[实用新型]一种具有间歇式变频脉冲、多段定时功能的修复型充电器有效
| 申请号: | 201721475307.2 | 申请日: | 2017-11-08 |
| 公开(公告)号: | CN207382028U | 公开(公告)日: | 2018-05-18 |
| 发明(设计)人: | 廖朝晖 | 申请(专利权)人: | 廖朝晖 |
| 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: | 331603 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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| 摘要: | 本实用新型公开了一种具有间歇式变频脉冲、多段定时功能的修复型充电器,该充电器包括一PCB板,在该PCB板板体上设置有开关电源控制电路和所述开关电源控制电路电性连接的MCU充电控制电路,所述MCU充电控制电路设置有全脉冲充电电路;本实用新型充电器的电路更智能、更精准地控制整个充电过程;通过本实用新型充电器电路,充电器充电过程均为间歇式脉冲充电,可以使电池充电过程中受电率高,快速补充电池电能,回复电池电量;电池发热少,析气少、失水少;瞬间浪涌脉冲可以冲击电池极板上的硫化沉淀物,使之脱落,从而清洁极板,增大极板表面积,维护电池容量,达到去硫化效果。 | ||
| 搜索关键词: | 一种 具有 间歇 变频 脉冲 定时 功能 修复 充电器 | ||
【主权项】:
1.一种具有间歇式变频脉冲、多段定时功能的修复型充电器,该充电器包括一PCB板,在该PCB板板体上设置有开关电源控制电路(1)和所述开关电源控制电路(1)电性连接的MCU充电控制电路(2),其特征在于:所述MCU充电控制电路(2)设置有全脉冲充电电路;所述开关电源控制电路(1)接入110-240V电源,其电路中连接有串联的电阻NTC1、熔断器F1,所述熔断器F1后连接的是变压器L1,所述变压器L1的输出端之间分别连接有电容XC1和桥式整流二极管;所述桥式整流二极管的输出端连接二级变压器T1,所述二级变压器T1设有两路线圈,其一路线圈的两端连接有串联的电容C2、二极管D5的正极端,所述电容C2并联有电阻R2,并联后与所述桥式整流二极管输出端连接,所述桥式整流二极管输出端还连接一有极性电容C1的正极端、二极管D3’的负极端、电阻R13’、电阻R4,所述有极性电容C1的负极端接地;所述电阻R13’的另一端依次串联有电阻R12’、电阻R11’,所述电阻R11’的另一端连接所述电阻R4的另一端、二极管D6的负极、有极性电容C3的正极,所述有极性电容C3的负极接地,所述二极管D6的正极端连接电阻R3,所述电阻R3的另一端连接二极变压器T1的第二路线圈输入端,所述二极变压器T1的第二路线圈的另一端接地;所述二极管D3’的正极端依次串联有电阻R10’、电阻R9’、电阻R8’,所述电阻R8’的另一端分别连接有电阻R17’、电阻R18’、电阻R16’、电阻R19’,所述电阻R19’另一端的另一端分别连接二极管D4’的正极端、电阻R20’,所述二极管D4’的负极端连接二极管D5的正极端、N-MOS场效应管Q1的漏极,所述N-MOS场效应管Q1的源极接地,其栅极端连接有电阻R1、电阻R3’、电阻R4’、二极管D2’的正极、电阻R1’、稳压二极管D1’的负极;所述电阻R3’的另一端、电阻R4’的另一端、二极管D2’的负极端相连,连接后的电路分别连接有电阻R20’、电阻R2’,所述电阻R2’的另一端连接PNP型三极管Q1的基极,所述PNP型三极管Q1的集电极接地,电阻R1’的另一端连接所述PNP型三极管Q1的发射极;所述电阻R17’、电阻R18’的另一端连接,连接后的电路分别连接稳压二极管D5’的正极、电容C2’、电容C1’并接地,所述二极管D5’的负极、电容C2’的另一端连接固定频率电流模式PWM控制器U1的7端口,所述电容C1’的另一端连接所述固定频率电流模式PWM控制器U1的8端口、电阻R5’、电阻R6’、电阻NTC2,所述电阻R3’、电阻R4’、二极管D2’的负极端连接所述固定频率电流模式PWM控制器U1的6端口,所述固定频率电流模式PWM控制器U1的7端口连接稳压二极管D7’的负极端;所述稳压二极管D7’的正极端分别连接电阻R21’、电阻R22’、电阻R23’,所述电阻R23’的另一端连接一NPN型三极管;所述电阻R21’的另一端连接电阻R14’、电容C6’、固定频率电流模式PWM控制器U1的2端口、二极管D6’的负极端,所述二极管D6’的正极端连接电阻NTC2的另一端、电阻R7’;所述电阻R22’的另一端连接电阻R15’、PNP型三极管Q4’的集电极、电容C10’、电阻R7’的另一端并接地,所述电阻R6’的另一端连接所述PNP型三极管的基极,所述PNP型三极管的发射极连接电阻R15’的另一端、电阻R14’的另一端、电容C6’的另一端、固定频率电流模式PWM控制器U1的1端口;所述电阻R5’的另一端电容C3’、电容C4’、电容C5’、固定频率电流模式PWM控制器U1的4端口,所述电容C3’、电容C5’的另一端分别接地,所述电容C4’的另一端连接所述固定频率电流模式PWM控制器U1的3端口;所述MCU充电控制电路(2)的电源输入端为二级变压器T1的电源输出端,其线圈分三个接口,三个接口中的上接口分别连接并联的两个二极管和一电阻R7,所述电阻R7的另一端连接电容C5,两个二极管并联后的另一端连接电容C5的另一端、电阻R6、有极性电容C8的正极、电阻R27’、电阻R28’、电阻R25’、电阻R26’、I/O模块,所述电阻R6的另一端连接所述有极性电容C8的负极、电阻R5、有极性电容C6的负极、二级变压器T1的电源输出端的中间接口,所述有极性电容C6的正极端连接二极管D7的负极、电阻R50’电阻R51’,所述二极管D7的正极端连接二级变压器T1的电源输出端的下接口,所述电阻R51’的另一端连接发光二极管的正极端,所述发光二极管与所述NPN型三极管构成光电耦合器,所述发光二极管的负极端连接电阻R50’的另一端、电容C16’、稳压二极管U3’的负极、电阻R41’,所述电容C16’的另一端连接电阻R49’,电阻R49’的另一端连接电阻R39’、电阻R38’、稳压二极管U3’第三端口的负载端、电阻R40’,所述电阻R39’另一端接地并和稳压二极管U3’的正极端连接,所述电阻R38’的另一端依次串联有电阻R37’、电阻R24’,所述电阻R24’的另一端连接并联的电阻R25’、电阻R26’的另一端,所述电阻R41’的另一端连接二极管D8’的正极端;所述二极管D8’的负极端连接电容C11’、电容C12’、双差分输入运算放大器U4’的7端口,所述电容C12’的另一端接地,所述电容C11’的另一端连接所述双差分输入运算放大器U4’的6端口、电阻R42,所述电阻R42的另一端接地,所述双差分输入运算放大器U4’的5端口连接电阻R43’、电阻R44’、电阻R45’,所述电阻R44’、电阻R45’的另一端接地;所述R5的另一端连接有电阻R48’、 N-MOS场效应管Q3的源极并接地,所述电阻R48’的另一端连接电阻R6’、 N-MOS场效应管Q3的栅极,所述电阻R61’的另一端连接电阻R47’,所述电阻R47’的另一端连接PNP型三极管的集电极,PNP型三极管的基极连接电阻R59’、电阻R36’,其发射极连接电阻R36’的另一端、二极管D9’的负极端,所述电阻R59’的另一端连接电阻R62’,所述电阻R62’的另一端连接N-MOS场效应管Q3的漏极、电阻R63’、电阻R65’,所述电阻R63’、电阻R65’并联,并联后连接所述二极管D9’的正极端,所述N-MOS场效应管Q3的漏极连接于所述I/O模块;所述电阻R27’、电阻R28’的另一端连接电阻R29’,所述电阻R29’的另一端连接有并联的电阻R31’电阻R30’、电阻NTC3,所述电阻R31’电阻R30’、电阻NTC3的另一端连接电阻R32’,所述电阻R32’的另一端分别连接电容C9’、电容C8’、电阻R34’、电阻R35’、电阻R33’,所述电阻R33另一端连接电容C7’,所述电容C9’、电容C8’、电阻R34’、电阻R35’、电容C7’的另一端连接并接地;所述电阻R33’与电容C7’的电路节点上连接脉冲芯片U6的2端口,所述脉冲芯片U6的1端口连接电阻R46’、电阻C14’,所述电阻R46’的另一端接地,所述电容C14’的另一端接地,所述接脉冲芯片U6的4端口连接电阻R60’、电容C13’,所述电容C13’的另一端接地并连接所述脉冲芯片U6的GDN端,所述脉冲芯片U6的7端口连接所述电阻R40’的另一端,所述脉冲芯片U6的AD端连接电阻R58’,其IO端连接电阻R57’,所述电阻R57’的另一端连接发光二极管的正极端,所述电阻R58的另一端连接发光二极管的正极端,该二个发光二极管的负极相连接并接地,所述脉冲芯片U6的5V输出端连接电容C15’、电阻R55’,所述电容C15’的另一端接地,所述电阻R55’的另一端连接电阻R56’、脉冲芯片U6的9端口,所述电阻R56’的另一端连接NPN型三极管Q2的基极,所述NPN型三极管Q2的集电极连接风扇接口FAN,所述风扇接口FAN另一端连接电阻R8,所述NPN型三极管Q2的发射极接地。
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