CN2250592Y - 寻呼机的感应充电装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型是涉及寻呼机电源装置结构的改进。本实用新型包括振荡器及具有感应接收器的充电电池,其结构要点是振荡器包括振荡电路、输出线圈,感应接收器包括接收线圈、充电电路。本实用新型具有使用方便、信息不消失等特点。

Description

寻呼机的感应充电装置
本实用新型是涉及寻呼机电源装置结构的改进。
目前寻呼机是由普通电池或充电电池做为电源。但存在以下问题:若用普通电池,价格便宜,但更换频繁,不及时更换电池溢出的电解液会损坏寻呼机;充电电池虽可长期使用,但在更换电池时须在寻呼机开盖后进行,再是从寻呼机取出电池后,记录的信息消失,时间须重新校对,这都给使用者带来不便。
本实用新型的目的就是针对上述问题,提供一种不用从寻呼机取出电池的充电装置。
本实用新型的目的是这样实现的:本实用新型包括振荡器及具有感应接收器的充电电池,其结构要点是振荡器包括振荡电路、输出线圈,感应接收器包括接收线圈、充电电路。
本实用新型的主要优点:
1、使用方便:
使用本实用新型时,而不用取出电池将寻呼机置于振荡器的机体上,数小时后就可自动完成感应充电,使用极其方便;
2、信息不消失:
由于本实用新型可不取出电池充电,就可保留原有的记载信息,也不用对时间再进行调整。
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型揭开振荡器后盖后的结构示意图;
图3是感应接收器的电路原理图;
图4是振荡器的电路的原理图。
下面结合附图对本实用新型的具体结构作进一步说明:
本实用新型包括振荡器1及具有感应接收器7的充电电池5,振荡器1包括振荡电路3、输出线圈L1,感应接收器7包括接收线圈L2,充电电路8。
振荡电路3包括两个中功率三极管BG1(例如C2688)及反馈线圈n1、n2、n8,为增强输出功率效果,输出线圈L1同电容Cs1串联成谐振电路。
为使两个三极管BG1可靠工作、降低功耗,降低成本,采用0.68 F电容降压。由开关S、6非门(例如集成块CD4069)组成启动控制电路,使振荡电路3呈间歇状态,配合感应、充电工作;由电阻R7、电容C4确定振荡电路3工作时间约50秒,由电阻R8、电容C5确定间歇时间约2秒;由于启动控制电路与振荡电路3的电源共用,因此电压波动较大,为使6非门组成的单稳电路可靠工作,由电阻R8、电容C5、二极管VD9组成抗电压波动电路;普通的2动开关S固定于振荡器1的充电座2的中部;输出线圈L1置于振荡器1的充电座2的底部。
电池6可采用镍镉电池。感应接收器7封装于充电电池5内,其封装后的体积等于原寻呼机4所使用常规电池的体积;接收线圈L2与电容CS2组成串联谐振电路。充电电路8包括微触发可控硅SCR2(如MCR100-6)、稳压管DN(如0.5W、1.5~2.2V),桥式整流电路D。
下面叙述本实用新型的工作过程:
将寻呼机4置在振荡器1的充电座2上,微动开关S在寻呼机4的压力作用下自动闭合,启动控制电路得电工作;电阻R8、电容C5组成的延时电路延时2秒后,可控硅SCR1导通,振荡电路3工作,指示灯LED亮,充电座2上的输出线圈L1向外感应高频电能;在微动开关5闭合的同时,电容C4通过电阻R7充电;50秒后非门F3、F4输出端为低电位,可控硅SCR1关断,同时非门F6端输出高电位,开启控制电路导通,电容C4放电,二极管VD9截止,电阻R6又向电容C5充电2秒后,可控硅SCR1导通,振荡器1工作50秒后,间歇2秒。
寻呼机4置于振荡器1的充电座2后,接收线圈L2同振荡器1中的输出线圈L1耦合,感应出的高频电流经整流后给电池6充电;当电池6电压达到设定值时,稳压管DN被击穿,可控硅SCR2导通,二极管VD10反偏充电停止;当振荡电路3停振后,可控硅SCR2失去维持电压截止,2秒后振荡电路3起振,如电池6已充电完毕,则可控硅SCR2再次导通,充电仍停止,否则可控硅SCR2截止,继续给电池6充电,直到电池6达到设定要求为止。

Claims (1)

1.寻呼机的感应充电装置包括振荡器1及具有感应接收器7的充电电池5,其特征在于振荡器1包括振荡电路3、输出线圈L1,感应接收器7包括接收线圈L2,充电电路8,振荡电路3包括两个中功率三级管BG1、反馈线圈N1、N2、N3,输出线圈L1同电容CS1串联成谐振电路,接收线圈L2同电容CS2组成串联谐振电路,充电电路8包括微触发可控硅SCR2,稳压管DN,桥式整流电路D,输出线圈L1置于振荡器1的充电座2的底部,振荡电路3中的微动开关S固定于振荡器1的充电座2的中部。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN1688095B (zh) * 2005-04-18 2010-05-12 江苏大学 一种直流磁供电和充电装置
CN101714767A (zh) * 2002-05-13 2010-05-26 捷通国际有限公司 无接触式电能传输装置及方法

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