CN213402474U - 具有智能usb识别芯片的功能检测电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了具有智能USB识别芯片的功能检测电路,包括AC输入单元,所述AC输入单元依次电性连接有EMC滤波单元、整流单元以及PFC控制器单元,所述PFC控制器单元电性连接有PWM控制器单元,所述PWM控制器单元电性连接有变压器,所述变压器电性连接有输出整流滤波单元,所述输出整流滤波单元电性连接有DC输出单元,所述PWM控制器单元和输出整流滤波单元之间电性连接有反馈单元和状态显示单元,所述反馈单元电性连接有比较器;通过设计了本申请,对充电器的结构和充电方式进行设计,通过两个负极输出端共用正极输出端,并组合形成两组充电接口,以此简化电路,降低制作成本,且可以对电池进行涓流充电,保护电池,充电效果更加饱和。
Description
技术领域
本实用新型属于充电技术领域,具体涉及具有智能USB识别芯片的功能检测电路。
背景技术
目前的可充电电池有镍镉电池,镍氢电池,由于重金属镉的污染问题和记忆效应等缺点,镍镉电池已不再生产、使用,虽然市面上仍有销售,因此,本设计的充电器是针对镍氢电池。充电电池的普及对充电器的技术要求越来越高,市售充电器存在着充电时间长,充电电流小,没有保护能力等诸多设计缺陷,这些设计缺陷对充电电池有极大的危害,会缩短电池的使用寿命,设计充电器的原则是以适用满足需求为前提,尽量采用常用的电子元器件,避免使用昂贵的集成电路芯片,即便于制作同时又降低成本,为此我们提供具有智能USB识别芯片的功能检测电路,实现对充电器充电方式和充电效率的控制,保证充电效果。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供具有智能USB识别芯片的功能检测电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:具有智能USB识别芯片的功能检测电路,包括AC输入单元,所述AC输入单元依次电性连接有EMC滤波单元、整流单元以及PFC控制器单元,所述PFC控制器单元电性连接有PWM控制器单元,所述PWM控制器单元电性连接有变压器,所述变压器电性连接有输出整流滤波单元,所述输出整流滤波单元电性连接有DC输出单元,所述PWM控制器单元和输出整流滤波单元之间电性连接有反馈单元和状态显示单元,所述反馈单元电性连接有比较器,DC输出单元包括有正极输出端以及第一、第二负极输出端,所述DC输出单元的正极输出端连接变压器。
进一步地,正极输出端还连接电阻R23和电阻R25后接地,第一负极输出端连接一二极管D14及取样电阻R11后接地,二极管D14的阴极还连接反馈单元中的比较器的第13脚,第二负极输出端连接一二极管D15及取样电阻R10后接地,且该二极管D15的阴极还连接反馈单元中比较器的第5脚。
进一步地,所述比较器与基准电压电路之间通过电性连接。
进一步地,所述PWM控制器单元与光耦合器之间通过电性连接。
进一步地,所述基准电压电路中基准电压源芯片的A极接地,基准电压源芯片的K极和R极连接。
进一步地,基准电压源芯片的R极连接电阻R14和电阻R15后接地,该电阻R14还连接比较器的第6脚,该基准电压源芯片的R极连接电阻R17和电阻R18后接地,该电阻R17还连接比较器的第12脚,实现对不同电流的控制。
相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于:
通过设计了本申请,对充电器的结构和充电方式进行设计,通过两个负极输出端共用正极输出端,并组合形成两组充电接口,以此简化电路,降低制作成本,且可以对电池进行涓流充电,保护电池,充电效果更加饱和。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
图1为本实用新型的结构框架图;
图2为本实用新型输出整流滤波单元的电路图;
图中:1、AC输入单元;2、EMC滤波单元;3、整流单元;4、PFC控制器单元;5、PWM控制器单元;6、变压器;7、输出整流滤波单元;8、DC输出单元;9、反馈单元;10、状态显示单元;11、比较器;12、光耦合器;13、基准电压电路。
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。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参照图1-图2,本实用新型提出的一种技术方案:具有智能USB识别芯片的功能检测电路,包括AC输入单元1,其特征在于:AC输入单元1依次电性连接有EMC滤波单元2、整流单元3以及PFC控制器单元4,PFC控制器单元4电性连接有PWM控制器单元5,PWM控制器单元5电性连接有变压器6,变压器6电性连接有输出整流滤波单元7,输出整流滤波单元7电性连接有DC输出单元8,PWM控制器单元5和输出整流滤波单元7之间电性连接有反馈单元9和状态显示单元10,反馈单元9电性连接有比较器11,比较器11与基准电压电路13之间通过电性连接,PWM控制器单元5与光耦合器12之间通过电性连接。
本实施例中,进一步地,DC输出单元8包括有正极输出端以及第一、第二负极输出端,DC输出单元8的正极输出端连接变压器6,正极输出端还连接电阻R23和电阻R25后接地,第一负极输出端连接一二极管D14及取样电阻R11后接地,二极管D14的阴极还连接反馈单元9中的比较器11的第13脚,第二负极输出端连接一二极管D15及取样电阻R10后接地,且该二极管D15的阴极还连接反馈单元9中比较器11的第5脚。
本实施例中,进一步地,基准电压电路13中基准电压源芯片的A极接地,基准电压源芯片的K极和R极连接,基准电压源芯片的R极连接电阻R14和电阻R15后接地,该电阻R14还连接比较器11的第6脚,该基准电压源芯片的R极连接电阻R17和电阻R18后接地,该电阻R17还连接比较器11的第12脚,实现对不同电流的控制。
本实用新型的工作原理及使用流程:对电池充电时,反馈单元9中的比较器11通过电流取样电阻R31取样输出电流,并换成电压信号,且该反馈单元9中的比较器11还将该电压信号与电阻R24和可调电阻R25之间的电压即基准电压进行比较,当电流取样电阻R31的电压小于基准电压时,比较器11的第1脚输出高电平,而比较器11的第7脚输出低电平,此时,红光LED被点亮,绿光LED不亮,DC输出单元8不断对电池充电,且其电流不变,电压不断变大;反馈单元9中比较器11的第9脚检测可调电阻R21的电压,并将该电压与电阻R24和可调电阻R25之间的电压即基准电压进行比较,当两者相等时,反馈单元9中比较器11的第8脚发送信号为光耦合器12,该光耦合器12则将信号传递到PWM控制器单元5,并由PWM控制器单元5调制脉宽,以此控制DC输出单元8输出恒定电压以对电池充电;当电流取样电阻R31的电压大于基准电压时,比较器11的第1脚输出低电平,而比较器11的第7脚输出高电平,此时,绿光LED被点亮,红光LED不亮,DC输出单元8输出电压、电流变小,直至电流为0,以此对电池进行涓流充电,充电效果更加饱和。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,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,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.具有智能USB识别芯片的功能检测电路,包括AC输入单元(1),其特征在于:所述AC输入单元(1)依次电性连接有EMC滤波单元(2)、整流单元(3)以及PFC控制器单元(4),所述PFC控制器单元(4)电性连接有PWM控制器单元(5),所述PWM控制器单元(5)电性连接有变压器(6),所述变压器(6)电性连接有输出整流滤波单元(7),所述输出整流滤波单元(7)电性连接有DC输出单元(8),所述PWM控制器单元(5)和输出整流滤波单元(7)之间电性连接有反馈单元(9)和状态显示单元(10),所述反馈单元(9)电性连接有比较器(11),所述DC输出单元(8)包括有正极输出端以及第一、第二负极输出端,所述DC输出单元(8)的正极输出端连接变压器(6)。
2.根据权利要求1所述的具有智能USB识别芯片的功能检测电路,其特征在于:正极输出端还连接电阻R23和电阻R25后接地,第一负极输出端连接一二极管D14及取样电阻R11后接地,二极管D14的阴极还连接反馈单元(9)中的比较器(11)的第13脚,第二负极输出端连接一二极管D15及取样电阻R10后接地,且该二极管D15的阴极还连接反馈单元(9)中比较器(11)的第5脚。
3.根据权利要求1所述的具有智能USB识别芯片的功能检测电路,其特征在于:所述比较器(11)与基准电压电路(13)之间通过电性连接。
4.根据权利要求1所述的具有智能USB识别芯片的功能检测电路,其特征在于:所述PWM控制器单元(5)与光耦合器(12)之间通过电性连接。
5.根据权利要求3所述的具有智能USB识别芯片的功能检测电路,其特征在于:所述基准电压电路(13)中基准电压源芯片的A极接地,基准电压源芯片的K极和R极连接。
6.根据权利要求5所述的具有智能USB识别芯片的功能检测电路,其特征在于:基准电压源芯片的R极连接电阻R14和电阻R15后接地,该电阻R14还连接比较器(11)的第6脚,该基准电压源芯片的R极连接电阻R17和电阻R18后接地,该电阻R17还连接比较器(11)的第12脚,实现对不同电流的控制。
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