CN2405366Y - 全自动充电器 - Google Patents

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本实用新型涉及一种全自动充电器,特别是用于自动自行车动力型胶体密封蓄电池,镍镉、镍氢蓄电池的全自动充电器。它由消噪整流滤波电路,高频斩波降压电路,整流滤波输出电路和PWM控制电路组成。通过采用PWM控制、恒流充电和浮充限压工作方式,可提高工作效率,充电时间缩短三分之一,工作电压带宽,安全、耐用。是一种效率高、充电时间短、具有过压保护、欠压保护功能、自动控制整个充电过程的全自动充电器。

Description

全自动充电器
本实用新型涉及一种全自动充电器,特别是用于电动自行车动力型胶体密封蓄电池,镍镉、镍氢蓄电池的全自动充电器。
目前此类充电器输出功率偏低,充电时间过长,工作效率偏低。而且保护功能尚需补充。
本实用新型的目的在于提供一种效率高,充电时间短,具有过压和欠压保护功能,自动控制整个充电过程的全自动充电器。
本实用新型是这样实现的。它由消噪整流滤波电路、高频斩波降压电路、整流滤波输出电路、PWM控制电路组成,其特征在于PWM控制电路包括:PWM和MOSFET集成电路芯片,U1、U2两只光电耦合器,输出电压控制电路,充电电流控制电路;光电耦合器U1、U2的输出端连接PWM和MOSFET集成电路芯片的反馈端(FB),PWM和MOSFET集成电路芯片的输出端(Drin)和电源输出端(Vcc)连接高频斩波降压电路,PWM和MOSFET集成电路芯片的软启动端(SS)和反馈端(FB)通过电容器C1、C2与光电耦合器U1、U2的发射极和芯片的接地端(GND)相连,输出电压控制电路一端连接光电耦合器U1的输入端,充电电流控制电路一端连接光电耦合器U2的输入端,输出电压控制电路、充电电流控制电路另一端连接整流滤波输出电路。
本实用新型采用PW控制、恒流充电和浮充限压工作方式,可提高工作效率,充电时间缩短三分之一,具有过压和欠压保护功能,工作电压带宽,安全、耐用,并可延长蓄电池的寿命。
图1为全自动充电器的电路原理图。
图2为全自动充电器的电路图。
下面结合附图对本实用新型做详细说明。
消噪整流滤波电路由C10、L1、C9、B1、C3、R1组成。高频斩波降压电路由R3、C4、D1、T1组成。整流滤波输出电路由D3、C7、C8组成。输出电压控制电路由R4、R5、R6、R7、C6、U1和精密可调稳压电源U5组成。充电电流控制电路由R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、DW1、DW2、D2、U2和运算放大器U3组成。
本实用新型的电路工作过程如下,PWM控制电路中的PWM和MOSFET集成电路芯片为KA1MO880(或KA1M1080)。110V-220V的交流输入电压经C9、C10、L1噪声滤波电路,再经过B1整流和C3滤波后,得到约+300V高压直流,此高压直流经PWM+MOSFET集成电路和高频变压器T1斩波降压后,变为频率为70KHz的矩形波低压直流再经过D3和C7、C8整流滤波电路后,就得到直流输出电压,它采用固定频率改变脉冲宽度的调压原理,即PWM调制方式来自动控制直流输出。其过程是对输出电压和充电电流进行采样,并进行调整控制。当输出电压变化时,精密稳压电源U5自动调节流入光电耦合器U1的电流,通过集成电路的反馈端(FB)调节控制MOSFET的导通时间TON和关断时间TOFF达到稳定输出电压的目的。当充电电流变化时,采样电阻R15上的电压也随之变化,其变化值经运算放大器U3后,自动调节流入另一只光电耦合器U2的电流,通过集成电路的反馈端(FB)调节控制MOSFET的导通时间TON和关断时间TOFF达到稳定充电电流的目的。
当充电电压达到设定值后,流入光电耦合器U1的电流逐渐增大,自动将充电电流逐渐降至涓流状态,完成整个充电过程。

Claims (2)

1、一种全自动充电器,它由消噪整流滤波电路、高频斩波降压电路、整流滤波输出电路、PWM控制电路组成,其特征在于PWM控制电路包括:PWM和MOSFET集成电路芯片,U1、U2两只光电耦合器,输出电压控制电路,充电电流控制电路;光电耦合器U1、U2的输出端连接PWM和MOSFET集成电路芯片的反馈端(FB),PWM和MOSFET集成电路芯片的输出端(Drin)和电源输入端(Vcc)连接高频斩波降压电路,PWM和MOSFET集成电路芯片的软启动端(SS)和反馈端(FB)通过电容器C1、C2与光电耦合器U1、U2的发射极和芯片的接地端(GND)相连,输出电压控制电路一端连接光电耦合器U1的输入端,充电电流控制电路一端连接光电耦合器U2的输入端,输出电压控制电路、充电电流控制电路另一端连接整流滤波输出电路。
2、根据权利要求1所述的全自动充电器,其特征在于PWM控制电路中的PWM和MOSFET集成电路芯片为KA1M0880(或KA1M1080)。
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