CN218216759U - 一种带有感应灯条的充电器 - Google Patents

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成晶晶
张路路
杨高亚
杨庆成
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Abstract

本实用新型公开了一种带有感应灯条的充电器,涉及光控技术领域,包括光控电路、主控电路和设置在充电器输出端口上的灯条,光控电路中的三极管的通断状态基于环境光传感器受光照影响程度而改变,进而第二电阻的电平状态也相应改变,且第二电阻的电平状态连接主控电路的输入,主控电路的输出连接光控电路的双向可控硅的控制端,主控电路用于根据光控电路输出的电平状态控制双向可控硅的通断,双向可控硅接在灯条与充电器电源的回路上,从而实现环境光不足时灯条的自动点亮,便于充电器输出端口与车端充电接口的连接。

Description

一种带有感应灯条的充电器
技术领域
本实用新型涉及光控技术领域,尤其是一种带有感应灯条的充电器。
背景技术
如今,电动两轮车在生活中的使用越来越普遍,是很多人短途出行的首选方式。电动两轮车主要是将电能转化为机械能,而电池是电能的能量来源,充电器主要给电池补充能量。由于充电时间较长,很多人选择在夜晚充电,但是目前很多充电场所,比如车棚、充电桩等地点目前未提供夜间照明服务,所以在灯光不足环境下使用充电器时,需要借助灯光寻找充电接口。然而,目前的充电器输出端及车端充电接口处均未安装照明设备。
实用新型内容
本发明人针对上述问题及技术需求,提出了一种带有感应灯条的充电器。在充电器输出端口处安装感应灯条,便于人们在灯光不足环境下使用该充电器时能够方便、快捷的完成充电器与车端充电接口的连接。
本实用新型的技术方案如下:
一种带有感应灯条的充电器,包括:
光控电路,包括电容、第一电阻、二极管和稳压管组成的电容降压整流电路,以及三极管、环境光传感器、第二电阻和双向可控硅组成的光电开关电路;充电器电源正极连接第一电阻的一端,第一电阻的另一端分别连接二极管的阳极和稳压管的阴极,二极管的阴极分别连接电容正极和三极管的集电极,三极管的基极连接环境光传感器的一端,三极管的发射极通过第二电阻连接充电器电源负极,稳压管的阳极、电容负极和环境光传感器的另一端连接充电器电源负极;环境光传感器设置在充电器外部,三极管的通断状态基于环境光传感器受光照影响程度而改变,进而第二电阻的电平状态也相应改变;
主控电路,输入端连接在三极管发射极与第二电阻之间,输出端连接双向可控硅的控制端,用于根据光控电路输出的电平状态控制双向可控硅的通断,光控电路和主控电路均设置在充电器内部;
灯条,设置在充电器输出端口上,充电器电源正极还连接灯条的阳极,灯条的阴极连接双向可控硅的一端,充电器电源负极连接双向可控硅的另一端,且充电器电源负极连接地端,实现环境光不足时灯条自动点亮。
其进一步的技术方案为,光控电路还包括电位器和第三电阻,电位器的第一端和控制端连接二极管的阴极,电位器的第二端通过第三电阻连接三极管基极,电位器用于调节三极管基极的电位高低,从而实现光控电路灵敏度的调整。
其进一步的技术方案为,灯条内部设置至少一个灯珠,且灯条内部轮廓设计为锯齿形状,灯条内部印刷导光油墨。
其进一步的技术方案为,灯条选用软质的透光条,以亚克力作为内层,氟树脂作为外层包裹。
其进一步的技术方案为,主控电路基于充电器的MCU实现。
其进一步的技术方案为,环境光传感器基于光敏三极管实现。
本实用新型的有益技术效果是:
通过充电器内部的光控电路、主控电路与外部的环境光传感器之间的硬件电路配合,实现灯光不足时灯条自动点亮、灯光充足时灯条自动熄灭,便于人们在灯光不足环境下使用该充电器时能够方便、快捷的完成充电器与车端充电接口的连接;通过合理设计灯条内部轮廓形状及材料的选用,仅用一个灯珠就能实现高亮度、全范围照明。
附图说明
图1是本申请提供的带有感应灯条的充电器原理示意图。
图2是本申请提供的带有感应灯条的充电器输出端口的结构示意图。
图3是本申请提供的光控电路图。
图4是本申请提供的灯条结构图。其中:(1)为俯视图,(2)为另一视角的结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做进一步说明。
结合图1、图2所示,本申请提供了一种带有感应灯条的充电器,包括设置在充电器内部的光控电路和主控电路,以及设置在充电器输出端口1上的灯条2。
如图3所示,光控电路包括电容C1、第一电阻R1、二极管D1和稳压管DW组成的电容降压整流电路,以及三极管BG、环境光传感器U1、第二电阻R2和双向可控硅SCR组成的光电开关电路,以及电位器W和第三电阻R3。具体连接为:充电器电源正极DC+连接第一电阻R1的一端,第一电阻R1的另一端分别连接二极管D1的阳极和稳压管DW的阴极,二极管D1的阴极分别连接三极管BG的集电极、电位器W的控制端和第一端、电容C1正极,三极管BG的基极连接环境光传感器U1的一端,三极管BG的发射极通过第二电阻R2连接充电器电源负极DC-,电位器W的第二端通过第三电阻R3连接三极管BG基极,稳压管DW的阳极、电容C1负极和环境光传感器U1的另一端连接充电器电源负极。充电器电源正极DC+还连接灯条LAMP的阳极,灯条LAMP的阴极连接双向可控硅SCR的一端,充电器电源负极DC-连接双向可控硅SCR的另一端,且充电器电源负极DC-连接地端。其中,三极管BG的通断状态基于环境光传感器U1受光照影响程度而改变,进而第二电阻R2的电平状态也相应改变。电位器W用于调节三极管BG基极的电位高低,从而实现光控电路灵敏度的调整。
主控电路的输入端连接在三极管BG发射极与第二电阻R2之间,检测第二电阻R2的电平信号Light_DET,输出端MCU_CON连接双向可控硅SCR的控制端,主控电路用于根据光控电路输出的电平状态控制双向可控硅的通断,从而实现环境光不足时灯条LAMP的自动点亮。
可选的,本申请采用的主控电路基于充电器内部的MCU实现,比如:当MCU接收的Light_DET为低电平(即BG截止)时,主控引脚MCU_CON输出低电平使双向可控硅SCR处于关断状态;反之,当MCU接收的Light_DET为高电平(即BG导通)时,主控引脚MCU_CON输出高电平使双向可控硅SCR处于关打开状态。
可选的,环境光传感器U1基于光敏三极管实现。
灯条2选用软质的透光条,以亚克力(PMMA)作为内层,氟树脂作为外层包裹。亚克力(PMMA)透光率大于92%,氟树脂具有优良的高低温、绝缘、阻燃、抗腐蚀等特性。由于灯条内部空间比较小,为了增大透光面积且透光均匀,如图4-(1)、图4-(2)所示,灯条2内部仅设置一个灯珠3,且灯条2内部轮廓4设计为锯齿形状,并在内部印刷导光油墨,设置锯齿倾斜角为45°,利用光的全反射与散射原理达到目标效果。
上述带有感应灯条的充电器的光控原理为:
当充电器的AC接入市电时,充电器工作,同时为光控电路提供5V电压,环境光传感器U1检测周围环境亮度。在白天,环境光传感器U1因受光照呈低电阻,BG管基极电位下降使BG截止,第二电阻R2上无电压输出,主控电路检测到R2电阻上的Light_DET信号为低电平时,主控输出端MCU_CON输出低电平使双向可控硅SCR处于关断状态,则灯条LAMP不亮。当夜幕降临时,或环境亮度比较低时,环境光传感器U1因无光照其暗阻增大,使BG基极电位升高而导通,R2上输出的电压为高,主控电路检测到Light_DET信号为高电平时,主控输出端MCU_CON输出高电平使双向可控硅SCR处于打开状态,则灯条LAMP点亮。
以上所述的仅是本申请的优选实施方式,本实用新型不限于以上实施例。可以理解,本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化,均应认为包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种带有感应灯条的充电器,其特征在于,包括:
光控电路,包括电容、第一电阻、二极管和稳压管组成的电容降压整流电路,以及三极管、环境光传感器、第二电阻和双向可控硅组成的光电开关电路;充电器电源正极连接所述第一电阻的一端,所述第一电阻的另一端分别连接所述二极管的阳极和所述稳压管的阴极,所述二极管的阴极分别连接电容正极和所述三极管的集电极,所述三极管的基极连接所述环境光传感器的一端,所述三极管的发射极通过第二电阻连接充电器电源负极,所述稳压管的阳极、电容负极和所述环境光传感器的另一端连接充电器电源负极;所述环境光传感器设置在充电器外部,所述三极管的通断状态基于所述环境光传感器受光照影响程度而改变,进而所述第二电阻的电平状态也相应改变;
主控电路,输入端连接在三极管发射极与所述第二电阻之间,输出端连接所述双向可控硅的控制端,用于根据所述光控电路输出的电平状态控制所述双向可控硅的通断,所述光控电路和主控电路均设置在充电器内部;
灯条,设置在充电器输出端口上,所述充电器电源正极还连接所述灯条的阳极,所述灯条的阴极连接所述双向可控硅的一端,所述充电器电源负极连接所述双向可控硅的另一端,且所述充电器电源负极连接地端,实现环境光不足时灯条自动点亮。
2.根据权利要求1所述的带有感应灯条的充电器,其特征在于,所述光控电路还包括电位器和第三电阻,所述电位器的第一端和控制端连接所述二极管的阴极,所述电位器的第二端通过所述第三电阻连接三极管基极,所述电位器用于调节所述三极管基极的电位高低,从而实现光控电路灵敏度的调整。
3.根据权利要求1所述的带有感应灯条的充电器,其特征在于,所述灯条内部设置至少一个灯珠,且灯条内部轮廓设计为锯齿形状,所述灯条内部印刷导光油墨。
4.根据权利要求1所述的带有感应灯条的充电器,其特征在于,所述灯条选用软质的透光条,以亚克力作为内层,氟树脂作为外层包裹。
5.根据权利要求1所述的带有感应灯条的充电器,其特征在于,所述主控电路基于充电器的MCU实现。
6.根据权利要求1所述的带有感应灯条的充电器,其特征在于,所述环境光传感器基于光敏三极管实现。
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