[实用新型]一种用于高精度电压指示器的电路结构无效

专利信息
申请号: 200920075025.2 申请日: 2009-07-21
公开(公告)号: CN201464545U 公开(公告)日: 2010-05-12
发明(设计)人: 杨玉勇 申请(专利权)人: 杨玉勇
主分类号: G01R19/165 分类号: G01R19/165
代理公司: 上海世贸专利代理有限责任公司 31128 代理人: 李浩东
地址: 200021 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 高精度 电压 指示器 电路 结构
【说明书】:

技术领域:

本实用新型涉及充电器及直流电源电路的技术领域,具体的说是一种用于高精度电压指示器的电路结构,特别涉及其电器连接结构。

背景技术:

到目前为止,一般用在充电器或用在直流电源上的电压指示器都未达到其理想功能。其理想的功能应该是:充电时红灯RLED亮,绿灯GLED不亮。当电压达到设定值时,应该红灯RLED不亮,而绿灯GLED亮,中间切换过程要迅速。要求无二灯共亮的过渡过程。而且电压指示精度要求达到设定值的±0.02V之间。虽然电动车充电器接近达到,但显示电压精度不好,而且成本较高,线路很复杂,元器件很多。根本不可能用在手机,LED手电筒,玩具等充电器上。

故仍然需要对现有的电压指示器的电路结构进行进一步改进,使得其电压指示精度高,达到设定值的±0.02V之间。红,绿灯切换迅速,无二种指示灯有共亮过程,成本低,寿命很长。

发明内容:

本实用新型的目的在于提供一种用于高精度电压指示器的电路结构,其采用采用稳压管D9与电阻R7串联的电压检测采样电路。利用单向可控硅Q3的触发电压精度高,触发导通速度快,导通压降小一旦触发导通能自保,不受外界影响的特点,做到电压指示精度高,成本低,寿命很长,克服了现有技术中存在的缺点和不足。

为了实现上述目的,本发明的技术方案是:一种用于高精度电压指示器的电路结构,它主要包括电源+VD和电源-VD,其特征在于:所述稳压管D9的正极分别与电阻R7的一端和可控硅Q3的控制极G点连接,可控硅Q3的阴极T点分别与电阻R7、电阻R11的另一端和电源-VD连接,可控硅Q3的阳极A点分别与电阻R9另一端和电阻R10另一端连接,电阻R9一端与发光管GLED负极连接,稳压管D9的负极分别与电源+VD和发光管GLED正极连接,发光管GLED正极还与三极管Q4的发射极E点连接,发光管RLED的正极与三极管Q4的发射极E点连接,发光管RLED的负极分别与三极管Q4的集电极C点、电阻R11的一端连接,电阻R10的一端与三极管Q4的基极B点连接,电阻R11的另端与电源-VD连接。

本实用新型公开了一种用于高精度电压指示器的电路结构,由于同一个可控硅控制极触发电压是很稳定可靠的,因此设定电压可以精确到设定值±0.02V左右,由于可控硅具有触发自保维持导通状态,从而不受外界电压在设定值临界波动的影响,不会产生当电压在设定电压值临界波动时而产生绿,红灯来回切换,本电路结构成本低,使用寿命长,精度高。

附图说明:

图1为本实用新型电路原理图

具体实施方式:

下面参照附图,对本实用新型进一步进行描述

本实用新型为一种用于高精度电压指示器的电路结构,它主要包括电源+VD和电源-VD,其区别于现有技术在于:所述稳压管D9的正极分别与电阻R7的一端和可控硅Q3的控制极G点连接,可控硅Q3的阴极T点分别与电阻R7、电阻R11的另一端和电源-VD连接,可控硅Q3的阳极A点分别与电阻R9另一端和电阻R10另一端连接,电阻R9一端与发光管GLED负极连接,稳压管D9的负极分别与电源+VD和发光管GLED正极连接,发光管GLED正极还与三极管Q4的发射极E点连接,发光管RLED的正极与三极管Q4的发射极E点连接,发光管RLED的负极分别与三极管Q4的集电极C点、电阻R11的一端连接,电阻R10的一端与三极管Q4的基极B点连接,电阻R11的另一端与电源-VD连接。

本实用新型技术采用稳压管D9与电阻R7串联的电压检测采样电路。利用单向可控硅Q3的触发电压精度度高,触发导通速度快,导通压降小一旦触发导通能自保,不受外界影响的特点。红,绿灯切换电路采用PNP三极管Q4。三极管Q4的发射极E,集电极C分别并接到红灯RLED的正,负极上。而三极管Q4的基极B接到可控硅Q3的阳极上,一旦达到设定的电压值时,可控硅Q3导通,从而使三极管Q4导通。红灯灭,绿灯亮,切换非常迅速,无红,绿灯共亮的过程。由于电阻R10阻值较大,同时由于三极管Q4的隔离作用,绿灯GLED在红灯RLED亮时不构成电流回路。从而克服了红灯亮时,绿灯微亮的共亮现象。本实用新型从而实现了:充电时(未达到设定电压值时)红灯亮,绿灯灭。当电压达到设定值时(也就是电池充电满时)红灯迅速熄灭。绿灯迅速亮的过程,无共亮现象。而且电压指示精度很高,达到设定值的±0.02V左右。

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