CN216144935U - 一种带反接提示的电池盒和测试电路 - Google Patents

一种带反接提示的电池盒和测试电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种带反接提示的电池盒和测试电路,电池盒能够用主开关控制电池正极接线端、电池负极接线端与电源正极接线端、电源负极接线端之间的通断;并且,在主开关打开的情况下,由第一发光二极管至第四发光二极管以及第一限流电阻至第四限流电阻组成的反接提示电路,能够利用第一发光二极管至第四发光二极管不同的发光组合方式,提示充电电池和直流电源与电池盒的接线方式是否正确,以降低事故发生几率。测试电路能够实现对被测样品进行在直流电源供电下的测试以及在接入充电电池时的瞬间大电流测试,且能够实现直流电源对充电电池的充电,具有使用方便、安全性高的优点,有助于提高测试的操作效率、降低测试设备的损坏几率。

Description

一种带反接提示的电池盒和测试电路
技术领域
本实用新型涉及一种带反接提示的电池盒,以及应用该电池盒的测试电路。
背景技术
在实验室对被测样品进行测试时,需要用直流电源为被测样品供电,还需要同时将被测样品与充电电池连接,以利用充电电池为被测样品提供瞬间大电流,并且,由于该测试对充电电池的电量消耗快,还需要直流电源对充电电池进行充电。
现有技术中,进行上述测试的方式存在以下不足:
其一,由于在每次测试结束后,直流电源、充电电池、被测样品该三者之间的接线都需要被拆除,以还原整洁的实验室环境,再在下次测试时将三者重新进行连接,使得测试过程存在大量频繁的装拆动作,造成测试效率低;
其二,直流电源、充电电池、被测样品之间接线的频繁装拆,容易因为疏忽而导致接线错误,造成直流电源、充电电池的烧毁损坏。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种带反接提示的电池盒和测试电路。
解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案如下:
一种带反接提示的电池盒,其特征在于,包括:电池正极接线端、电池负极接线端、电源正极接线端、电源负极接线端,所述电池正极接线端分别连接第一发光二极管的阴极和第二发光二极管的阳极,所述第一发光二极管的阳极通过第一限流电阻连接所述电池负极接线端,所述第二发光二极管的阴极通过第三限流电阻连接所述电源负极接线端;所述电池负极接线端通过第二限流电阻连接第三发光二极管的阴极,所述第三发光二极管的阳极连接所述电源正极接线端,所述电源负极接线端通过第四限流电阻连接第四发光二极管的阳极,所述第四发光二极管的阴极连接所述电源正极接线端;并且,所述电池正极接线端通过主开关的第一电气通路连接所述电源正极接线端,所述电池负极接线端通过所述主开关的第二电气通路连接所述电源负极接线端。
从而,本实用新型的电池盒的使用方式和工作原理如下:
在主开关打开的情况下,将充电电池接到电池正极接线端与电池负极接线端之间,并将直流电源接到电源正极接线端与电源负极接线端之间,接线状态可以通过四个发光二极管的发光组合方式判断,具体如下:
当充电电池和直流电源的接线方式都正确时(即:充电电池的正极连接电池正极接线端、负极连接电池负极接线端,直流电源的正极连接电源正极接线端、负极连接电源负极接线端),则:第二发光二极管和第三发光二极管均点亮,第一发光二极管和第四发光二极管均熄灭。
当充电电池反接,且直流电源接线正确或未与电池盒连接时,则:第一发光二极管点亮,其余发光二极管均熄灭。
当直流电源反接,且充电电池接线正确或未与电池盒连接时,则:第四发光二极管点亮,其余发光二极管均熄灭。
当充电电池未与电池盒连接,且直流电源接线正确时,则:第四发光二极管熄灭,其余发光二极管均点亮。
当直流电源未与电池盒连接,且充电电池接线正确时,则:第一发光二极管熄灭,其余发光二极管均点亮。
在充电电池和直流电源与电池盒的接线方式正确时,通过闭合主开关,使电池正极接线端与电源正极接线端接通、电池负极接线端与电源负极接线端接通,即能够使直流电源为充电电池充电。
因此,本实用新型的电池盒,能够用主开关控制电池正极接线端、电池负极接线端与电源正极接线端、电源负极接线端之间的通断;并且,在主开关打开的情况下,由第一发光二极管至第四发光二极管以及第一限流电阻至第四限流电阻组成的反接提示电路,能够利用第一发光二极管至第四发光二极管不同的发光组合方式,提示充电电池和直流电源与电池盒的接线方式是否正确,以降低事故发生几率。
优选的:所述第一发光二极管和第四发光二极管均为红色发光二极管,所述第二发光二极管和第三发光二极管均为绿色发光二极管,以便于实验人员识别。
从而,在完成充电电池和直流电源与电池盒的接线后,只有两个绿色发光二极管点亮、两个红色发光二极管熄灭的这一种情况,表示接线正确,可以闭合主开关。任意一个红色发光二极管点亮,或者任意一个绿色发光二极管熄灭时,都不应闭合主开关。
优选的:所述主开关为空气开关,以有效隔开直流电源和充电电池,可以防止在连接两者时产生打火,造成意外。
优选的:所述电池正极接线端与电池负极接线端之间连接有电压表,以便于通过电压表直观地判断充电电池的电压状态,免去了反复使用万用表测量的过程,提升了实验室的布置效率。
优选的:所述电池盒还设有保险丝,该保险丝和所述主开关的第一电气通路一起串接在所述电池正极接线端与电源正极接线端之间,以在充电电池故障或者极性反接时,利用保险丝进一步提供保护。
一种测试电路,其特征在于,包括:被测样品、直流电源、充电电池和所述带反接提示的电池盒;所述充电电池连接在所述电池盒的电池正极接线端与电池负极接线端之间,所述直流电源和被测样品均连接在所述电池盒的电源正极接线端与电源负极接线端之间。
从而,基于本实用新型的测试电路对被测样品进行测试的方式如下:
步骤一,在所述主开关打开的状态,将充电电池连接在所述电池盒的电池正极接线端与电池负极接线端之间,并将所述直流电源和被测样品均连接在所述电池盒的电源正极接线端与电源负极接线端之间;
步骤二,通过电池盒上第一发光二极管至第四发光二极管的发光组合方式,判断充电电池和直流电源与电池盒的接线方式是否正确,如果错误,则重复上一步骤重新进行接线;
步骤三,在充电电池和直流电源与电池盒的接线方式正确时,再闭合主开关K,使得充电电池通过主开关K连接被测样品,以在直流电源为充电电池充电的同时,完成被测样品的测试项目,其中,包括通过调整被测样品的工作状态来使充电电池为被测样品提供瞬间大电流;
步骤四,在当前的被测样品完成测试后,将直流电源、充电电池、被测样品该三者之间的接线拆除,以还原整洁的实验室环境,再重复上述步骤,以对当前的被测样品进行下一轮测试或者对新的被测样品进行测试。
因此,本实用新型的测试电路,能够实现对被测样品进行在直流电源供电下的测试以及在接入充电电池时的瞬间大电流测试,且能够实现直流电源对充电电池的充电,并且,利用电池盒上的发光二极管发光组合方式能够提示接线是否正确,具有使用方便、安全性高的优点,有助于提高测试的操作效率、降低测试设备的损坏几率。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
第一,本实用新型的电池盒,能够用主开关控制电池正极接线端、电池负极接线端与电源正极接线端、电源负极接线端之间的通断;并且,在主开关打开的情况下,由第一发光二极管至第四发光二极管以及第一限流电阻至第四限流电阻组成的反接提示电路,能够利用第一发光二极管至第四发光二极管不同的发光组合方式,提示充电电池和直流电源与电池盒的接线方式是否正确,以降低事故发生几率。
第二,本实用新型的测试电路,能够实现对被测样品进行在直流电源供电下的测试以及在接入充电电池时的瞬间大电流测试,且能够实现直流电源对充电电池的充电,并且,利用电池盒上的发光二极管发光组合方式能够提示接线是否正确,具有使用方便、安全性高的优点,有助于提高测试的操作效率、降低测试设备的损坏几率。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
图1为本实用新型的电池盒的电路原理图。
具体实施方式
下面结合实施例及其附图对本实用新型进行详细说明,以帮助本领域的技术人员更好的理解本实用新型的实用新型构思,但本实用新型权利要求的保护范围不限于下述实施例,对本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型之实用新型构思的前提下,没有做出创造性劳动所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
实施例一
如图1所示,本实用新型公开的是一种带反接提示的电池盒,包括:电池正极接线端J1+、电池负极接线端J1-、电源正极接线端J2+、电源负极接线端J2-,所述电池正极接线端J1+分别连接第一发光二极管VD1的阴极和第二发光二极管VD2的阳极,所述第一发光二极管VD1的阳极通过第一限流电阻R1连接所述电池负极接线端J1-,所述第二发光二极管VD2的阴极通过第三限流电阻R3连接所述电源负极接线端J2-;所述电池负极接线端J1-通过第二限流电阻R2连接第三发光二极管VD3的阴极,所述第三发光二极管VD3的阳极连接所述电源正极接线端J2+,所述电源负极接线端J2-通过第四限流电阻R4连接第四发光二极管VD4的阳极,所述第四发光二极管VD4的阴极连接所述电源正极接线端J2+;并且,所述电池正极接线端J1+通过主开关K的第一电气通路连接所述电源正极接线端J2+,所述电池负极接线端J1-通过所述主开关K的第二电气通路连接所述电源负极接线端J2-。
从而,本实用新型的电池盒的使用方式和工作原理如下:
在主开关K打开的情况下,将充电电池接到电池正极接线端J1+与电池负极接线端J1-之间,并将直流电源接到电源正极接线端J2+与电源负极接线端J2-之间,接线状态可以通过四个发光二极管的发光组合方式判断,具体如下:
当充电电池和直流电源的接线方式都正确时(即:充电电池的正极连接电池正极接线端J1+、负极连接电池负极接线端J1-,直流电源的正极连接电源正极接线端J2+、负极连接电源负极接线端J2-),则:第二发光二极管VD2和第三发光二极管VD3均点亮,第一发光二极管VD1和第四发光二极管VD4均熄灭。
当充电电池反接,且直流电源接线正确或未与电池盒连接时,则:第一发光二极管VD1点亮,其余发光二极管均熄灭。
当直流电源反接,且充电电池接线正确或未与电池盒连接时,则:第四发光二极管VD4点亮,其余发光二极管均熄灭。
当充电电池未与电池盒连接,且直流电源接线正确时,则:第四发光二极管VD4熄灭,其余发光二极管均点亮。
当直流电源未与电池盒连接,且充电电池接线正确时,则:第一发光二极管VD1熄灭,其余发光二极管均点亮。
在充电电池和直流电源与电池盒的接线方式正确时,通过闭合主开关K,使电池正极接线端J1+与电源正极接线端J2+接通、电池负极接线端J1-与电源负极接线端J2-接通,即能够使直流电源为充电电池充电。
因此,本实用新型的电池盒,能够用主开关K控制电池正极接线端J1+、电池负极接线端J1-与电源正极接线端J2+、电源负极接线端J2-之间的通断;并且,在主开关K打开的情况下,由第一发光二极管VD1至第四发光二极管VD4以及第一限流电阻R1至第四限流电阻R4组成的反接提示电路,能够利用第一发光二极管VD1至第四发光二极管VD4不同的发光组合方式,提示充电电池和直流电源与电池盒的接线方式是否正确,以降低事故发生几率。
以上为本实施例一的基本实施方式,可以在该基本实施方式的基础上做进一步的优化、改进和限定:
优选的:所述第一发光二极管VD1和第四发光二极管VD4均为红色发光二极管,所述第二发光二极管VD2和第三发光二极管VD3均为绿色发光二极管,以便于实验人员识别。
从而,在完成充电电池和直流电源与电池盒的接线后,只有两个绿色发光二极管点亮、两个红色发光二极管熄灭的这一种情况,表示接线正确,可以闭合主开关K。任意一个红色发光二极管点亮,或者任意一个绿色发光二极管熄灭时,都不应闭合主开关K。
优选的:所述主开关K为空气开关,以有效隔开直流电源和充电电池,可以防止在连接两者时产生打火,造成意外。
优选的:所述电池正极接线端J1+与电池负极接线端J1-之间连接有电压表,以便于通过电压表直观地判断充电电池的电压状态,免去了反复使用万用表测量的过程,提升了实验室的布置效率。
优选的:所述电池盒还设有保险丝FUSE,该保险丝FUSE和所述主开关K的第一电气通路一起串接在所述电池正极接线端J1+与电源正极接线端J2+之间,以在充电电池故障或者极性反接时,利用保险丝FUSE进一步提供保护。
实施例二
本实用新型还公开了一种测试电路,包括:被测样品、直流电源、充电电池和实施例一所述带反接提示的电池盒;所述充电电池连接在所述电池盒的电池正极接线端J1+与电池负极接线端J1-之间,所述直流电源和被测样品均连接在所述电池盒的电源正极接线端J2+与电源负极接线端J2-之间。
从而,基于本实用新型的测试电路对被测样品进行测试的方式如下:
步骤一,在所述主开关K打开的状态,将充电电池连接在所述电池盒的电池正极接线端J1+与电池负极接线端J1-之间,并将所述直流电源和被测样品均连接在所述电池盒的电源正极接线端J2+与电源负极接线端J2-之间;
步骤二,通过电池盒上第一发光二极管VD1至第四发光二极管VD4的发光组合方式,判断充电电池和直流电源与电池盒的接线方式是否正确,如果错误,则重复上一步骤重新进行接线;
步骤三,在充电电池和直流电源与电池盒的接线方式正确时,再闭合主开关K,使得充电电池通过主开关K连接被测样品,以在直流电源为充电电池充电的同时,完成被测样品的测试项目,其中,包括通过调整被测样品的工作状态来使充电电池为被测样品提供瞬间大电流;
步骤四,在当前的被测样品完成测试后,将直流电源、充电电池、被测样品该三者之间的接线拆除,以还原整洁的实验室环境,再重复上述步骤,以对当前的被测样品进行下一轮测试或者对新的被测样品进行测试。因此,本实用新型的测试电路,能够实现对被测样品进行在直流电源供电下的测试以及在接入充电电池时的瞬间大电流测试,且能够实现直流电源对充电电池的充电,并且,利用电池盒上的发光二极管发光组合方式能够提示接线是否正确,具有使用方便、安全性高的优点,有助于提高测试的操作效率、降低测试设备的损坏几率。
本实用新型不局限于上述具体实施方式,根据上述内容,按照本领域的普通技术知识和惯用手段,在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下,本实用新型还可以做出其它多种形式的等效修改、替换或变更,均落在本实用新型的保护范围之中。

Claims (6)

1.一种带反接提示的电池盒,其特征在于,包括:电池正极接线端(J1+)、电池负极接线端(J1-)、电源正极接线端(J2+)、电源负极接线端(J2-),所述电池正极接线端(J1+)分别连接第一发光二极管(VD1)的阴极和第二发光二极管(VD2)的阳极,所述第一发光二极管(VD1)的阳极通过第一限流电阻(R1)连接所述电池负极接线端(J1-),所述第二发光二极管(VD2)的阴极通过第三限流电阻(R3)连接所述电源负极接线端(J2-);所述电池负极接线端(J1-)通过第二限流电阻(R2)连接第三发光二极管(VD3)的阴极,所述第三发光二极管(VD3)的阳极连接所述电源正极接线端(J2+),所述电源负极接线端(J2-)通过第四限流电阻(R4)连接第四发光二极管(VD4)的阳极,所述第四发光二极管(VD4)的阴极连接所述电源正极接线端(J2+);并且,所述电池正极接线端(J1+)通过主开关(K)的第一电气通路连接所述电源正极接线端(J2+),所述电池负极接线端(J1-)通过所述主开关(K)的第二电气通路连接所述电源负极接线端(J2-)。
2.根据权利要求1所述带反接提示的电池盒,其特征在于:所述第一发光二极管(VD1)和第四发光二极管(VD4)均为红色发光二极管,所述第二发光二极管(VD2)和第三发光二极管(VD3)均为绿色发光二极管。
3.根据权利要求1或2所述带反接提示的电池盒,其特征在于:所述主开关(K)为空气开关。
4.根据权利要求1或2所述带反接提示的电池盒,其特征在于:所述电池正极接线端(J1+)与电池负极接线端(J1-)之间连接有电压表。
5.根据权利要求1或2所述带反接提示的电池盒,其特征在于:所述电池盒还设有保险丝(FUSE),该保险丝(FUSE)和所述主开关(K)的第一电气通路一起串接在所述电池正极接线端(J1+)与电源正极接线端(J2+)之间。
6.一种测试电路,其特征在于,包括:被测样品、直流电源、充电电池和权利要求1至5任意一项所述带反接提示的电池盒;所述充电电池连接在所述电池盒的电池正极接线端(J1+)与电池负极接线端(J1-)之间,所述直流电源和被测样品均连接在所述电池盒的电源正极接线端(J2+)与电源负极接线端(J2-)之间。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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