[实用新型]一种蓄电池智能充电器有效
申请号: | 201020571072.9 | 申请日: | 2010-10-21 |
公开(公告)号: | CN201830002U | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
发明(设计)人: | 邹为相;陈雄彪 | 申请(专利权)人: | 广州威能机电有限公司 |
主分类号: | H02J7/10 | 分类号: | H02J7/10 |
代理公司: | 广州三辰专利事务所 44227 | 代理人: | 范钦正 |
地址: | 511400 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蓄电池 智能 充电器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种蓄电池智能充电器。
背景技术
目前,随着科技的发展,备用发电机组无人值守智能控制器以受到国内使用的厂家的喜欢,但其在待机状态下需要够蓄电池供电以维持系统的运行。为此工人必须每隔一段时间,定时或不定时给蓄电池充电,如果由于遗忘或有其它事情导致蓄电池储存的电量使用完毕,将使整个自动化控制无法工作,为此,急需设计一款可长期接于蓄电池带有智能控制器的市电充电器来解决允许长期接于电池端,允许充电同时启动发电机组。从而提高于蓄电池的使用寿命,解决自动化控制器系统因人为忘记充电而导致系统无法工作的可能性。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种蓄电池智能充电器,它能允许长期接于电池端,允许充电同时启动发电机组。大大提高于蓄电池的使用寿命,解决自动化控制器系统因人为忘记充电而导致系统无法工作的可能性。
本实用新型的技术解决方案是由EMI滤波电路(1),整流电路(2)隔离变压器(3),TL494振荡电路(4),输出滤波电路(5),开关变压器(6),LM324放大电路(7)组成智能充电器,所述的EMI滤波电路(1)的输入端接电源,输出端连接整流电路(2)的输入端,整流电路(2)的输出端连接开关变压器(6)的初级,开关变压器(6)的次级连接输出滤波电路(5)的输入端,输出滤波电路(5)的输出端输出充电电流;所述的TL494振荡电路(4)中的U1的8脚和11脚输出25KHz信号输入本TL494振荡电路(4)中的三极管Q3和Q4的基极,三极管Q3和Q4的基极的集电极输出驱动信号连接隔离变压器(3)的初级,隔离变压器(3)次级输出同等信号到三极管Q1和Q2的基极,使其导通或关断,三极管Q1和Q2的集电极产生振荡信号连接开关变压器(6)的初级,开关变压器(6)的次级连接肖特基管D11整流后输出充电流信号;LM324放大电路(7)输入端连接输出滤波电路(5)的输出端,LM324放大电路(7)输出端输出电流采样控制信息输出去到TL494振荡电路(4)中的U1的第1脚,U1的8脚和第11脚输出PWM信号输入三极管Q3和Q4的基极,控制三极管Q3和Q4导通或截止。
本实用新型的工作原理是电源通过EMI滤波电路(1)滤波输出到整流电路(2)进行整流输出到开关变压器(6),TL949振荡电路(4)产生高振信号输出隔变压器(3)耦合到三极管Q3和Q4的基极,使其导通或截止,从而在集电极产生高频信号驱动开关变压器(6)产生充电电流输出到输出滤波电路(5),输出滤波电路(5)输出直流充电电流给蓄电池充电,LM324放大电路(7)检测输出滤波电路(5)输出直流充电电流,LM324放大电路(7)输出端输出电流采样控制信息输出去到TL494振荡电路(4)中的U1的第1脚,U1的8脚和第11脚输出PWM信号输入三极管Q3和Q4的基极,控制三极管Q3和Q4导通或截止,达到控制开关变压器是否输出充电电流。
本实用新型的优点是允许长期接于电池端,允许充电同时启动发电机组。大大提高于蓄电池的使用寿命,解决自动化控制器系统因人为忘记充电而导致系统无法工作的可能性。
附图说明
图1是本实用新型的电路方框图;
图2是本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
根据图1、2所示,本实用新型由EMI滤波电路(1),整流电路(2)隔离变压器(3),TL494振荡电路(4),输出滤波电路(5),开关变压器(6),LM324放大电路(7)组成智能充电器,所述的EMI滤波电路(1)的输入端接电源,输出端连接整流电路(2)的输入端,整流电路(2)的输出端连接开关变压器(6)的初级,开关变压器(6)的次级连接输出滤波电路(5)的输入端,输出滤波电路(5)的输出端输出充电电流;所述的TL494振荡电路(4)中的U1(型号TL494)的8脚和11脚输出25KHz信号输入三极管Q3和Q4的基极,三极管Q3和Q4的基极的集电极输出驱动信号连接隔离变压器(3)的初级,隔离变压器(3)次级输出同等信号到三极管Q1和Q2的基极,使其导通或关断,三极管Q1和Q2的集电极产生振荡信号连接开关变压器(6)的初级,开关变压器(6)的次级连接肖特基管D11整流后输出充电流信号;LM324放大电路(7)输入端连接输出滤波电路(5)的输出端,LM324放大电路(7)输出端输出电流采样控制信息输出去到TL494振荡电路(4)中的U1的第1脚,U1的8脚和第11脚输出PWM信号输入三极管Q3和Q4的基极,控制三极管Q3和Q4导通或截止。
电源通过EMI滤波电路(1)滤波输出到整流电路(2)进行整流输出到开关变压器(6),TL949振荡电路(4)产生高振信号输出隔变压器(3)耦合到三极管Q3和Q4的基极,使其导通或截止,从而在集电极产生高频信号驱动开关变压器(6)产生充电电流输出到输出滤波电路(5),输出滤波电路(5)输出直流充电电流给蓄电池充电,LM324放大电路(7)检测输出滤波电路(5)输出直流充电电流,LM324放大电路(7)输出端输出电流采样控制信息输出去到TL494振荡电路(4)中的U1的第1脚,U1的8脚和第11脚输出PWM信号输入三极管Q3和Q4的基极,控制三极管Q3和Q4导通或截止,达到控制开关变压器是否输出充电电流。
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