CN103269104B - 蓄电池均压仪 - Google Patents
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Abstract
蓄电池均压仪,属于电学领域,本发明为解决为了解决现有为了克服蓄电池组中电池电压不均的问题。它包括三端直流升压集成电路、一号电感、二号二极管、电容C1、C2、运算放大器、可变电阻R5、电阻R3、R1、R2、R6、R4、三极管、电压表、发光二极管、正极接线柱、电压表和负极接线柱;所述三端直流升压集成电路、一号电感、二号二极管、电容C1和C2组成升压电路;运算放大器、可变电阻R5、电阻R3和R1组成基准电路比较电路;三极管、电阻R6和R4组成放电回路;电阻R2和发光二极管组成指示电路数字表电路;蓄电池组与正、负极接线柱相连,顺序通过升压电路、基准比较电路、放电回路和指示电路数字表电路实现稳压。本发明用于蓄电池或整组蓄电池上。
Description
技术领域
本发明涉及蓄电池均压仪,属于电学领域。
背景技术
蓄电池在运行过程中往往会出现异常或损坏,直流设备是变电站继保控制回路的血液,是通信行业的后备电源,电池在设计制造过程中由于材料制造工艺等多方面因素的影响,比如正负极版涂膏不均匀、极板与极柱焊接造成电池个体之间存在差异,主要表现在内阻和电池容量上,致使电池组在运行过程中会出现电压不均衡的情况,时间一长电池组中电压高的电池会过充电,发生漏液甚至发生爆炸,电压低的电池则会硫化使电池失效,这样不仅缩短了电池组的使用寿命,也给安全生产带来了安全隐患。
发明内容
本发明目的是为了解决现有为了克服蓄电池组中电池电压不均的问题,提供了一种蓄电池均压仪。
蓄电池均压仪,它包括三端直流集成电路、一号电感、二号二极管、电容C1、C2、运算放大器、可变电阻R5、电阻R3、R1、三极管、电阻R6、R4、电压表、电阻R2、发光二极管正极接线柱、电压表和负极接线柱;
所述三端直流集成电路、一号电感、二号二极管、电容C1和C2组成升压电路;运算放大器、可变电阻R5、电阻R3和R1组成基准比较电路;
三极管、电阻R6和R4组成放电回路;电阻R2和发光二极管组成指示电路;
所述三端直流集成电路的输入端同时连接一号电感的一端和二号二极管的阳极;所述一号电感的另一端同时连接正极接线柱的一端、电容C1的一端、蓄电池组的正极、电阻R6的一端和运算放大器的反相输入端;
所述三端直流集成电路的公共端同时连接二号二极管的阴极、电容C2的一端、可变电阻R5的一端、运算放大器的负相电源供电端、电阻R1的一端和发光二极管D1的正极;
所述可变电阻R5的另一端同时连接电源地、电阻R3的一端、运算放大器的正向输入端;
所述运算放大器的正相电源供电端连接电源地;
所述运算放大器的输出端同时连接电阻R1的另一端、电阻R2的另一端、电阻R3的另一端和电阻R4的另一端;
所述三端直流集成电路的输出端同时连接电容C2的另一端、电容C1的另一端、蓄电池组的负极、负极接线柱的一端、三极管的发射极和电源地;
所述电阻R6的另一端连接三极管的集电极,所述三极管的基极连接电阻R4的一端。
本发明的优点:本实用发明蓄电池均压仪,能使蓄电池组中的每一只电池都工作在正确的电压下,减少了电池故障的发生,延长了电池组的使用寿命。延长蓄电池组的使用寿命,提高直流供电的可靠性,电路简单,使用灵活。
附图说明
图1是本发明所述蓄电池均压仪的电路原理图;
图2是本发明所述蓄电池均压仪的工作原理图;
图3是本发明所述蓄电池均压仪的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图1和2说明本实施方式,本实施方式所述蓄电池均压仪,它包括三端直流集成电路Q1、一号电感L1、二号二极管D2、电容C1、C2、运算放大器Q3、可变电阻R5、电阻R3、R1、三极管Q2、电阻R6、R4、电压表V1、电阻R2、发光二极管D1正极接线柱P1、电压表V1和负极接线柱P2;
所述三端直流集成电路Q1、一号电感L1、二号二极管D2、电容C1和C2组成升压电路;运算放大器Q3、可变电阻R5、电阻R3和R1组成基准比较电路;
三极管Q2、电阻R6和R4组成放电回路;电阻R2和发光二极管D1组成指示电路;
所述三端直流集成电路Q1的输入端同时连接一号电感L1的一端和二号二极管D2的阳极;所述一号电感L1的另一端同时连接正极接线柱P1的一端、电容C1的一端、蓄电池组的正极、电阻R6的一端和运算放大器Q3的反相输入端;
所述三端直流集成电路Q1的公共端同时连接二号二极管D2的阴极、电容C2的一端、可变电阻R5的一端、运算放大器Q3的负相电源供电端、电阻R1的一端和发光二极管D1的正极;
所述可变电阻R5的另一端同时连接电源地、电阻R3的一端、运算放大器Q3的正向输入端;
所述运算放大器Q3的正相电源供电端连接电源地;
所述运算放大器Q3的输出端同时连接电阻R1的另一端、电阻R2的另一端、电阻R3的另一端和电阻R4的另一端;
所述三端直流集成电路Q1的输出端同时连接电容C2的另一端、电容C1的另一端、蓄电池组的负极、负极接线柱P2的一端、三极管Q2的发射极和电源地;
所述电阻R6的另一端连接三极管Q2的集电极,所述三极管Q2的基极连接电阻R4的一端。
具体实施方式二:下面结合图1和2说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施方式所述的蓄电池均压仪,它还包括电压表V1,所述电压表V1并联在蓄电池组的两端。
具体实施方式三:下面结合图1和2说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施方式所述的三端直流集成电路Q1是采用型号为AX1208的三端直流集成电路实现的。
具体实施方式四:下面结合图1和2说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施方式所述的运算放大器Q3是采用型号为LM285的运算放大器实现的。
具体实施方式五:下面结合图1和2说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施所述电阻R1为3K的电阻,电阻R3、R4为50K的电阻,可变电阻R6为1K的可变电阻。
具体实施方式六:下面结合图1说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施方式所述的一号电感L1为27uh的电感。
具体实施方式七:下面结合图1至3说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,本实施方式采用问题电池组POW(10)如图2所示,首先将红色鳄鱼夹及外部测试线与正接线端子P1连接,黑鳄鱼夹及外部测试线与负接线端子P2,红鳄鱼夹接问题电池POW(10)的正极,黑鳄鱼夹接问题电池POW(10)的负极,此时本发明所述的蓄电池均压仪开始工作,升压电路1输出5V的直流电压以提供稳定的工作电源,电压表V1显示蓄电池电压,当蓄电池电压高于设定值时,基准比较电路3开始工作,指示电路4中的发光二极管D1发光,放电回路2工作,蓄电池POW10通过R6、三极管Q2放电,当蓄电池POW10电压降到设定电压值时基准比较电路3截止,放电回路2截止,指示电路4中的发光二极管D1熄灭。基准电压设置由多圈可调电位器R6调整,根据蓄电池浮充电压要求预先设定好。
本发明用于蓄电池组中,并联在电压高于正常值的蓄电池上,也可在整组蓄电池上使用。
本实施方式所述的蓄电池均压仪,其机械结构是由绝缘壳11、正极接线柱P1、负极接线柱P2和电压表V1组成,所述正极接线柱P1、负极接线柱P2和电压表V1均设置在绝缘壳11的正上方如图3所示;绝缘壳内电路板与数字电压表平行,其间为绝缘隔离层,放电电阻位置的前侧、左右、上侧开散热孔,放电电阻与其它电子器件保持足够的距离。
Claims (5)
1.蓄电池均压仪,其特征在于,它包括三端直流集成升压电路(Q1)、一号电感(L1)、二号二极管(D2)、电容C1、C2、运算放大器(Q3)、可变电阻R5、电阻R3、R1、三极管(Q2)、电阻R6、R4、电压表(V1)、电阻R2、发光二极管(D1)、正极接线柱(P1)和负极接线柱(P2);
所述三端直流集成升压电路(Q1)、一号电感(L1)、二号二极管(D2)、电容C1和C2组成升压电路;运算放大器(Q3)、可变电阻R5、电阻R3和R1组成基准比较电路;
三极管(Q2)、电阻R6和R4组成放电回路;电阻R2和发光二极管(D1)组成指示电路;
所述三端直流集成升压电路(Q1)的输入端同时连接一号电感(L1)的一端和二号二极管(D2)的阳极;所述一号电感(L1)的另一端同时连接正极接线柱(P1)的一端、电压表(V1)的一端、电容C1的一端、蓄电池组的正极、电阻R6的一端和运算放大器(Q3)的反相输入端;
所述三端直流集成升压电路(Q1)的公共端同时连接二号二极管(D2)的阴极、电容C2的一端、可变电阻R5的一端、运算放大器(Q3)的负相电源供电端、电阻R1的一端和发光二极管D1的正极;
所述可变电阻R5的另一端同时连接电源地、电阻R3的一端、运算放大器(Q3)的正向输入端;
所述运算放大器(Q3)的正相电源供电端连接电源地;
所述运算放大器(Q3)的输出端同时连接电阻R1的另一端、电阻R2的另一端、电阻R3的另一端和电阻R4的另一端;
所述三端直流集成升压电路(Q1)的输出端同时连接电容C2的另一端、电容C1的另一端、蓄电池组的负极、电压表(V1)的另一端、负极接线柱(P2)的一端、三极管(Q2)的发射极和电源地;
所述电阻R6的另一端连接三极管(Q2)的集电极,所述三极管(Q2)的基极连接电阻R4的一端。
2.根据权利要求1所述蓄电池均压仪,其特征在于,所述三端直流集成升压电路(Q1)是采用型号为AX1208的三端直流集成升压电路实现的。
3.根据权利要求1所述蓄电池均压仪,其特征在于,所述运算放大器(Q3)是采用型号为LM285的运算放大器实现的。
4.根据权利要求1所述蓄电池均压仪,其特征在于,所述电阻R1为3K的电阻,电阻R3、R4均为50K的电阻,可变电阻R6为1K的可变电阻。
5.根据权利要求1所述蓄电池均压仪,其特征在于,所述一号电感(L1)为27uh的电感。
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