CN203398784U - 电池充电电路的反接保护电路 - Google Patents

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Abstract

电池充电电路的反接保护电路,涉及一种电池反接保护电路,其结构包括用于产生反接信号的反接信号电路,以及用于控制充电电路通断的反接保护开关电路,电池反接则反接信号电路产生反接信号并传输给反接保护开关电路以控制充电电路断开。采用数量不多的电子元器件就实现了反接保护功能,电路结构简单、成本低,同时对充电电路的反接保护效果明显。

Description

电池充电电路的反接保护电路
技术领域
 本实用新型涉及一种电池反接保护电路,具体涉及一种电池充电电路的反接保护电路。
背景技术
充电电路是电子行业一种非常基础的电路,广泛应用于电子电路的各个领域中,但是许多充电电路在实际应用时并没有反接保护电路,而人为操作的情况下容易发生电池反接的现象,在没有反接保护电路的情况下,轻则可能会损坏设备,对设备使用者的人身安全形成威胁,重则可能引起火灾,造成巨大的损失。许多充电电路不设置反接保护电路,部分原因是现有的反接保护电路结构比较复杂,成本较高。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种结构简单、成本低的电池充电电路的反接保护电路。
为实现上述目的,本实用新型提供以下技术方案。
电池充电电路的反接保护电路,包括用于产生反接信号的反接信号电路,以及用于控制充电电路通断的反接保护开关电路,电池反接则反接信号电路产生反接信号并传输给反接保护开关电路以控制充电电路断开;反接信号电路包括二极管D1和光耦U1,二极管D1和光耦U1的两个输入端串联,连接在充电电路的电池接口的两极之间,二极管D1的极性与所述电池接口的极性相反;反接保护开关电路包括电容C1、三极管Q1、作为充电电路开关来控制充电电路通断的场效应管Q2和用于控制场效应管Q2的控制器U2,三极管Q1的基极与光耦U1的一个输出端连接,三极管Q1的集电极和光耦U1的另一个输出端均接地,电容C1一端与三极管Q1的基极连接,另一端接地,三极管Q1的发射极和场效应管Q2的栅极均与控制器U2连接,场效应管Q2的漏极和源极连接在充电电路中。
其中,控制器U2的型号为UC3845,三极管Q1的发射极与控制器U2的1号引脚连接,场效应管Q2的栅极与控制器U2的6号引脚连接。
其中,所述反接保护电路还包括用于定位反接电池位置和报警的定位报警电路,定位报警电路包括发光二极管D3和蜂鸣器BZ,发光二极管D3和蜂鸣器BZ均串联在反接信号电路中。
其中,反接信号电路还包括串联在反接信号电路中的限流电阻R1。
本实用新型的有益效果是:采用数量不多的电子元器件就实现了反接保护功能,电路结构简单、成本低,同时对充电电路的反接保护效果明显。
附图说明
图1为充电电路及本实用新型的反接保护电路的电路框图。
图2为充电电路及本实用新型的反接保护电路的电路结构示意图。
附图标记包括:反接保护电路1。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型作详细说明。
如图1所示,本实用新型的电池充电电路的反接保护电路,包括反接保护开关电路和用于产生反接信号的反接信号电路,反接信号电路与反接保护开关电路连接,同时反接保护开关电路与充电电路连接以控制充电电路的通断。仅在电池反接时,反接信号电路才会产生反接信号并传输给反接保护开关电路,反接保护开关电路收到反接信号后控制充电电路断开。其中,充电电路为一种常规的反激式充电电路,这里不进行说明。
具体地,如图2所示,反接信号电路包括二极管D1、光耦U1和限流电阻R1,二极管D1、限流电阻R1和光耦U1的两个输入端串联,连接在充电电路的电池接口的两极之间,二极管D1的极性与所述电池接口的极性相反。反接保护开关电路包括电容C1、三极管Q1、作为充电电路开关来控制充电电路通断的场效应管Q2和用于控制场效应管Q2的控制器U2,三极管Q1的基极与光耦U1的一个输出端连接,三极管Q1的集电极和光耦U1的另一个输出端均接地,电容C1一端与三极管Q1的基极连接,另一端接地,三极管Q1的发射极和场效应管Q2的栅极均与控制器U2连接,本实施例中,控制器U2的型号为UC3845,三极管Q1的发射极与控制器U2的1号引脚连接,场效应管Q2的栅极与控制器U2的6号引脚连接,场效应管Q2的漏极和源极连接在充电电路中。
将二极管D1串联在充电电路的电池接口的两极之间,且使二极管D1的极性与电池接口的极性相反,利用二极管D1的导通特性,只有当电池在充电电路的电池接口处反接时,二极管D1才会导通,从而光耦U1的两个输入端有电流流过,光耦U1发光器发光,受光器受到光照射后产生电压,在这里,光耦U1内部的电-光-电转换信号充当了反接信号,该反接信号使光耦U1的两个输出端之间导通,从而使三极管Q1的基极接地,此时相当于低电平输入三极管Q1的基极,本实施例中,三极管Q1为PNP型三极管,因此此时三极管Q1发射极和集电极之间导通,三极管Q1的发射极接地,则控制器U2的1号引脚相当于输入了低电平,根据UC3845的特性,1号引脚输入低电平时停止工作,6号引脚没有信号输出,因此作为充电电路开关的场效应管Q2的源极和漏极之间不导通,充电电路被断开,从而保护了设备的安全。
当电池在充电电路的电池接口处正确连接时,二极管D1不导通,光耦U1也不导通,因此三极管Q1的集电极和发射极之间不导通,从而控制器U2的1号引脚无信号输入,控制器U2正常工作,6号引脚有信号输出,场效应管Q2的漏极和源极之间导通,充电电路正常工作。
进一步地,如图1和图2所示,反接保护电路1还包括用于定位反接电池位置和报警的定位报警电路,定位报警电路包括发光二极管D3和蜂鸣器BZ,发光二极管D3和蜂鸣器BZ均串联在反接信号电路中。二极管D1导通后,电流流过发光二极管D3和蜂鸣器BZ,发光二极管D3发光指示反接电池的位置,蜂鸣器BZ发出声音报警。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

Claims (4)

1.电池充电电路的反接保护电路,其特征在于,包括用于产生反接信号的反接信号电路,以及用于控制充电电路通断的反接保护开关电路,电池反接则反接信号电路产生反接信号并传输给反接保护开关电路以控制充电电路断开;反接信号电路包括二极管D1和光耦U1,二极管D1和光耦U1的两个输入端串联,连接在充电电路的电池接口的两极之间,二极管D1的极性与所述电池接口的极性相反;反接保护开关电路包括电容C1、三极管Q1、作为充电电路开关来控制充电电路通断的场效应管Q2和用于控制场效应管Q2的控制器U2,三极管Q1的基极与光耦U1的一个输出端连接,三极管Q1的集电极和光耦U1的另一个输出端均接地,电容C1一端与三极管Q1的基极连接,另一端接地,三极管Q1的发射极和场效应管Q2的栅极均与控制器U2连接,场效应管Q2的漏极和源极连接在充电电路中。
2.根据权利要求1所述的电池充电电路的反接保护电路,其特征在于:控制器U2的型号为UC3845,三极管Q1的发射极与控制器U2的1号引脚连接,场效应管Q2的栅极与控制器U2的6号引脚连接。
3.根据权利要求1所述的电池充电电路的反接保护电路,其特征在于:所述反接保护电路还包括用于定位反接电池位置和报警的定位报警电路,定位报警电路包括发光二极管D3和蜂鸣器BZ,发光二极管D3和蜂鸣器BZ均串联在反接信号电路中。
4.根据权利要求1所述的电池充电电路的反接保护电路,其特征在于:反接信号电路还包括串联在反接信号电路中的限流电阻R1。
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