CN206628824U - 一种防打火电路及直流充电连接器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种防打火电路及直流充电连接器,属于防打火电路领域。本实用新型包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块、延时电路模块、正极输入接点、正极输出接点、负极输入接点和负极输出接点;电阻R1一端与正极输入接点电连接,电阻R1另一端与正极输出接点电连接;负极输入接点和负极输出接点电连接,延时电路模块输入端接在负极输入接点和负极输出接点之间的线路上,延时电路模块输出端与驱动电路模块输入端电连接,驱动电路模块输出端与功率MOS管Q1的G极电连接,功率MOS管Q1的D极和S极并接在电阻R1的两端。本实用新型解决负载与充电电源连接充电瞬间出现大电流打火的问题。
Description
技术领域
本实用新型属于防打火电路领域,具体涉及一种防打火电路及直流充电连接器。
背景技术
便携式设备越来越多,便携式设备负载都需要依靠充电保持工作,在充电时都要使用连接器连接充电电源与负载。
如在利用电池组给便携式设备负载充电时,应用电池组的设备大部分为电机类或大功率类型,内部都会有电容,尤其是容量大于4700uF以上的电容,在连接器对接的瞬间,负载电容两端电压为零,电容相当于短路,电池组的内阻又特别低,一般为几毫欧至几十毫欧,瞬间充电电流高达几十至几百安培,会出现明显打火,导致连接器金属部分被电流烧蚀,多次使用后,烧蚀面积不断累加,增加接触电阻,导致连接器失效,进而可能引发火灾等严重事故,大电流的冲击也会减少设备的使用寿命。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种防打火电路及直流充电连接器,解决负载与充电电源连接充电瞬间出现大电流打火的问题。
为实现以上目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种防打火电路,包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块、延时电路模块、正极输入接点、正极输出接点、负极输入接点和负极输出接点;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点电连接,所述电阻R1另一端与所述正极输出接点电连接;所述负极输入接点和所述负极输出接点电连接,所述延时电路模块输入端接在所述负极输入接点和所述负极输出接点之间的线路上,所述延时电路模块输出端与所述驱动电路模块输入端电连接,所述驱动电路模块输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端。
进一步地,所述功率MOS管Q1为PMOS管时,所述PMOS管的S极与所述正极输入接点电连接,所述PMOS管的D极与所述正极输出接点电连接。
进一步地,所述功率MOS管Q1为NMOS管时,所述NMOS管的D极与所述正极输入接点电连接,所述NMOS管的S极与所述正极输出接点电连接。
进一步地,所述驱动电路模块输出端与所述功率MOS管Q1的G极之间的电路上还串接有指示灯。
进一步地,所述指示灯为发光二极管,所述发光二极管的输入端与所述驱动电路模块输出端电连接,所述发光二极管的输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接。
进一步地,所述电阻R1为可调电阻。
进一步地,所述电阻R1为固定电阻。
进一步地,所述固定电阻为碳膜电阻。
进一步地,所述固定电阻为金属膜电阻。
进一步地,一种直流充电连接器,具有正极充电接头和负极充电接头,所述直流充电连接器采用上述各方案的任一项的所述防打火电路,其中,所述正极输入接点与所述正极充电接头电连接,所述负极输入接点与所述负极充电接头电连接,所述正极输出接点作为所述直流充电连接器的正极输出端,所述负极输出接点作为所述直流充电连接器的负极输出端。
本实用新型采用以上技术方案,至少具备以下有益效果:
本实用新型提供一种防打火电路及直流充电连接器,在通电瞬间充电电源(如电池组)与负载之间通过电阻接通,限制了连接瞬间的大电流,同时为负载电容充电,经过延时电路模块延时后,功率MOS管Q1导通,并且将电阻R1短路,从而让充电电源与负载之间完全导通充电,利用本实用新型在充电过程中存在自动的预充电过程,解决负载与充电电源连接充电瞬间出现大电流打火的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一种防打火电路采用PMOS管的电路图;
图2为本实用新型一种防打火电路采用NMOS管的电路图;
图3为本实用新型一种防打火电路应用于电池组为负载充电时的电路图;
图4为本实用新型一种防打火电路采用发光二极管作为指示灯的电路图;
图5为本实用新型提供一种直流充电器的电路图。
图中,1-驱动电路模块;2-延时电路模块;3-正极输入接点;4-正极输出接点;5-负极输入接点;6-负极输出接点;7-电池组;8-负载;9-指示灯;10-正极充电接头;11-负极充电接头。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。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的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。
如图1和图2所示,本实用新型提供一种防打火电路,包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块1、延时电路模块2、正极输入接点3、正极输出接点4、负极输入接点5和负极输出接点6;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点3电连接,所述电阻R1另一端与正极输出接点4电连接;所述负极输入接点5和所述负极输出接点6电连接,所述延时电路模块2输入端接在所述负极输入接点5和所述负极输出接点6之间的线路上,所述延时电路模块2输出端与所述驱动电路模块1输入端电连接,所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端。
如图3所示,采用上述方案,充电电源以电池组7为例,在给负载8充电时,在电池组7与负载8之间的充电电路上串接本实用新型上述方案的防打火电路,将所述正极输入接点3和所述负极输入接点5分别对应与电池组7的正负输出端电连接,将所述正极输出接点4和所述负极输出接点6分别与负载8的正负输入端对应电连接。接通充电时,所述电阻R1限制了连接瞬间的大电流,同时为负载8充电,经过所述延时电路模块2延时后,所述功率MOS管Q1导通,并且将所述电阻R1短路,从而让电池组7与负载8之间完全导通充电,利用本实用新型在充电过程中存在自动的预充电过程,解决负载7与电池组8连接充电瞬间出现大电流打火的问题。
现有技术中,功率MOS管有两种类型,分别为PMOS管和NMOS管,这两种类型的功率MOS管均可应用于本实用新型的上述方案。
如图1所示,当采用PMOS管时,本实用新型给出如下具体方案:
一种防打火电路,包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块1、延时电路模块2、正极输入接点3、正极输出接点4、负极输入接点5和负极输出接点6;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点3电连接,所述电阻R1另一端与正极输出接点4电连接;所述负极输入接点5和所述负极输出接点6电连接,所述延时电路模块2输入端接在所述负极输入接点5和所述负极输出接点6之间的线路上,所述延时电路模块2输出端与所述驱动电路模块1输入端电连接,所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端;
所述功率MOS管Q1为PMOS管时,所述PMOS管的S极与所述正极输入接点3电连接,所述PMOS管的D极与所述正极输出接点4电连接。
如图2所示,当采用NMOS管时,本实用新型给出如下具体方案:
一种防打火电路,包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块1、延时电路模块2、正极输入接点3、正极输出接点4、负极输入接点5和负极输出接点6;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点3电连接,所述电阻R1另一端与正极输出接点4电连接;所述负极输入接点5和所述负极输出接点6电连接,所述延时电路模块2输入端接在所述负极输入接点5和所述负极输出接点6之间的线路上,所述延时电路模块2输出端与所述驱动电路模块1输入端电连接,所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端;
所述功率MOS管Q1为NMOS管时,所述NMOS管的D极与所述正极输入接点3电连接,所述NMOS管的S极与所述正极输出接点4电连接。
如图4所示,本实用新型中,为了获知采用本实用新型所述防打火电路时的工作状态,本实用新型还提供如下方案:
一种防打火电路,包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块1、延时电路模块2、正极输入接点3、正极输出接点4、负极输入接点5和负极输出接点6;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点3电连接,所述电阻R1另一端与正极输出接点4电连接;所述负极输入接点5和所述负极输出接点6电连接,所述延时电路模块2输入端接在所述负极输入接点5和所述负极输出接点6之间的线路上,所述延时电路模块2输出端与所述驱动电路模块1输入端电连接,所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端;
所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极之间的电路上还串接有指示灯9。
利用该方案,当所述功率MOS管Q1的G极得电时,所述指示灯9亮起,表明所述功率MOS管Q1已将所述电阻R1短路,从而让电池组与负载之间完全导通充电,通过所述指示灯9予以指示。
上述指示灯方案在具体应用中,可采用发光二极管实现,具体为:
一种防打火电路,包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块1、延时电路模块2、正极输入接点3、正极输出接点4、负极输入接点5和负极输出接点6;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点3电连接,所述电阻R1另一端与正极输出接点4电连接;所述负极输入接点5和所述负极输出接点6电连接,所述延时电路模块2输入端接在所述负极输入接点5和所述负极输出接点6之间的线路上,所述延时电路模块2输出端与所述驱动电路模块1输入端电连接,所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端;
所述驱动电路模块1输出端与所述功率MOS管Q1的G极之间的电路上还串接有指示灯9;
所述指示灯9为发光二极管,所述发光二极管的输入端与所述驱动电路模块1输出端电连接,所述发光二极管的输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接。
本实用新型中,所述电阻R1可以采用固定电阻,如市面上常规应用的碳膜电阻或者金属膜电阻。因在实际应用中负载充电电流会有所不同,因而本实用新型所述电阻R1也可以采用可调电阻,根据具体的负载应用,将所述可调电阻调制具有相应的阻值。
充电电源为设备负载充电时,是通过连接器连接充电电源和设备负载,对此本实用新型的所述防打火电路在应用于直流充电连接器时,本实用新型还给出如下具体的应用方案:
如图5所示,一种直流充电连接器,具有正极充电接头10和负极充电接头11,所述直流充电连接器采用上述各方案的任一项的所述防打火电路,其中,所述正极输入接点3与所述正极充电接头10电连接,所述负极输入接点5与所述负极充电接头11电连接,所述正极输出接点4作为所述直流充电连接器的正极输出端,所述负极输出接点6作为所述直流充电连接器的负极输出端。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种防打火电路,其特征在于:包括电阻R1、功率MOS管Q1、驱动电路模块、延时电路模块、正极输入接点、正极输出接点、负极输入接点和负极输出接点;
其中,所述电阻R1一端与所述正极输入接点电连接,所述电阻R1另一端与所述正极输出接点电连接;所述负极输入接点和所述负极输出接点电连接,所述延时电路模块输入端接在所述负极输入接点和所述负极输出接点之间的线路上,所述延时电路模块输出端与所述驱动电路模块输入端电连接,所述驱动电路模块输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接,所述功率MOS管Q1的D极和S极并接在所述电阻R1的两端。
2.根据权利要求1所述的防打火电路,其特征在于:所述功率MOS管Q1为PMOS管时,所述PMOS管的S极与所述正极输入接点电连接,所述PMOS管的D极与所述正极输出接点电连接。
3.根据权利要求1所述的防打火电路,其特征在于:所述功率MOS管Q1为NMOS管时,所述NMOS管的D极与所述正极输入接点电连接,所述NMOS管的S极与所述正极输出接点电连接。
4.根据权利要求1所述的防打火电路,其特征在于:所述驱动电路模块输出端与所述功率MOS管Q1的G极之间的电路上还串接有指示灯。
5.根据权利要求4所述的防打火电路,其特征在于:所述指示灯为发光二极管,所述发光二极管的输入端与所述驱动电路模块输出端电连接,所述发光二极管的输出端与所述功率MOS管Q1的G极电连接。
6.根据权利要求1所述的防打火电路,其特征在于:所述电阻R1为可调电阻。
7.根据权利要求1所述的防打火电路,其特征在于:所述电阻R1为固定电阻。
8.根据权利要求7所述的防打火电路,其特征在于:所述固定电阻为碳膜电阻。
9.根据权利要求7所述的防打火电路,其特征在于:所述固定电阻为金属膜电阻。
10.一种直流充电连接器,具有正极充电接头和负极充电接头,其特征在于:所述直流充电连接器采用权利要求1至9中任一项的所述防打火电路,其中,所述正极输入接点与所述正极充电接头电连接,所述负极输入接点与所述负极充电接头电连接,所述正极输出接点作为所述直流充电连接器的正极输出端,所述负极输出接点作为所述直流充电连接器的负极输出端。
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CN201720382010.5U CN206628824U (zh) | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 一种防打火电路及直流充电连接器 |
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CN108767837A (zh) * | 2018-08-20 | 2018-11-06 | 深圳市格瑞普智能电子有限公司 | 电源连接方法及电源接头防打火电路及带该电路的电源 |
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2017
- 2017-04-14 CN CN201720382010.5U patent/CN206628824U/zh active Active
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CN108767837B (zh) * | 2018-08-20 | 2023-10-13 | 深圳市格瑞普智能电子有限公司 | 电源连接方法及电源接头防打火电路及带该电路的电源 |
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