CN201188442Y - 2v大容量铅酸蓄电池维护装置 - Google Patents

2v大容量铅酸蓄电池维护装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种能够防止2V大容量铅酸蓄电池极板硫化并且能够清除极板上白色硫酸铅结晶的一种电子装置。2V大容量铅酸蓄电池维护装置,其特征在于它包括电阻1、电阻2、电容3、电容4、NE555集成电路5、电阻6、稳压二极管7、滤波电容8、2SC1815三极管9、磁环电感10、电容11、电阻12、电阻13、2SC3842三极管14,NE555集成电路5的2脚、7脚分别与电阻1的一端相连接,电阻1的一端与电阻2的一端相连接,电阻1的另一端与NE555集成电路的4脚、8脚、稳压二极管7的负极、滤波电容8的正极、2SC1815三极管9的集电极、磁环电感10上路的一端相连接,稳压二极管7的另一端与电源负极相连接;电容8的另一端与电源的负极相连接;电阻2的另一端分别与NE555集成电路5的6脚、电容3的一端相连接,电容3的另一端与电源负极相连接,NE555集成电路5的5脚与电容4相连后接电源负极,NE555集成电路5的1脚与电源负极相连接,NE555集成电路5的4脚、8脚分别与稳压二极管7的负极相连接,NE555集成电路5的3脚与电阻6的一端相连接;电阻6的另一端与2SC3842三极管14的基极相连接,2SC3842三极管14的发射极与电源负极相连接,2SC3842三极管14的集电极与电阻13的一端相连接,电阻13的另一端与电源的正极、电阻12、磁环电感10上路的另一端相连接,2SC1815三极管9的发射极与电源的负极相连接;2SC1815三极管9的基极与磁环电感10下路的一端相连接,电阻12的另一端与磁环电感10下路的另一端、电容11的一端相连接;电容11的另一端与电源的负极相连接。电源正极、负极分别与2V电池的正极、负极相并联。

Description

2V大容量铅酸蓄电池维护装置
所属技术领域
本实用新型涉及一种能够防止2V大容量铅酸蓄电池极板硫化并且能够清除极板上白色硫酸铅结晶的一种电子装置。尤其是能够延长蓄电池使用寿命的一种高效率电子装置。
背景技术
目前,公知的铅酸蓄电池的正负极板设计使用寿命是十年,但是随着使用的状况和使用条件以及使用的方法不同从而导致了蓄电池的使用寿命也不尽相同,一般来说启动电池的使用寿命大约为2年,动力电池大约为1年,后备电池在3年左右,随着不同的使用状况还有明显的差距。现行的铅酸蓄电池的电子维护装置(利用电子的脉冲技术)清除极板上的硫酸铅结晶具有明显的效果,但是大部分是用在单节电压为12V的电池上,这种方法能够取得一定的作用,也有其明显的不足,因为电池的构造是2V为一个基节,12V的电池就是有6个2V基节构成的,这样的电池一般是低容量12V电池,而电子维护装置是基于12V的电压设计的。现在的大容量电池都是2V的单节结构,在使用的过程中都是串联使用,如果将12V的电子维护装置连接在6节电池的两端,结果就会非常的不明显,因为:1,由于电池的容量较大,极板的面积也就相应的较大,脉冲信号难以将整个的极板穿透。2,如果其中一节存在问题,其他的5节的效能就相应的受到影响。3,需要较长的时间才能取得效果。因此,一种先进的升压脉冲技术能够连接在2V的大容量铅酸蓄电池的两端使之发挥强劲的维护作用,对于维护和修复2V大容量铅酸蓄电池来说,保护和延长其使用寿命,都是一件相关重要的事情。
发明内容
铅酸蓄电池的工作过程是充电时将电能转变成为化学能,然后放电时再将化学能转变成电能,其两者的过程是可逆的,也就是我们经常所说的充电与放电过程,主要的工作过程就是利用铅酸蓄电池中的正负极板上的氧化铅与电解液中的硫酸作用,进行离子的交换,建立了一个完善的可逆过程,但是由于使用的状况与使用条件不同,充电的电流与时间,放电的电流与时间,电池存放的时间长短等等,由于种种的原因会在极板上形成一种白色的硫酸铅结晶,而这种结晶坚硬会阻塞极板的离子通道且导电的特性不好,随着时间的推移,电池的性能就会随之下降,最终导致蓄电池不能使用等等,如果利用铅酸蓄电池1.5V~2V的电压,将其升至6V以上,为电子维护装置提供正常的启动电压从而使之发出强劲的脉冲作用在蓄电池的正负极板上,在极板上形成类似于电晕的闪电现象将在极板上形成的白色的硫酸铅结晶粉碎并且分解到电解液中,打通其离子交换通道,建立正常的可逆反应,这样就可以提高铅酸蓄电池的容量,并且可以延长其使用的寿命。有益的结果就是减少蓄电池的更换次数,保证蓄电池的利用性并且可以节约大量的费用,减少蓄电池的废弃,保护我们居住的环境。其结果就是利用最少费用来取得较大的经济效益。
本实用新型解决其技术所采用的方案是:2V大容量铅酸蓄电池维护装置,其特征在于它包括电阻1、电阻2、电容3、电容4、NE555集成电路5、电阻6、稳压二极管7、滤波电容8、2SC1815三极管9、磁环电感10(双路)、电容11、电阻12、电阻13、2SC3842三极管14,NE555集成电路5的2脚、7脚分别与电阻1的一端相连接,电阻1的一端与电阻2的一端相连接,电阻1的另一端与NE555集成电路的4脚、8脚、稳压二极管7的负极、滤波电容8的正极、2SC1815三极管9的集电极、磁环电感10上路的一端相连接,稳压二极管7的另一端与电源负极相连接;电容8的另一端与电源的负极相连接;电阻2的另一端分别与NE555集成电路5的6脚、电容3的一端相连接,电容3的另一端与电源负极相连接,NE555集成电路5的5脚与电容4相连后接电源负极,NE555集成电路5的1脚与电源负极相连接,NE555集成电路5的4脚、8脚分别与稳压二极管7的负极相连接,NE555集成电路5的3脚与电阻6的一端相连接;电阻6的另一端与2SC3842三极管14的基极相连接,2SC3842三极管14的发射极与电源负极相连接,2SC3842三极管14的集电极与电阻13的一端相连接,电阻13的另一端与电源的正极、电阻12、磁环电感10上路的另一端相连接,2SC1815三极管9的发射极与电源的负极相连接;2SC1815三极管9的基极与磁环电感下路的一端相连接,电阻12的另一端与磁环电感10下路的另一端、电容11的一端相连接;电容11的另一端与电源的负极相连接。电源正极、负极分别与2V电池的正极、负极相并联。
通过2V电池为本装置提供电源,将电压升至6V以上使之脉冲发生装置产生10KHz的脉冲信号作用于电池的正负极板上,分解白色的硫酸铅结晶。本装置工作时,产生10KHz的脉冲信号,这个脉冲信号添加在极板的表面上,打通离子的交换通道,保证正常的可逆反应,提高电池的充放电性能。其结果是节省更换电池的费用,延长蓄电池的使用寿命,提高经济效益,减少蓄电池的废弃,降低环境的污染。
本实用新型的有益效果是:
1,可以达到节省费用的目的。
2,可以提高电池的充放电容量。
3,延长蓄电池的使用寿命。
4,保护环境,减少对环境的污染。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理图
具体实施方式
如图1所示,2V大容量铅酸蓄电池维护装置,它包括电阻1、电阻2、电容3、电容4、NE555集成电路5、电阻6、稳压二极管7、滤波电容8、2SC1815三极管9、磁环电感10(双路)、电容11、电阻12、电阻13、2SC3842三极管14,NE555集成电路5的2脚、7脚分别与电阻1的一端相连接,电阻1的一端与电阻2的一端相连接,电阻1的另一端与NE555集成电路的4脚、8脚、稳压二极管7的负极、滤波电容8的正极、2SC1815三极管9的集电极、磁环电感10上路的一端相连接,稳压二极管7的另一端与电源负极相连接;电容8的另一端与电源的负极相连接;电阻2的另一端分别与NE555集成电路5的6脚、电容3的一端相连接,电容3的另一端与电源负极相连接,NE555集成电路5的5脚与电容4相连后接电源负极,NE555集成电路5的1脚与电源负极相连接,NE555集成电路5的4脚、8脚分别与稳压二极管7的负极相连接,NE555集成电路5的3脚与电阻6的一端相连接;电阻6的另一端与2SC3842三极管14的基极相连接,2SC3842三极管14的发射极与电源负极相连接,2SC3842三极管14的集电极与电阻13的一端相连接,电阻13的另一端与电源的正极、电阻12、磁环电感10上路的另一端相连接,2SC1815三极管9的发射极与电源的负极相连接;2SC1815三极管9的基极与磁环电感下路的一端相连接,电阻12的另一端与磁环电感10下路的另一端、电容11的一端相连接;电容11的另一端与电源的负极相连接。电源正极、负极分别与2V电池的正极、负极相并联。
工作原理:
由12(电阻)、11(电容)、10(磁环电感)、9(三极管)、8(滤波电容)、7(稳压二极管)组成的升压电路(振荡升压),将1.5V~2.2V的电池电压升至6V~9V,提供给由NE555组成的脉冲发生器稳定的工作电源
由1(电阻),2(电阻),3(电容)组成的RC时间定时回路,通过集成电路的第三脚产生一矩形方波信号,通过6(电阻)限幅,由14(三极管)移相放大脉冲信号,通过13(电阻)将开关的脉冲信号加载至正极(正极与电池的正极相连接),集中的脉冲能量通过电池的正负极加之电池的极板上,分解硫酸铅结晶,建立正常的离子通道,其结果是能够维护蓄电池的性能,减少硫酸铅结晶的产生,建立正常的可逆反应,使蓄电池的充放电性能提高。

Claims (1)

1.2V大容量铅酸蓄电池维护装置,其特征在于它包括电阻(1)、电阻(2)、电容(3)、电容(4)、NE555集成电路(5)、电阻(6)、稳压二极管(7)、滤波电容(8)、2SC1815三极管(9)、双路磁环电感(10)、电容(11)、电阻(12)、电阻(13)、2SC3842三极管(14),NE555集成电路(5)的2脚、7脚分别与电阻(1)的一端相连接,电阻(1)的一端与电阻(2)的一端相连接,电阻(1)的另一端与NE555集成电路的4脚、8脚、稳压二极管(7)的负极、滤波电容(8)的正极、2SC1815三极管(9)的集电极、磁环电感(10)上路的一端相连接,稳压二极管(7)的另一端与电源负极相连接;电容(8)的另一端与电源的负极相连接;电阻(2)的另一端分别与NE555集成电路(5)的6脚、电容(3)的一端相连接,电容(3)的另一端与电源负极相连接,NE555集成电路(5)的5脚与电容(4)相连后接电源负极,NE555集成电路(5)的1脚与电源负极相连接,NE555集成电路(5)的4脚、8脚分别与稳压二极管(7)的负极相连接,NE555集成电路(5)的3脚与电阻(6)的一端相连接;电阻(6)的另一端与2SC3842三极管(14)的基极相连接,2SC3842三极管(14)的发射极与电源负极相连接,2SC3842三极管(14)的集电极与电阻(13)的一端相连接,电阻(13)的另一端与电源的正极、电阻(12)、磁环电感(10)上路的另一端相连接,2SC1815三极管(9)的发射极与电源的负极相连接;2SC1815三极管(9)的基极与磁环电感下路的一端相连接,电阻(12)的另一端与磁环电感(10)下路的另一端、电容(11)的一端相连接;电容(11)的另一端与电源的负极相连接,电源正极、负极分别与2V电池的正极、负极相并联。
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