CN106374597A - 一种节能环保的移动电源电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种节能环保的移动电源电路,包括变压器T、整流桥Q、LED1、LED2、电容C1、三极管VT1、蓄电池组E和继电器J,所述变压器T初级线圈一端分别连接220V交流电一端和二极管D4正极,二极管D4负极连接接地二极管D5负极,所述变压器T初级线圈另一端连接220V交流电另一端,变压器T次级线圈两端分别连接整流桥Q引脚1和整流桥Q引脚3。本发明节能环保的移动电源电路的电路虽然简单,却有恒流充电、充电电流可调、可大电流快速充电、充满自动转入涓流充电等功能,而且加入二极管D4和二极管D5,能将变压器T线圈因漏感产生的尖峰电压钳位到安全值,提高了电路的安全性,体积小、成本低,节能环保,适合推广使用。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动电源,具体是一种节能环保的移动电源电路。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,电子设备已经成为生活中必不可少的一部分,尤其是手机、平板电脑等移动设备,但是这类电子设备普遍存在电池续航能力差的缺点,移动电源的出现很好的解决了这一问题,但是市场上出现的移动电源普遍存在结构复杂、功能单一、安全性能低、耗能多的缺陷,使用寿命短,环保性能差,经常会爆出移动电源在充电过程中爆炸的新闻。
发明内容
本发明的目的在于提供一种体积小、电路结构简单的节能环保的移动电源电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种节能环保的移动电源电路,包括变压器T、整流桥Q、LED1、LED2、电容C1、三极管VT1、蓄电池组E和继电器J,所述变压器T初级线圈一端分别连接220V交流电一端和二极管D4正极,二极管D4负极连接接地二极管D5负极,所述变压器T初级线圈另一端连接220V交流电另一端,变压器T次级线圈两端分别连接整流桥Q引脚1和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接电容C1、电阻R10、电阻11、二极管D1正极和继电器J触点开关J-1引脚1,整流桥Q引脚4分别连接电容C1另一端、电阻R1、电阻R3、电阻R4和电阻R5,所述继电器J触点开关J-1引脚2连接LED1正极,LED1负极分别连接LED2负极和电阻R1另一端,LED2正极分别连接继电器J触点开关J-1引脚3、电位器RP1和电位器RP1滑片,电位器RP1另一端分别连接电阻R3另一端和三极管VT1基极,三极管VT1发射极连接三极管VT3基极,三极管VT3发射极连接电阻R4另一端,三极管VT3集电极分别连接三极管VT1集电极、电容C1、继电器J触点开关J-2、蓄电池组E负极、电阻R2、电容C2和三极管VT2发射极,继电器J触点开关J-2另一端连接电阻R5另一端,所述三极管VT2基极分别连接电容C2另一端、电阻R6和电阻R2另一端,电阻R6另一端分别连接二极管D2负极、继电器J线圈和二极管D3负极,二极管D2正极分别连接二极管D6负极、三极管VT5发射极和蓄电池组E正极,二极管D6正极分别连接电容C3另一端和二极管D1负极,三极管VT5集电极连接电阻R10另一端,三级管VT5基极分别连接接地二极管D0负极和电阻R11另一端。
作为本发明进一步的方案:所述LED1为绿光LED。
作为本发明进一步的方案:所述LED2为红光LED。
作为本发明再进一步的方案:所述蓄电池组E容量为20000mAh。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明节能环保的移动电源电路的电路虽然简单,却有恒流充电、充电电流可调、可大电流快速充电、充满自动转入涓流充电等功能,而且加入二极管D4和二极管D5,能将变压器T线圈因漏感产生的尖峰电压钳位到安全值,提高了电路的安全性,体积小、成本低,节能环保,适合推广使用。
附图说明
图1为节能环保的移动电源电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中,一种节能环保的移动电源电路,包括变压器T、整流桥Q、LED1、LED2、电容C1、三极管VT1、蓄电池组E和继电器J,所述变压器T初级线圈一端分别连接220V交流电一端和二极管D4正极,二极管D4负极连接接地二极管D5负极,所述变压器T初级线圈另一端连接220V交流电另一端,变压器T次级线圈两端分别连接整流桥Q引脚1和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接电容C1、电阻R10、电阻11、二极管D1正极和继电器J触点开关J-1引脚1,整流桥Q引脚4分别连接电容C1另一端、电阻R1、电阻R3、电阻R4和电阻R5,所述继电器J触点开关J-1引脚2连接LED1正极,LED1负极分别连接LED2负极和电阻R1另一端,LED2正极分别连接继电器J触点开关J-1引脚3、电位器RP1和电位器RP1滑片,电位器RP1另一端分别连接电阻R3另一端和三极管VT1基极,三极管VT1发射极连接三极管VT3基极,三极管VT3发射极连接电阻R4另一端,三极管VT3集电极分别连接三极管VT1集电极、电容C1、继电器J触点开关J-2、蓄电池组E负极、电阻R2、电容C2和三极管VT2发射极,继电器J触点开关J-2另一端连接电阻R5另一端,所述三极管VT2基极分别连接电容C2另一端、电阻R6和电阻R2另一端,电阻R6另一端分别连接二极管D2负极、继电器J线圈和二极管D3负极,二极管D2正极分别连接二极管D6负极、三极管VT5发射极和蓄电池组E正极,二极管D6正极分别连接电容C3另一端和二极管D1负极,三极管VT5集电极连接电阻R10另一端,三级管VT5基极分别连接接地二极管D0负极和电阻R11另一端。LED1为绿光LED。LED2为红光LED。蓄电池组E容量为20000mAh。
本发明的工作原理是:请参阅图1,接通电源后充电过程中,均为红色LED亮,电位器RP1、电阻R2、电阻R3、电阻R4和三极管VT1组成可调恒流源,调节电位器RP1可使充电电流从0~1A连续可调,电阻R6、电阻R2、电阻R7、电容C2、三极管VT2和继电器J组成电压检测电路,在充电过程中当电池电压逐渐升高达到设定值时,三极管VT2饱和导通,继电器J得电吸合,触点开关J-1转换位置,使三极管VT1失去偏压而截止,绿色LED1点亮,指示已充满电,同时触点开关J-2也转换位置,使电阻R5被接入充电回路对蓄电池组E进行约100mA左右的涓流充电,改变电阻R5的阻值就可调整涓流电流的大小,另外加入二极管D4和二极管D5,能将变压器T线圈因漏感产生的尖峰电压钳位到安全值,提高了电路的安全性。三极管VT5、电阻R10、R11等组成过流保护电路,当蓄电池组E处发生短路故障时,三极管VT5饱和导通,通过其的电流受到电阻R10的限制,从而保护了蓄电池E的安全。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (4)
1.一种节能环保的移动电源电路,包括变压器T、整流桥Q、LED1、LED2、电容C1、三极管VT1、蓄电池组E和继电器J,其特征在于,所述变压器T初级线圈一端分别连接220V交流电一端和二极管D4正极,二极管D4负极连接接地二极管D5负极,所述变压器T初级线圈另一端连接220V交流电另一端,变压器T次级线圈两端分别连接整流桥Q引脚1和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接电容C1、电阻R10、电阻11、二极管D1正极和继电器J触点开关J-1引脚1,整流桥Q引脚4分别连接电容C1另一端、电阻R1、电阻R3、电阻R4和电阻R5,所述继电器J触点开关J-1引脚2连接LED1正极,LED1负极分别连接LED2负极和电阻R1另一端,LED2正极分别连接继电器J触点开关J-1引脚3、电位器RP1和电位器RP1滑片,电位器RP1另一端分别连接电阻R3另一端和三极管VT1基极,三极管VT1发射极连接三极管VT3基极,三极管VT3发射极连接电阻R4另一端,三极管VT3集电极分别连接三极管VT1集电极、电容C1、继电器J触点开关J-2、蓄电池组E负极、电阻R2、电容C2和三极管VT2发射极,继电器J触点开关J-2另一端连接电阻R5另一端,所述三极管VT2基极分别连接电容C2另一端、电阻R6和电阻R2另一端,电阻R6另一端分别连接二极管D2负极、继电器J线圈和二极管D3负极,二极管D2正极分别连接二极管D6负极、三极管VT5发射极和蓄电池组E正极,二极管D6正极分别连接电容C3另一端和二极管D1负极,三极管VT5集电极连接电阻R10另一端,三级管VT5基极分别连接接地二极管D0负极和电阻R11另一端。
2.根据权利要求1所述的节能环保的移动电源电路,其特征在于,所述LED1为绿光LED。
3.根据权利要求1所述的节能环保的移动电源电路,其特征在于,所述LED2为红光LED。
4.根据权利要求1所述的节能环保的移动电源电路,其特征在于,所述蓄电池组E容量为20000mAh。
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CN107147312A (zh) * | 2017-04-13 | 2017-09-08 | 成都卡诺源科技有限公司 | 一种高电流输出的直流稳压电源电路 |
CN107959335A (zh) * | 2017-12-28 | 2018-04-24 | 郑州天舜电子技术有限公司 | 一种充电保护器电路 |
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2016
- 2016-09-25 CN CN201610845577.1A patent/CN106374597A/zh active Pending
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