CN205123330U - 一种恒流限压式锂电池充电器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种恒流限压式锂电池充电器,包括三极管T1、电阻R1、运放U1、电阻R10、电容C6和电位器RP1,电阻R10一端分别连接电源VCC和三极管T1发射极,三极管T1基极分别连接三极管T2发射极和电容C6,电容C6另一端分别连接三极管T3集电极和电阻R1,电阻R1另一端连接三极管T2基极,三极管T2集电极分别连接三极管T1集电极、电阻R2和二极管D6正极,电阻R2另一端分别连接电阻R3和二极管D4负极,二极管D4正极连接电阻R4并接地。本实用新型恒流限压式锂电池充电器,电路结构简单,安全稳定,体积小,成本低,非常适合推广使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种锂电池充电器,具体是一种恒流限压式锂电池充电器。
背景技术
锂电池作为一种可以反复使用的电力储备装置,应用非常广泛,然而锂电池的使用寿命与它是否经常过充关系很大,经常的过充电,会极大程度缩短锂电池的寿命,现有的一些锂电池充电电路结构复杂,成本高,而且存在功能单一,没有充电保护等等缺点。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种恒流限压式锂电池充电器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种恒流限压式锂电池充电器,包括三极管T1、电阻R1、运放U1、电阻R10、电容C6和电位器RP1,所述电阻R10一端分别连接电源VCC和三极管T1发射极,三极管T1基极分别连接三极管T2发射极和电容C6,电容C6另一端分别连接三极管T3集电极和电阻R1,电阻R1另一端连接三极管T2基极,三极管T2集电极分别连接三极管T1集电极、电阻R2和二极管D6正极,电阻R2另一端分别连接电阻R3和二极管D4负极,二极管D4正极连接电阻R4并接地,电阻R4另一端分别连接电阻R3另一端、电阻R7和运放U3同相端,运放U3反相端分别连接电阻R5和电位器RP1一端,电位器RP1另一端分别连接电源VCC、发光二极管D7正极和运放U4电源端,发光二极管D7负极连接电阻R13,电阻R13另一端连接运放U4输出端,运放U4同相端分别连接电阻R5另一端和电阻R6,电阻R6另一端连接运放U4接地端并接地,所述电位器RP1滑片通过电阻R8连接芯片U1同相端,运放U1反相端分别连接电阻R7另一端和电阻R9,电阻R9另一端分别连接电阻R10另一端、二极管D5正极、电容C5、运放U1输出端、运放U2输出端、电阻R14和电容C4,二极管D5负极分别连接电阻R11和三极管T3基极,电阻R11另一端分别连接电容C5另一端和三极管T3发射极并接地,所述运放U3输出端分别连接电阻R19和三极管T4基极,电阻R19另一端分别连接电源VCC、电阻R18和电阻R17,电阻R18另一端连接三极管T4集电极,三极管T4发射极分别连接接地电阻R16、电阻R17另一端和运放U2同相端,运放U2反相端分别连接电阻R15、电阻R14另一端和电容C4另一端,电阻R15另一端分别连接接地电阻R12和锂电池E负极,锂电池E正极连接二极管D6负极。
作为本实用新型进一步的方案:所述运放U1、U2、U3和U4均采用LM339。
作为本实用新型再进一步的方案:所述电源VCC电压为12V。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型恒流限压式锂电池充电器,电路结构简单,安全稳定,体积小,成本低,非常适合推广使用。
附图说明
图1为恒流限压式锂电池充电器的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型实施例中,一种恒流限压式锂电池充电器,包括三极管T1、电阻R1、运放U1、电阻R10、电容C6和电位器RP1,电阻R10一端分别连接电源VCC和三极管T1发射极,三极管T1基极分别连接三极管T2发射极和电容C6,电容C6另一端分别连接三极管T3集电极和电阻R1,电阻R1另一端连接三极管T2基极,三极管T2集电极分别连接三极管T1集电极、电阻R2和二极管D6正极,电阻R2另一端分别连接电阻R3和二极管D4负极,二极管D4正极连接电阻R4并接地,电阻R4另一端分别连接电阻R3另一端、电阻R7和运放U3同相端,运放U3反相端分别连接电阻R5和电位器RP1一端,电位器RP1另一端分别连接电源VCC、发光二极管D7正极和运放U4电源端,发光二极管D7负极连接电阻R13,电阻R13另一端连接运放U4输出端,运放U4同相端分别连接电阻R5另一端和电阻R6,电阻R6另一端连接运放U4接地端并接地,电位器RP1滑片通过电阻R8连接芯片U1同相端,运放U1反相端分别连接电阻R7另一端和电阻R9,电阻R9另一端分别连接电阻R10另一端、二极管D5正极、电容C5、运放U1输出端、运放U2输出端、电阻R14和电容C4,二极管D5负极分别连接电阻R11和三极管T3基极,电阻R11另一端分别连接电容C5另一端和三极管T3发射极并接地,运放U3输出端分别连接电阻R19和三极管T4基极,电阻R19另一端分别连接电源VCC、电阻R18和电阻R17,电阻R18另一端连接三极管T4集电极,三极管T4发射极分别连接接地电阻R16、电阻R17另一端和运放U2同相端,运放U2反相端分别连接电阻R15、电阻R14另一端和电容C4另一端,电阻R15另一端分别连接接地电阻R12和锂电池E负极,锂电池E正极连接二极管D6负极。
运放U1、U2、U3和U4均采用LM339。
电源VCC电压为12V。
本实用新型的工作原理是:当锂电池E电压较低时,充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U3同相端电位低于反相端,U3输出低电位,T4截止,U2同相端电位约0.18V,此时充电电流约250mA,恒流电路由R14、U2、T1及其周边外围电路构成;随着充电继续,锂电池E电压逐渐升高,当锂电池E电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U3同相端电位高于反相端,U3输出高电位,T4导通,U2同相端电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给锂电池E充电;当锂电池E接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下,此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至锂电池E完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充锂电池E因自放电而损失的电量。
本电路设有反极性保护电路,由D4、U3、U2、T1及外围元件构成,当锂电池E反接时,充电器限制输出电流不致发生事故,充电指示由U4、D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型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实用新型。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,本实用新型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实用新型内。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 (3)
1.一种恒流限压式锂电池充电器,包括三极管T1、电阻R1、运放U1、电阻R10、电容C6和电位器RP1,其特征在于,所述电阻R10一端分别连接电源VCC和三极管T1发射极,三极管T1基极分别连接三极管T2发射极和电容C6,电容C6另一端分别连接三极管T3集电极和电阻R1,电阻R1另一端连接三极管T2基极,三极管T2集电极分别连接三极管T1集电极、电阻R2和二极管D6正极,电阻R2另一端分别连接电阻R3和二极管D4负极,二极管D4正极连接电阻R4并接地,电阻R4另一端分别连接电阻R3另一端、电阻R7和运放U3同相端,运放U3反相端分别连接电阻R5和电位器RP1一端,电位器RP1另一端分别连接电源VCC、发光二极管D7正极和运放U4电源端,发光二极管D7负极连接电阻R13,电阻R13另一端连接运放U4输出端,运放U4同相端分别连接电阻R5另一端和电阻R6,电阻R6另一端连接运放U4接地端并接地,所述电位器RP1滑片通过电阻R8连接芯片U1同相端,运放U1反相端分别连接电阻R7另一端和电阻R9,电阻R9另一端分别连接电阻R10另一端、二极管D5正极、电容C5、运放U1输出端、运放U2输出端、电阻R14和电容C4,二极管D5负极分别连接电阻R11和三极管T3基极,电阻R11另一端分别连接电容C5另一端和三极管T3发射极并接地,所述运放U3输出端分别连接电阻R19和三极管T4基极,电阻R19另一端分别连接电源VCC、电阻R18和电阻R17,电阻R18另一端连接三极管T4集电极,三极管T4发射极分别连接接地电阻R16、电阻R17另一端和运放U2同相端,运放U2反相端分别连接电阻R15、电阻R14另一端和电容C4另一端,电阻R15另一端分别连接接地电阻R12和锂电池E负极,锂电池E正极连接二极管D6负极。
2.根据权利要求1所述的恒流限压式锂电池充电器,其特征在于,所述运放U1、U2、U3和U4均采用LM339。
3.根据权利要求1所述的恒流限压式锂电池充电器,其特征在于,所述电源VCC电压为12V。
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