CN202111510U - 极性任意接电池短路保护充电器电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电池充电路领域的极性任意接电池短路保护充电器电路。其技术方案是:从电源变压器B的输出端对称连接着两组整流极性识别电路,整流极性识别电路均由二极管(D1、D2)分别串联双向可控硅(TA、TB)至充电接头(M、N)之间,可控硅(TA、TB)可控极分别串接极性识别(D3R1、D4R2)至双向可控硅(TC、TD)的可控极,可控硅(TC、TD)分别并接在(D2、D1)正端及(TB、TA)的第一阳极至充电接头(N、M)上。本电路结构简单,使用方便,不怕充电接头短路,充电时不必考虑电池极性。
Description
技术领域:
本实用新型涉及电池充电电路领域的无极性短路保护充电器电路。
背景技术:
目前市面上各种充电器品种繁多,但均存在着一个共同的特点就是必须要对准电池的正确极性连接,否则就会烧毁充电器或电池。
发明内容:
本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷,提供一种自动识别极性任意接电池短路保护的充电器电路。
其技术方案是:从电源变压器输出端对称连接着两组整流极性识别电路,整流极性识别电路均由二极管(D1、D2)分别串联双向可控硅(TA、TB)至充电接头(M、N)之间,可控硅(TA、TB)可控极分别串接极性识别(D3R1、D4R2)至双向可控硅(TC、TD)的可控极,可控硅(TC、TD)分别并接在(D2、D1)正端及(TB、TA)的第一阳极至充电接头(N、M)上。
本实用新型具有结构简单,使用方便,不怕充电接头短路,充电时不必考虑电池极性,特别适用于手机、蓄电池等充电器。
附图说明:
附图是一种实施例的电路原理图。图中IN是电源输入M、N为充电接头输出。
具体实施方式:
下面结合附图就其工作原理及电路构成进一步技术:变压器(B)次级线圈输出端对称连接整流二极管(D1、D2)并分别串联双向可控硅(TA、TB)至充电接头(M、N)之间可控硅(TA、TB)可控极分别串接极性识别(D3R1、D4R2)至双向可控硅(TC、TD)的可控极,可控硅(TC、TD)分别并接在(D2、D1)正端及(TB、TA)的第一阳极至充电接头(N、M)上。充电时,如M接电池正极,N接负极电流经M→TA T1极→TA G极→D3 R1→TC G极→TC T1极→N→电池内→M,可控硅TA、TC有可控极电流而导通工作,而可控硅TB、TD无可控极电流而截止,M点输出正电压,正常充电。同理,N接电池正极,M接负极,双向可控硅TB、TD有可控极电流而导通工作而TA、TC无可控极电流。截止,N点输出正电压正常充电。M、N极无接电池时,双向可控硅TA、TB、TC、TD无可控极电流而截止,M、N无电压输出。短路时也不会损坏充电器,起到了极性自动识别短路保护的作用。
Claims (1)
1.一种极性任意接电池短路保护充电器电路,其特征是:从电源变压器输出端对称连接着两组整流极性识别电路,整流极性识别电路均由二极管(D1、D2)分别串联双向可控硅(TA、TB)至充电接头(M、N)之间,可控硅的可控极(TA、TB)分别串接极性识别(D3R1、D4R2)至双向可控硅(TC、TD)的可控极,可控硅的可控极(TC、TD)分别并接在(D2、D1)正端及(TB、TA)的第一阳极至充电接头(N、M)上。
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