[实用新型]一种光电装备应急供电设备无效

专利信息
申请号: 200620148365.X 申请日: 2006-10-24
公开(公告)号: CN200973027Y 公开(公告)日: 2007-11-07
发明(设计)人: 蒋帆 申请(专利权)人: 北京亚太轩豪科技发展有限公司
主分类号: H02J9/00 分类号: H02J9/00
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 代理人: 刘长威
地址: 100084北京市海淀区中*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 光电 装备 应急 供电 设备
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及应急电源设备,尤其涉及利用电磁技术将人力的机械能转换为电能的应急电源设备。

背景技术

随着科技的发展,目前部队野外训练、修理和作战以及探险、勘测等活动中高科技光电设备的应用也越来越广泛,由此产生了对野外环境下的供电需求。目前部队为了解决光电装备的野外供电问题,通常采用的办法多带备用电池,但这样仍有一定的局限性,如有些电池不便拆卸更换或携带的电池仍然不够用等问题。太阳能电池受天气、环境的限制,无法满足夜晚、阴雨天、隧道中等恶劣天气环境下的供电需求。

目前市场上有关便携照明充电设备的最新技术成果主要有中国国防科技信息中心的新型高亮节能照明电源、微型发电机的技术以及镍氢电池快速充电的技术研究;深圳宜运丰电子有限公司以及上海康和电子有限公司设计开发的用于手摇手电筒、手摇应急灯、手摇收音机、手摇收录机、便携充电器和应急电源盒等的系列微型发电机。上述现有技术虽然在一定程度上克服了没有外接电源的缺陷,但这些技术仅仅是和特定民用需电产品相结合的应急用电设备,并不能为其它的光电装置提供应急电源。

本实用新型就是为解决上述问题而提出的。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种光电装备应急供电设备,包括发电主机、摇柄和连接电缆三部分,其中摇柄和发电主机通过相嵌合的接口连接,连接电缆将需电光电装备与发电主机相连。

其中发电主机包括壳体、充电电池、电路板、微型发电机、变速齿轮组和电源开关及电源输出接口,其中所述摇柄通过方形接口作用于所述变速齿轮组,所述变速齿轮组与所述微型发电机相连,所述微型发电机、充电电池和电源开关及电源输出接口分别与所述电路板相连,所述连接电缆通过所述电源输出接口与发电主机相连;所述充电电池、电路板、微型发电机、变速齿轮组和电源开关及电源输出接口位于所述壳体内。

优选的,所述电源输出接口包括四个供电插座,分别供应12V、6V、3V和1.5V的电压;所述微型发电机为三相微型发电机,采用无刷结构,励磁材料采用永磁铁氧体,电机活动部位的传动采用防爆处理;所述充电电池采用可充电2×300mAh/9V镍氢电池;所述壳体采用工程塑料铸模而成;所述电路板采用限压、限流和稳压技术,具有过充保护电路以防止所属充电电池被充坏。

优选的,所述摇柄为可折扣结构。

本实用新型体积小,质量轻,携带方便,操作简单,能够在无外接电源的情况下将人力的机械能有效的转变为电能,能与几乎目前正在服役的所有光电仪器应急充电,对野外环境下提高光电仪器的作战效力具有重要意义。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构框图;

图2电源输出接口的示意图;

图3A至图3C为摇柄的机械结构图。

图中:1、发电主机;2、摇柄;3、连接电缆;11、变速齿轮组;12、微型发电机;13、电路板;14、充电电池;15、电源开关及电源输出接口。

具体实施方式

以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

本实用新型所述的光电装备应急供电设备是一种后备人力应急电源,利用先进的电磁技术将人力的机械能有效的转变为设备所需的电能。在无外接电源的情况下该应急电源可为多种光电仪器供电,对野外环境下提高光电仪器的作战效力具有重要意义。

本实用新型所述的光电装备应急供电设备由发电主机1、摇柄2和连接电缆3三部分组成,整体结构如图1所示,其中发电主机1部分包括壳体(图中未示出)、充电电池14、微型发电机12、变速齿轮组11、电路板13和电源开关及电源输出接口15。使用时,转动摇柄通过变速齿轮组对微型发电机产生3000转-5000转的转速,微型发电机通过电路板上的充电模块对充电电池进行充电,从而利用先进的电磁技术将人力的机械能有效的转变为设备所需的电能。且该电路采用限压、限流和稳压技术,充电效率高,还设置有过充保护电路,以防电池被充坏。最后,充电电池通过电路板上的电压输出模块在不同的电源输出接口上输出相应的电压,以适应不同的光电仪器。

其中,变速齿轮组11的设计是本设备设计中很重要的一环,由于微型发电机12转速较高,在3000转/分钟-5000转/分钟之间,因此变速齿轮组11的减速比要达到125∶1,而光电装备野战抢修电源的便携性要求变速齿轮组微型化,具有较小的尺寸。本实施例中的变速齿轮组采用小模数设计,以减小尺寸,通过力学计算后采用塑料材料以减轻重量,达到最优化目的。

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