CN2183039Y - 全自动电池充电器 - Google Patents

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Abstract

一种全自动电池充电器,主要解决原有的充电器 使用不方便的问题。它包括有外壳和供电电源。在 外壳内设置有电路模块,模块上设计有充电电路,该 电路由电源调整、控制、电流取样、电压取样、电流放 大、电压比较放大、电压基准、充电状态显示等部分所 组成。本实用新型整个充电过程为全自动,不需要人 工干预,充电的过程有不同的显示,使用非常方便,广 泛用于可充电池(如镍镉、镍氢、铅酸蓄电池等)的全 自动充电。

Description

本实用新型涉及一种电池充电器。
目前市售的电池充电器基本原理是通过变压器将市电降压,再经电阻限流对电池进行充电,同时在电路中串入发光二极管作充电显示。这种充电电路本身无恒流功能,充电电流将随电源电压及电池电压的变化而变化,从而影响充电的正常进行,用于充电显示的发光二极管仅能显示电路是否接通,而无法知道电池的充电状态,无充足后的显示及自动切断装置,只能靠使用者来估计,这对充电器的使用及电池的有效循环寿命都不利。
本实用新型的目的在于克服上述现有技术之不足,提供一种功能多、使用方便的全自动电池充电器。
本实用新型的目的是这样实现的。它包括有外壳及供电电源(该电源可以是电池或市电降压整流而来)。在外壳内设置有电路模块,模块上设计有充电电路。该电路由电源调整、控制、电流取样、电压取样、电流放大、电压比较放大、电压基准、充电状态显示等部分所组成。在充电电路中,电流取样元件接在充电回路3、4两端之间。电压取样元件接在充电回路的2、3两端之间。电流放大中的晶体三极管T2的发射极接电流取样元件及4、5两端,基极接电阻R2,电阻R2另一端接电流取样元件另一端及电压基准二极管LED2的负端、电压取样元件及回路上的3端,集电极接二极管LED1的负端。电压比较放大中的晶体三极管T3的发射极接二极管LED2的正端,基极接电阻R5,集电极接三极管T1的基极、电阻R1及二极管LED1的正端。电源调整中的三极管T1的发射极接电压取样元件,基极接电阻R1、二极管LED1正端及三极管T3的集电极,集电极接电阻R1的另一端及回路上的1端。
上述所说的电流取样元件可以是电阻R1、也可以是电流互感器或其它功能相似元件。
上述所说的电压取样元件可以是稳压管ZD及电阻R4及R6,也可以由分压电阻构成。
本实用新型与现有技术相比具有很多优点。充电的整个过程为全自动,不需要人工干预。既有工作显示,还有充电程度的显示,还可以在充电的同时引出一组与被充电池相当的电压供用电器使用(如图2中2、4两端)。本实用新型广泛用于可充电池(如镍镉、镍氢、铅酸蓄电池等)的全自动充电。
下面结合附图对本实用新型作进一步描述。
图1是本实用新型的工作原理方框图,虚线框内为模块上的充电电路。
图2是本实用新型的电路原理图。虚线框内为模块上的充电电路。
电路中T1为电源调整管。T2为电流放大管。T3为电压比较放大管。LED1为充电器工作接通显示二极管。LED2为充电器电压基准兼充电及充足时的显示二极管。R1为提供驱动电流的降压电阻。R2、R3为充电电流取样检测电阻,检测值经T2放大后控制T1。R4、R5、R6、ZD共同完成电池电压取样检测,通过R4、ZD和R6分压后经R5加至放大管T3的基极与发射极基准门限电压比较,放大后控制T1。本实用新型基本原理为:当电池未充足时,电池两端电压较设置电压低,故T3不导通,LED2不发光,充电电流经R2后产生压降经R3送至T2,放大后控制流入T1的基极驱动电流,从而改变充电电流,它为典型的负反馈控制,其充电电流大 小由R2确定,I≈0.7/R2,同时流过T2的电流流经LED1,使其发光,显示充电正在进行。随着电池充电的进行,电池两端电压逐渐升高,当取样电压大于比较电压时,T3开始逐渐导通,LED2开始发光,并逐渐增强,同时流经R2电流减小,经T2放大后的电流减小,LED1亮度逐渐由强变弱,预示着充电电池容量不断增加。当电池被充足后,电池两端电压达到预定值,T3完全导通,LED2全亮,由于流经R2电流已减至很小,已不足使T2导通,LED1也随之熄灭,这预示充电结束,电池已充满,此时电路处于恒压补充电状态。

Claims (3)

1、一种全自动电池充电器,包括有外壳、供电电源,其特征在于:在外壳内设置有电路模块,模块上设计有充电电路,电路由电流调整、控制、电流取样、电压取样、电流放大、电压比较放大、电压基准、充电状态显示所组成,充电电路中,电流取样元件接在充电回路(3)、(4)两端之间,电压取样元件在回路的(2)、(3)两端之间,电流放大中的晶体三极管(T2)的发射极接电流取样元件及(4)、(5)两端,基极接电阻(R2)电阻(R2)另一端接电流取样元件另一端及电压基准二极管(LED2)的负端、电压取样元件及回路上的(3)端,集电极接二极管(LED1)的负端,电压比较放大中的晶体三极管(T3)的发射极接二极管(LED2)的正端,基极接电阻(R5),集电极接三极管(T1)的基极、电阻(R1)和二极管(LED1)的正端,电源调整中的三极管(T1)的发射极接电压取样元件,基极接电阻(R1)、二极管(LED1)正端及三极管(T3)的集电极,集电极接电阻(R1)的另一端及回路上的(1)端。
2、根据权利要求1所述的全自动电池充电器,其特征在于:上述所说的电流取样元件可以是电阻(R1),也可以是电流互感器或其它功能相似元件。
3、根据权利要求1所述的全自动电池充电器,其特征在于:上述所说的电压取样元件可以是稳压管(ZD)及电阻(R4)、(R6)也可以由分压电阻构成。
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