CN201207065Y - 充电器智能检测仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种充电器智能检测仪,包括PC机和被测充电器,PC机和控制芯片相接,二者之间传送数据或命令,控制芯片分别连接显示装置、键盘和电池仿真电路,被测充电器的输出分别连接电压侦测电路和采样电路,采样电路和A/D转换电路相接,并由其将信号传输至控制芯片,电压侦测电路输出连接控制芯片,并将信号传输至控制芯片。本实用新型具有操作简单、充放电检测过程时间短、可从电脑显示器上直接观测充放电曲线、具有保护本身仪器及充电器等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种充电器检测装置,具体的说是一种用于检测充电器性能的充电器智能检测仪。
背景技术
目前,充电器检测装置不仅具有功能简单,保护措施不完善的缺点,且精度不高,偏差较大。在充电测试过程中稍有不慎,极易造成充电器或仪器损坏。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述技术中存在的不足之处,提供一种可实现连续自动测试充电器的性能,并准确的描绘出充电器的充电特性曲线的充电器智能检测仪。
为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:PC机和控制芯片相接,二者之间传送数据或命令,控制芯片分别连接显示装置、键盘和电池仿真电路,被测充电器的输出分别连接电压侦测电路和采样电路,采样电路和A/D转换电路相接,并由其将信号传输至控制芯片,电压侦测电路的输出连接控制芯片,并将信号传输至控制芯片。
本实用新型的优点是:
由于本实用新型的控制电路带有CPU,具有电压侦测电路用于监控充电运作及充电器的好坏。若出现被检测充电器的正负极性被反接或测试的夹子自充电器的极性端上脱落等异常现象时,CPU立刻停止测试运作,起到保护充电器与测试仪的作用。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型控制芯片、采样电路以及电压侦测电路的电路原理图;
图3为本实用新型的电池仿真电路的电路原理图;
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细描述。
由图1—图3可知,本实用新型是包括PC机和被测充电器,PC机和控制芯片相接,二者之间传送数据或命令,控制芯片分别连接显示装置、键盘和电池仿真电路,被测充电器的输出分别连接电压侦测电路和采样电路,采样电路和A/D转换电路相接,并由其将信号传输至控制芯片,电压侦测电路的输出连接控制芯片,并将信号传输至控制芯片。
电池仿真电路由晶体管Q2的基极连结至控制芯片,发射极接地,集电极分别由电阻R9、R8接晶体管Q1的基极和发射极,电阻R8、R9之间由电容C3接地,晶体管Q1的集电极接采样电路,发射极依次接二极管D3、继电器K1以及接线端子J2。可仿真电流从0安至几十安,电压从0伏至几十伏的电池,电路实用成本低,易于实现,晶体管Q2接CPU,晶体管Q2是驱动管同时有对电容C3的放电功能,电阻R8与电容C3通过选取适当的值可调整充电时间。
电压侦测电路包括运算放大器U2,其1端由电阻R6接地,1、2端分别由电阻R4、R5和被测充电器9相连,3端接24V电源,4端接地,输出端5由电阻R7接至控制芯片,2、5端之间接一电位器RW1,可调节放大倍数,24V电源由二极管D2接至电阻R7和控制芯片的中间,并由电容C2接地进行滤波。充电器的正负极分别接在电阻R4、R5上,通过U2输出信号到CPU,实现CPU对系统充放电过程的实时监测。同时在电压侦测电路的电阻R4、R5两端可以装有蜂鸣器,当充电器极性接反时蜂鸣器报警。
采样电路包括运算放大器U1,它的1端由电阻R1接至采样电阻R10和R11,2端由电阻R2接地,3、4两端分别接电源和地,5为输出端,和2端之间接一电位器RW2,可调节放大倍数,输出端5由电阻R3接至控制芯片,电源由二极管D1接至电阻R3和控制芯片的中间,并由电容C1接地进行滤波。二极管D1的作用是防止反电流对仪器造成损坏。
控制芯片为带有内部A/D转换器的CPU,其外围电路有由芯片M4组成的电源电路和晶振X1组成的时钟电路。CPU结合内部程序来负责完成对整个装置的控制,对本实用新型的各个状态实行实时监控。该CPU提供充电控制电压给晶体管Q2使电池仿真电路执行电池充放电仿真。刚开始时CPU控制继电器K1使被测充电器不对仿真电池充放电,此时通过电压侦测电路可测得充电器空载电压,然后通过继电器K1使被测充电器与电池仿真电路相连接,CPU通过与晶体管Q2相连的控制引脚控制电池仿真电路进入充放电状态。该CPU与电压侦测电路的电阻R7及采样电路R3相连接,实现对本实用新型的监控及采样数据的分析。
显示部分由高亮度数码管来负责显示本实用新型运行状态的参数及检测指标。对于键盘的操作是通过程序编写,采取实时扫描的技术。
由上述结构可知,本实用新型具有如下优点:
(1)、由CPU配合内部程序及各电路,使整个系统稳定可靠。使用上位机软件能从电脑上清晰的看到充放电曲线,从而可直观的判断充电器性能。
(2)、由CPU配合电压侦测电路,可于充电运作或充电器异常时,立即停止充电测试,以保护充电器及测试仪器。异常现象有如充电器损坏、充电器正负极与测试仪正负极反接、测试仪的正负极夹子自充电器的极性上脱落等。
(3)、由CPU配合电池仿真电路,可实现适时的充放电测试。
Claims (5)
1.一种充电器智能检测仪,包括PC机和被测充电器,其特征在于:PC机和控制芯片相接,二者之间传送数据或命令,控制芯片分别连接显示装置、键盘和电池仿真电路,被测充电器的输出分别连接电压侦测电路和采样电路,采样电路和A/D转换电路相接,并由其将信号传输至控制芯片,电压侦测电路的输出连接控制芯片,并将信号传输至控制芯片。
2.根据权利要求1所述的充电器智能检测仪,其特征在于:所述的电池仿真电路由晶体管Q2的基极连结至控制芯片,发射极接地,集电极分别由电阻R9、R8接晶体管Q1的基极和发射极,电阻R8、R9之间由电容C3接地,晶体管Q1的集电极接采样电路,发射极依次接二极管D3、继电器K1以及接线端子J2。
3.根据权利要求1所述的充电器智能检测仪,其特征在于:所述的电压侦测电路包括运算放大器U2,其1端由电阻R6接地,1、2端分别由电阻R4、R5和被测充电器相连,3端接24V电源,4端接地,输出端5由电阻R7接至控制芯片,2、5端之间接一电位器RW1,可调节放大倍数,24V电源由二极管D2接至电阻R7和控制芯片的中间,并由电容C2接地进行滤波。
4.根据权利要求1所述的充电器智能检测仪,其特征在于:所述的采样电路包括运算放大器U1,它的1端由电阻R1接至采样电阻R10和R11,2端由电阻R2接地,3、4两端分别接电源和地,5为输出端,和2端之间接一电位器RW2,可调节放大倍数,输出端5由电阻R3接至控制芯片,电源由二极管D1接至电阻R3和控制芯片的中间,并由电容C1接地进行滤波。
5.根据权利要求1所述的充电器智能检测仪,其特征在于:所述的控制芯片为带有内部A/D转换器的CPU,其外围电路有由芯片M4组成的电源电路和晶振X1组成的时钟电路。
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