CN111505523A - 具有自检功能的燃料电池 - Google Patents
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Abstract
具有自检功能的燃料电池,包括燃料电池组本体、蓄电池、充电插座、电源开关,还具有第一控制电路、第二控制电路、性能检测电路;蓄电池、充电插座、电源开关、第一控制电路、第二控制电路、性能检测电路安装在元件盒内,并和燃料电池本体内全部单只电池经导线连接。本新型使用时,当需要对若干单只电池性能进行测试时,不需要打开电池组盖进行测试操作,也不需要逐一用检测电压表等对单只电池进行检测,不具备相关知识的人也能进行检测工作,打开电源开关后,能逐一自动对每单只电池的性能进行检测,在检测中能通过讯响器发声给予测试人员提示,还能通过计数器计数、直观显示故障点,由此给测试人员的检测带来了便利、并提高了检测效率。
Description
技术领域
本发明涉及燃料电池领域,特别是一种具有自检功能的燃料电池。
背景技术
燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置,其具有电能转化效率高(理论上的发电效率可达到85%~90%)以及环保等优点,因此在国防、交通、工业中均具有较为广泛的应用。燃料电池由于单个电池电压低,一般在1.2V左右,主要结构是由多只单电池串联而成,构成燃料电池电池组,电压越高串联的单只单电池只数越多。
和普通铅酸蓄电池及锂蓄电池一样,燃料电池在使用中,因各种原因不可能保持所有单只电池一直处于相同的工作状态,也就是说,有可能若干单只电池中,一只或多只性能下降输出电压变低、甚至不输出电源,这样就会造成若干单只电池构成的电池组性能下降、甚至因为开路造成串联状态失效,进而燃料电池组无法再继续使用。基于上述,对于使用中每单只燃料电池进行性能测定就显得尤为必要,现有的技术中,由于无一种实用的测试设备,技术人员往往只能检测电池组的输出总电压,只有在电池组输出电压明显变低时,才会进一步对多只电池进行分别检测,无法第一时间发现出现故障或性能下降的单电池,且检测单电池时,需要打开电池组外壳体,逐一用电压表测试单只电池,因此会给检测人员带来不便,且存在检测效率低下的问题。
发明内容
为了克服现有燃料电池组应用中,检测其单只电池性能时存在的检测程序复杂,会给检测人员带来不便,且存在效率低下的弊端,本发明提供了一种和燃料电池组本体结合在一起,当需要对若干单只电池性能进行测试时,不需要打开电池组盖进行测试操作,也不需要逐一用检测电压表等对单只电池进行检测,且任何不具备相关知识的人也能进行检测工作,打开电源开关后,在相关电路作用下,能逐一自动对每单只电池的性能进行检测,在检测中能通过讯响器发声给予测试人员提示,还能通过计数器计数、直观显示故障点,由此给测试人员的检测带来了便利、并提高了检测效率的具有自检功能的燃料电池。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
具有自检功能的燃料电池,包括燃料电池组本体、蓄电池、充电插座、电源开关,其特征在于还具有第一控制电路、第二控制电路、性能检测电路;所述蓄电池、充电插座、电源开关、第一控制电路、第二控制电路、性能检测电路安装在元件盒内;所述燃料电池本体内每单只电池的正负两极分别连接有导线至元件盒内;所述蓄电池两极和第一只控制电路、第二控制电路、性能检测电路的正负两极电源输入端分别电性连接;所述第二控制电路的控制电源输出端和第一控制电路的控制电源输入端电性连接;所述第一控制电路的多个控制电源输入端分别和燃料电池本体内多个单只电池的电源两端电性连接,第一控制电路的多个控制电源输出端分别和性能检测电路的信号输入端电性连接。
进一步地,所述第一控制电路包括型号AT89C2051—24PI的单片机、电阻、晶振、电解电容,继电器、PNP三极管、,其间通过电路板布线连接,单片机的复位端1脚和电阻一端连接,单片机的外接晶振端4脚、5脚分别和晶振两端连接,单片机的负极电源输入端10脚和电阻另一端、电解电容负极连接,其中八只继电器负极电源输入端连接,单片机的正极电源输入端20脚和电解电容正极、八只PNP三极管发射极连接,八只PNP三极管集电极分别和其中八只继电器正极电源输入端连接,单片机的八个低电平输出端12、13、14、15、16、17、18、19脚分别八只PNP三极管基极连接;另外多只继电器中,每八只继电器为一组,每组每八只继电器的正极电源输入端和其中八只继电器正极电源输入端分别连接,每组每八只继电器的负极电源输入端分别连接。
进一步地,所述第一控制电路的继电器只数和燃料电池组本体的单电池数量一致。
进一步地,所述性能检测电路包括可调电阻、讯响器、PNP三极管、NPN三极管、计数器、继电器,其间经电路板布线连接,可调电阻一端和NPN三极管基极连接,NPN三极管集电极和PNP三极管基极连接,PNP三极管发射极和计数器正极电源输入端连接,PNP三极管集电极和讯响器及继电器正极电源输入端连接,NPN三极管发射极和讯响器、继电器负极电源输入端及计数器负极电源输入端连接,继电器常开触点端及控制触点端分别和计数器的1及2脚触点连接。
本发明有益效果是:本发明使用时,当需要对若干单只电池性能进行测试时,不需要打开电池组本体的壳体盖进行测试操作,也不需要逐一用检测电压表等对单只电池进行检测,且任何不具备相关知识的人也能进行检测工作。任何时候测试人员打开电源开关后,在第一控电路及第二控制电路等共同作用下,会分别接通燃料电池本体内的单只电池和性能检测电路的两个信号输入端之间,进而,性能检测电路能分别对若干单只电池进行性能检测,检测中,当单只电池性能良好、电压足够时,讯响器会发出提示声音,且计数器能对检测的单只电池进行累加计数,当检测中,某只单电池出现问题、讯响器会停止发生,测试人员此刻集合计数器显示的数字,就能直观知晓具体是哪只单电池损坏了,全部单电池检测完后就可对损坏的单电池进行维护或更换,保证了整体电池组处于良好的工作状态。本发明给测试人员的检测带来了便利、并提高了检测效率。基于上述,所以本发明具有好的应用前景。
附图说明
以下结合附图和实施例将本发明做进一步说明。
图1是本发明结构示意图。
图2是本发明电路图。
具体实施方式
图1中所示,具有自检功能的燃料电池,包括燃料电池组本体1、蓄电池2、充电插座3、电源开关4,还具有第一控制电路5、第二控制电路6、性能检测电路7;所述蓄电池2、充电插座3、电源开关4、第一控制电路5、第二控制电路6、性能检测电路7安装在电路板上,电路板安装在元件盒8,元件盒8安装在燃料电池组本体1的外壳前上端。81是性能检测电路的计数器。
图2中所示,蓄电池G1是5V/5Ah锂蓄电池,充电插座CZ是同轴电源插座,电源开关S1是拨动电源开关。第一控制电路包括型号AT89C2051—24PI的单片机U,电阻R,晶振BX,电解电容C,继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N,PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8,其间通过电路板布线连接;单片机U的复位端1脚和电阻R一端连接,单片机U的外接晶振端4脚、5脚分别和晶振BX两端连接,单片机U的负极电源输入端10脚和电阻R另一端、电解电容C负极连接,单片机U的正极电源输入端20脚和电解电容C正极、八只PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8发射极连接,八只PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8集电极分别和其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8正极电源输入端连接,单片机的八个低电平输出端12、13、14、15、16、17、18、19脚分别八只PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8基极连接,其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8负极电源输入端连接;另外多只继电器中,每八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N为一组,共有七组,每组每八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的正极电源输入端和其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8正极电源输入端分别连接,每组每八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的负极电源输入端分别连接在一起(实际情况下,其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8,另外多只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的只数相加和燃料电池本体的单电池数量一致;本发明具有相同的另外七组分别八只继电器,每组具有另外八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N,由于实际工作时,本发明中,八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8,七组另外八只继电器协助检测六十四只单电池的工作原理及过程完全一致,因此本实施例为了方便叙述,采用其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8,其中一组另外八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N控制十六只单电池的检测做代表性说明)。第二控制电路包括型号AT89C2051—24PI的单片机U1,电阻R1,晶振BX1,电解电容C1,继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16,PNP三极管Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16;其间通过电路板布线连接,单片机U1的复位端1脚和电阻R1一端连接,单片机U1的外接晶振端4脚、5脚分别和晶振BX1两端连接,单片机U1的负极电源输入端10脚和电阻R1另一端、电解电容C1负极、八只继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16的负极及控制电源输入端连接,单片机U1的正极电源输入端20脚和电解电容C1正极、八只PNP三极管Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16发射极连接,八只PNP三极管Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16集电极分别和八只继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16正极电源输入端连接,单片机U1的八个低电平输出端12、13、14、15、16、17、18、19脚分别八只PNP三极管J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16基极连接。性能检测电路包括可调电阻RP、讯响器B、PNP三极管Q18、NPN三极管Q17、计数器U2、继电器J17,其间经电路板布线连接,计数器U2是品牌TOONE、型号ZYC03的计数器成品,其具有一个八位液晶显示器、两个设置按键以及四个接线端,接线端3及4脚分别和复位电源开关JK的两个触点连接(复位电源开关JK按下后,计数器U2会重新进行累加计数),1及2脚分别接开关信号(1及2脚分别按下一次,计数器U2进行一次累加计数),计数器U2还具有两个电源输入端,复位电源开关JK的按钮、液晶显示屏的前端分别位于元件盒前下端中部开孔及开口外,可调电阻RP一端和NPN三极管Q17基极连接,NPN三极管Q17集电极和PNP三极管Q18基极连接,PNP三极管Q18发射极和计数器U2正极电源输入端VCC连接,PNP三极管Q18集电极和讯响器B及继电器J17正极电源输入端连接,NPN三极管Q17发射极和讯响器B、继电器J17负极电源输入端及计数器U2负极电源输入端GND连接,继电器J17常开触点端及控制触点端分别和计数器U2的1及2脚触点连接。
图2中所示,燃料电池本体内每单只电池的正负两极+及-(正负两极)分别连接有一根导线至元件盒内。蓄电池G1两极和充电插座CZ两端分别经导线连接(蓄电池G1无电时,可把外部5V电源充电器插头插入充电插座内为蓄电池G1充电)。蓄电池G1正极和电源开关S1一端经导线连接,电源开关S1另一端及蓄电池G1负极和第一只控制电路正负两极电源输入端电解C正负两极、第二控制电路正负两极电源输入端电解C1正负两极、性能检测电路正负两极电源输入端PNP三极管Q18发射极及讯响器B负极电源输入端分别经导线连接。第二控制电路的控制电源输出端继电器J9及J10的常开触点端和第一控制电路的控制电源输入端继电器J7负极电源输入端、继电器J7N负极电源输入端分别经导线连接(实际情况下,第二控制电路具有八只继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16,每只继电器的常开触点端和第一控制电路的其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8,另外七组、每组另外八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的负极电源输入端分别经导线连接,由于,实际工作中,本发明第二控制电路的八只继电器协助检测共八组、每组八只单电池的工作原理及过程完全一致,因此本实施例为了方便叙述,采用继电器J9、J10分别控制第一控制电路的其中八只继电器,另外七组、其中一组的另外八只继电器做代表性说明,也就是说本实施例对燃料电池组本体的共两组十六只单电池的检测工作及原理做代表性说明;本实施例第二控制电路实际上可控制最多64只第一控制电路的继电器工作方式,因此,燃料电池本体单只电池数量不够时,第一及第二控制电路均可少采用继电器,第一控制电路的继电器和单只电池只数一致就可,第二控制电路的继电器只数和第一控制电路的另外多只继电器加上其中八只继电器为一组的组数一致就可;如果需要检测的燃料电池本体单只电池只数多,可增加第一及第二控制电路,这里不做赘述)。第一控制电路的多个控制电源输入端继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8的两个控制电源输入端,继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的两个控制电源输入端分别和燃料电池本体内六十四只中的其中十六只单电池的电源两端+(正极)极及-(负极)极经导线连接(七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N分别和四十八支单电池的+及-极经导线连接)。第一控制电路的多个控制电源输出端继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8的两个常开触点端,继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的两个常开触点端和分别和性能检测电路的信号输入端可调电阻RP另一端及NPN三极管Q17发射极经导线连接(七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的两个常开触点端分别和可调电阻RP另一端及NPN三极管Q17发射极经导线连接)。
图1、2中所示,本发明使用时,当测试人员需要对燃料电池组本体的若干单只电池性能进行测试时,不需要打开电池组本体的壳体盖进行测试操作,也不需要逐一用检测电压表等对单只电池进行检测,且任何不具备相关知识的人也能进行检测工作。任何时候。测试人员打开电源开关S1后,第一控电路及第二控制电路、性能检测电路均会处于得电工作状态。第二控制电路得电工作后,单片机U1在其内部电路以及外围元件晶振BX1(提供时钟信号)、电阻R1(提供复位信号)、电解电容C1(为输入单片机U1的电源滤波)共同作用下,其12、13、14、15、16、17、18、19脚会依次分别输出24秒钟低电平进入PNP三极管Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16的基极,于是,PNP三极管Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16依次导通24秒钟,分别输出高电平进入继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16正极电源输入端,继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16分别依次得电吸合24秒钟其控制电源输入端和常开触点端闭合,进而,继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16常开触点端依次分别输出24秒钟低电平进入其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8负极电源输入端,以及七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N负极电源输入端,为后续第一块控制电路分别控制其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8,以及七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N得电吸合做好准备。第一控制电路得电工作后,单片机U在其内部电路以及外围元件晶振BX(提供时钟信号)、电阻R(提供复位信号)、电解电容C(为输入单片机U的电源滤波)共同作用下,其12、13、14、15、16、17、18、19脚会依次输出3秒钟低电平进入PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8的基极,于是,PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8依次导通3秒钟分别输出高电平进入其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8正极电源输入端,以及七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N正极电源输入端,由于,第二控制电路得电后,继电器J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16常开触点端依次分别输出24秒钟低电平进入其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8负极电源输入端,以及七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N负极电源输入端,所以,其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8,以及七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N会依次得电吸合3秒钟其两个控制电源输入端和两个常开触点端分别闭合(其中八只继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8先依次得电吸合3秒钟,然后七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N中,按照依次第一组、第二组、第三组、第四组、第五组、第六组、第七组的方式,每组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N依次得电吸合3秒钟)。由于,继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8的两个控制电源输入端,七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的两个控制电源输入端和分别和燃料电池本体内六十四只单电池的电源两端+及-(正负两极)分别经导线连接,继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8的两个常开触点端,以及七组另外各八只继电器J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N的两个常开触点端和分别和性能检测电路的信号输入端可调电阻RP另一端及NPN三极管Q17发射极经导线连接,所以,燃料电池组本体内单电池,六十四单电池输出的正负两极电源会依次分别进入性能检测电路的可调电阻RP另一端及NPN三极管Q17发射极共3秒钟(每组八只单电池总共输出24秒钟电源)。
图1、2中所示,性能检测电路得电工作后,当燃料电池组本体内六十四单电池输出的正负两极电源、每间隔3秒钟依次分别进入性能检测电路的可调电阻RP另一端及NPN三极管Q17发射极后,此刻每单只单电池(一共64只)输出的正负两极电源会经可调电阻RP降压限流进入NPN三极管Q17的基极,当检测的该单电池性能良好其产生的电压高于1.2V(空载)时,此刻1.2V电源经可调电阻RP降压限流后进入NPN三极管Q17的基极高于0.7V,于是,NPN三极管Q17导通集电极输出低电平进入PNP三极管Q18基极,PNP三极管Q18导通其集电极输出高电平进入讯响器B正极电源输入端以及继电器J17正极电源输入端,于是,讯响器B得电工作提示测试人员检测的该单电池性能正常;继电器J17得电吸合后其控制触点端和常开触点端闭合一次,由于继电器J17其控制触点端、常开触点端和计数器U2的1及2脚(JS)分别连接,所以此刻在计数器U2内部电路作用下,计数器U2会进行一次累加计数。通过上述电路作用,本发明第一及第二控制电路能在24秒钟*8时间内、分别控制燃料电池本体内六十四单电池输出正负两极电源,每间隔3秒钟依次分别进入性能检测电路的可调电阻RP另一端及NPN三极管Q17发射极后,依次对64只单电池的性能进行检测,检测合格中讯响器B会发出声音提示,同时计数器U2进行一次累加计数。当检测的该单电池性能不好其产生的电压低于1.2V时(甚至开路无输出),此刻电源经可调电阻RP降压限流后进入NPN三极管Q17的基极低于0.7V,于是,NPN三极管Q1、PNP三极管Q18相继截止,讯响器B以及继电器J17正极电源输入端相继失电,讯响器B不发声提示测试人员检测的该单电池性能不好;计数器U2会暂时停止依次进行累加计数。测试人员根据测试中,如果发现讯响器B停止了发声,以及计数器U2暂时停止了计数,那么就能直观了解该单只电池损坏了,后续就可及时进行维护(比如计数器计数暂时停在了32,间隔3秒钟后才显示33,那么就是燃料电池组本体的第33个单电池损坏)。
图1、2中所示,本发明会分别接通燃料电池组本体的若干单只电池和性能检测电路的两个信号输入端之间,进而,性能检测电路能分别对若干单只电池进行性能检测,检测中,当单只电池性能良好、电压足够时,讯响器会发出提示声音,且计数器能对检测单只电池进行累加计数,当检测中,某只出现问题讯响器会停止发生,测试人员此刻集合计数器显示的数字,就能直观知晓具体是哪只单电池损坏了,全部单电池检测完后就可对损坏的单电池进行维护或更换,保证了整体电池组本体处于良好的工作状态。本发明生产前需要确定可调电阻RP的电阻值,具体将可调电阻RP另一端、NPN三极管Q17发射极分别和外部的1.2V直流稳压电源连接,然后慢慢调节可调电阻RP的电阻值,当刚好调节到讯响器B发声时,可调电阻RP的电阻值就调节到位,然后断电测量可调电阻RP的电阻值,测得的电阻值就是后续生产中可调电阻RP的电阻值(后续不需要再进行调节,生产时直接先将可调电阻RP的阻值调节到位,或用相同阻值的固定电阻代替)。本发明给测试人员检测带来了便利、并提高了检测效率。电阻R、R1阻值是1K,晶振BX、BX1规格是11.0592MHz,电解电容C、C1规格是10μF/25V,NPN三极管Q17型号9013,PNP三极管Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14、Q15、Q16、Q18型号是9012;继电器J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J1N、J2N、J3N、J4N、J5N、J6N、J7N、J8N、J9N是DC5V继电器;可调电阻470K(本实施例调节到100K左右);讯响器B是有源连续声5V讯响报警器成品。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征及本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明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.具有自检功能的燃料电池,包括燃料电池组本体、蓄电池、充电插座、电源开关,其特征在于还具有第一控制电路、第二控制电路、性能检测电路;所述蓄电池、充电插座、电源开关、第一控制电路、第二控制电路、性能检测电路安装在元件盒内;所述燃料电池本体内每单只电池的正负两极分别连接有导线至元件盒内;所述蓄电池两极和第一只控制电路、第二控制电路、性能检测电路的正负两极电源输入端分别电性连接;所述第二控制电路的控制电源输出端和第一控制电路的控制电源输入端电性连接;所述第一控制电路的多个控制电源输入端分别和燃料电池本体内多个单只电池的电源两端电性连接,第一控制电路的多个控制电源输出端分别和性能检测电路的信号输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的具有自检功能的燃料电池,其特征在于,第一控制电路包括型号AT89C2051—24PI的单片机、电阻、晶振、电解电容,继电器、PNP三极管、,其间通过电路板布线连接,单片机的复位端1脚和电阻一端连接,单片机的外接晶振端4脚、5脚分别和晶振两端连接,单片机的负极电源输入端10脚和电阻另一端、电解电容负极连接,其中八只继电器负极电源输入端连接,单片机的正极电源输入端20脚和电解电容正极、八只PNP三极管发射极连接,八只PNP三极管集电极分别和其中八只继电器正极电源输入端连接,单片机的八个低电平输出端12、13、14、15、16、17、18、19脚分别八只PNP三极管基极连接;另外多只继电器中,每八只继电器为一组,每组每八只继电器的正极电源输入端和其中八只继电器正极电源输入端分别连接,每组每八只继电器的负极电源输入端分别连接。
3.根据权利要求1所述的具有自检功能的燃料电池,其特征在于,第一控制电路的继电器只数和燃料电池组本体的单电池数量一致。
4.根据权利要求1所述的具有自检功能的燃料电池,其特征在于,性能检测电路包括可调电阻、讯响器、PNP三极管、NPN三极管、计数器、继电器,其间经电路板布线连接,可调电阻一端和NPN三极管基极连接,NPN三极管集电极和PNP三极管基极连接,PNP三极管发射极和计数器正极电源输入端连接,PNP三极管集电极和讯响器及继电器正极电源输入端连接,NPN三极管发射极和讯响器、继电器负极电源输入端及计数器负极电源输入端连接,继电器常开触点端及控制触点端分别和计数器的1及2脚触点连接。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20200807 |
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |