一限流电阻11和第一二极管21之间还依次连接第二限流电阻12和第三限流电阻13,该第三限流电阻13接地连接。 

PNP型开关电路包括一个第二二极管22、一个三极管6、一个第七限流电阻17、一个第一稳压二极管21、一个第五限流电阻15、一个LED红灯71、一个第二稳压二极管32、一个第六限流电阻16、一个LED绿灯72。第二二极管22一端连接在第二限流电阻12的输入端,另一端与三极管6的发射极连接;三极管6的基极分别与第七限流电阻17、第一稳压二极管21、第五限流电阻15、LED红灯71连接,上述LED红灯71接地;三极管6的集电极依次连接第二稳压二极管32、第六限流电阻16、LED绿灯72,上述LED绿灯7接地;所述第四限流电阻14一端连接在第一限流电阻11与第二二极管22之间,另一端连接在第七限流电阻17前端;三端稳压管8第一端连接在第七限流电阻17前端,第二端连接在第二限流电阻12与第三限流电阻13之间,第三端接地。

本电路的工作原理为:被充电的蓄电池5为4V的铅酸电瓶,其过充电保护电压,一般设计在4.9V-5.1V之间。确保电瓶已被完全充满。第一二极管21正端电压可以看作为:5.7V.在正常充电情况下,因电瓶电压较低。三端稳压管8将输出高电平。第一稳压二极管31将完全被击穿而点亮LED红灯71。此时,第一稳压二极管31负端的电位与三极管6的E极点位即发射极相同。三极管6截止。LED绿灯72不会被点亮,仅仅当被充电的电瓶电压充值到4.9V-5.1V时,三端稳压管8截止。此时第一稳压二极管21负端的电位有1.8V左右。因不能击穿第一稳压二极管21,而LED红灯71完全熄灭。于是,三极管6因B极电位即基极低于E极电位即发射极电位,三极管6将立即导通。第二稳压二极管22被完全击穿后点亮LED绿灯72。第一稳压二极管21和第二稳压二极管22,在电路中仅仅是起到隔离的作用。并且第一稳压二极管21和第二稳压二极管22参考相同。整机电路成本低,工作稳定,双灯转换及时。是一款比较新颖的双灯转换电路。

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