CN210380282U - 一种电瓶充电转换控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型具体涉及一种电瓶充电转换控制电路,用于连接电瓶充电器与两个被充电的电瓶L与电瓶R;其特征在于:包括电流侦测回路、控制芯片U2、电压侦测回路、继电器L与继电器R;所述继电器L的开关与电瓶L串联;所述继电器R的开关与电瓶R串联;所述电流侦测回路的输入端与充电器相连获取充电的电流;所述电流侦测回路的输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述电压侦测回路的两个输入端分别与电瓶L与电瓶R相连采集电瓶L与电瓶R的电压;所述电压侦测回路的两个输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述继电器L与继电器R均与控制芯片的输出端相连。使用该电路能够对两个电瓶依次充电,并且能实现对充电电路的过电流保护。
Description
技术领域
本实用新型涉及机动车制造领域,具体涉及一种电瓶充电转换控制电路。
背景技术
在电动机动车在使用的过程,一个电瓶无法满足客户的需求,一般采用两个电瓶进行轮流供电的方案以满足客户需求。但是一般充电器不能给两个电瓶不能同时充电,而电瓶之间使用CAN协议之类的沟通成本较高,此时需要一个充电转换控制电路连接充电器与两个电瓶,先将一个电瓶与充电器连接,充满后断开,再连接另一个电瓶与充电器,充满另一个电瓶。在充电的时候为了防止过度充电,需要充电的时候需要对电瓶的电压电流进行采集。因此需要一种电路。
发明内容
1.所要解决的技术问题:
针对上述的技术问题,本实用新型提出一种电瓶充电转换控制电路,使用该电路能够对两个电瓶依次充电,并且能实现对充电电路的过电流过电压保护。
2.技术方案:
一种电瓶充电转换控制电路,用于连接电瓶充电器与两个被充电的电瓶L与电瓶R;其特征在于:包括电流侦测回路、控制芯片U2、电压侦测回路、继电器L与继电器R;所述继电器 L的开关与电瓶L串联;所述继电器R的开关与电瓶R串联;所述电流侦测回路的输入端与充电器相连获取充电的电流;所述电流侦测回路的输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述电压侦测回路的两个输入端分别与电瓶L与电瓶R相连采集电瓶L与电瓶R的电压;所述电压侦测回路的两个输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述继电器L与继电器R均与控制芯片的输出端相连。
进一步地,所述控制芯片U2为PIC12f510;还包括电瓶电压转换供电模块;所述电瓶充电转换控制电路具体电路为:电瓶电压转换供电模块包括稳压器U1;所述稳压器U1为芯片78L05;充电器输出12V电压至稳压器U1的输入端;稳压器U1输出5V的电压至控制芯片U2的第1脚;所述电压侦测回路的L输入端与控制芯片U2的第5脚相连;所述电压侦测回路的R输入端与控制芯片U2的第6脚相连;所述电流侦测回路包括电流采集芯片U3;所述电流采集芯片U3为MAX4080;所述电流侦测回路的输入端与所述电流采集芯片U3的第 8脚相连;所述电流采集芯片U3的第5脚与控制芯片U2的第7脚相连;所述控制芯片U2 的第2脚与电阻R7串联后连接三极管Q1的基极;所述三极管Q1的集电极与继电器J1相连;所述继电器J1的两端并联二极管D3;三极管Q1的发射极接地;所述控制芯片U2的第3脚与电阻R8串联后连接三极管Q2的基极;所述三极管Q2的集电极与继电器J2相连;所述继电器J2的两端并联二极管D4;三极管Q2的发射极接地。
进一步地,所述电流采集芯片U3的第1脚与第8脚之间连接电容C7;所述电流采集芯片U3的第1脚与电流侦测回路的输入端相连;电阻RX前端连接两个串联的电容C8、C9,电阻RX后端连接两个串联的电容C10、C11;继电器J2输入端连接电阻RX后端,继电器 J2输出端连接电瓶L的输入端,继电器J2吸合后给L电瓶充电;继电器J1输入端连接电阻 RX后端,继电器J1输出端连接电瓶R的输入端,继电器J1吸合后给电瓶R充电;电流采集芯片U3的第1脚接电阻RX前端,电流采集芯片U3的8脚接RX后端。
3.有益效果:
(1)本实用新型采用电压侦测回路对电瓶的电压进行采集,从而判断电瓶的充电需求。
(2)本实用新型采用电流侦测回路对电瓶的充电电流进行采集,从而实现防止充电电流的过电流现象。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构图;
图2为本实用新型的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行具体的说明。
如附图1、2所示:一种电瓶充电转换控制电路,用于连接电瓶充电器与两个被充电的电瓶L与电瓶R;其特征在于:包括电流侦测回路、控制芯片U2、电压侦测回路、继电器L 与继电器R;所述继电器L的开关与电瓶L串联;所述继电器R的开关与电瓶R串联;所述电流侦测回路的输入端与充电器相连获取充电的电流;所述电流侦测回路的输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述电压侦测回路的两个输入端分别与电瓶L与电瓶R相连采集电瓶 L与电瓶R的电压;所述电压侦测回路的两个输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述继电器L与继电器R均与控制芯片的输出端相连。
进一步地,所述控制芯片U2为PIC12f510;还包括电瓶电压转换供电模块;所述电瓶充电转换控制电路具体电路为:电瓶电压转换供电模块包括稳压器U1;所述稳压器U1为芯片78L05;充电器输出12V电压至稳压器U1的输入端;稳压器U1输出5V的电压至控制芯片U2的第1脚;所述电压侦测回路的L输入端与控制芯片U2的第5脚相连;所述电压侦测回路的R输入端与控制芯片U2的第6脚相连;所述电流侦测回路包括电流采集芯片U3;所述电流采集芯片U3为MAX4080;所述电流侦测回路的输入端与所述电流采集芯片U3的第 8脚相连;所述电流采集芯片U3的第5脚与控制芯片U2的第7脚相连;所述控制芯片U2 的第2脚与电阻R7串联后连接三极管Q1的基极;所述三极管Q1的集电极与继电器J1相连;所述继电器J1的两端并联二极管D3;三极管Q1的发射极接地;所述控制芯片U2的第3脚与电阻R8串联后连接三极管Q2的基极;所述三极管Q2的集电极与继电器J2相连;所述继电器J2的两端并联二极管D4;三极管Q2的发射极接地。
进一步地,所述电流采集芯片U3的第1脚与第8脚之间连接电容C7;所述电流采集芯片U3的第1脚与电流侦测回路的输入端相连;电阻RX前端连接两个串联的电容C8、C9,电阻RX后端连接两个串联的电容C10、C11;继电器J2输入端连接电阻RX后端,继电器 J2输出端连接电瓶L的输入端,继电器J2吸合后给L电瓶充电;继电器J1输入端连接电阻 RX后端,继电器J1输出端连接电瓶R的输入端,继电器J1吸合后给电瓶R充电;电流采集芯片U3的第1脚接电阻RX前端,电流采集芯片U3的8脚接RX后端。
具体实施例:本实用新型的具体使用过程为:系统接上电,电压侦测回路测量电瓶L 的电压,并将电压至传输至控制芯片,控制芯片根据采集的电压的高度进而控制继电器L的开关的通断;同理控制继电器R的开关的通断。电流侦测回路的输入端测量充电器中的充电电流的大小,并将电流的大小转为电压传输至控制芯片,控制芯片根据采集的电压的高度进而控制继电器L与继电器R的开关的通断.
虽然本发明已以较佳实施例公开如上,但它们并不是用来限定本发明的,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明之精神和范围内,自当可作各种变化或润饰,因此本发明的保护范围应当以本申请的权利要求保护范围所界定的为准。
Claims (3)
1.一种电瓶充电转换控制电路,用于连接电瓶充电器与两个被充电的电瓶L与电瓶R;其特征在于:包括电流侦测回路、控制芯片U2、电压侦测回路、继电器L与继电器R;所述继电器L的开关与电瓶L串联;所述继电器R的开关与电瓶R串联;所述电流侦测回路的输入端与充电器相连获取充电的电流;所述电流侦测回路的输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述电压侦测回路的两个输入端分别与电瓶L与电瓶R相连采集电瓶L与电瓶R的电压;所述电压侦测回路的两个输出端与控制芯片U2的输入端相连;所述继电器L与继电器R均与控制芯片U2的输出端相连。
2.根据权利要求1所述的一种电瓶充电转换控制电路,其特征在于:所述控制芯片U2为PIC12f510;还包括电瓶电压转换供电模块;所述电瓶充电转换控制电路具体电路为:电瓶电压转换供电模块包括稳压器U1;所述稳压器U1为芯片78L05;充电器输出12V电压至稳压器U1的输入端;稳压器U1输出5V的电压至控制芯片U2的第1脚;所述电压侦测回路的L输入端与控制芯片U2的第5脚相连;所述电压侦测回路的R输入端与控制芯片U2的第6脚相连;所述电流侦测回路包括电流采集芯片U3;所述电流采集芯片U3为MAX4080;所述电流侦测回路的输入端与所述电流采集芯片U3的第8脚相连;所述电流采集芯片U3的第5脚与控制芯片U2的第7脚相连;所述控制芯片U2的第2脚与电阻R7串联后连接三极管Q1的基极;所述三极管Q1的集电极与继电器J1相连;所述继电器J1的两端并联二极管D3;三极管Q1的发射极接地;所述控制芯片U2的第3脚与电阻R8串联后连接三极管Q2的基极;所述三极管Q2的集电极与继电器J2相连;所述继电器J2的两端并联二极管D4;三极管Q2的发射极接地。
3.根据权利要求2所述的一种电瓶充电转换控制电路,其特征在于:所述电流采集芯片U3的第1脚与第8脚之间连接电容C7;所述电流采集芯片U3的第1脚与电流侦测回路的输入端相连;电阻RX前端连接两个串联的电容C8、C9,电阻RX后端连接两个串联的电容C10、C11;继电器J2输入端连接电阻RX后端,继电器J2输出端连接电瓶L的输入端,继电器J2吸合后给L电瓶充电;继电器J1输入端连接电阻RX后端,继电器J1输出端连接电瓶R的输入端,继电器J1吸合后给电瓶R充电;电流采集芯片U3的第1脚接电阻RX前端,电流采集芯片U3的8脚接RX后端。
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