便携式电动车智能快速充电器的制作方法

文档序号:7436624阅读:337来源:国知局
专利名称:便携式电动车智能快速充电器的制作方法
技术领域
本发明涉及一种蓄电池充电器,尤其是一种便携式电动车智能快速充电器。
背景技术
目前市场上提供的充电器存在许多问题,例如为降低成本,设计容量小充电慢,结构简单充电过程不符合蓄电池充电的物理要求,尤其是冬夏环温相差45度而无温度补偿, 造成夏天过充损坏,冬天欠充降容硫化等使蓄电池短寿的严重问题。本发明涉及的便携式电动车智能快速充电器就是针对上述存在的问题而设计的。本发明的主要内容本发明的主要内容是如附图1、2所示(一)本发明涉及的是一种便携式电动车智能快速充电器,本装置具有蓄电池接口 1、开关电源输出电路2、脉宽调节驱动电路3、电流反馈调节电路4、电压反馈调节电路5、 温度补偿电路6、电池组参数设定电路7、放电负脉冲执行电路8、微处理器相关电路9以及光耦10、11等环节组成。( 二)所述的温度补偿电路其特征是由高灵敏度的热敏电阻作传感器,环温变化信息由微处理器9发出指令经光耦10接入,由脉宽调节驱动电路3控制开关电源电路2整定相应输出电压值。(三)所述的放电负脉冲执行电路,其特征是微处理器9已写入的各充电阶段为去极化,去硫化作用,需对该组电池进行的正、负脉冲交替充放电时,微处理器9发出的指令即经光耦11控制负脉冲执行电路8,(开关管Q5、Q6、Q7)对电池进行脉冲式放电。(四)本发明的设计中,安装了充电参数选择开关K,通过改变微处理器的阀值参数,可以人为设定充电终止电压值,实际上也改变了充电电流曲线的轨迹。


图1是便携式电动车智能快速充电器结构框2是便携式电动车智能快速充电器电路接线图
具体实施例方式本发明设计的便携式电动车智能快速充电器实施例见附图2,但应说明的是,本发明的实施方案不仅限于此。本实施例的电路接线见附图2所示。由脉宽可调的集成电路TL4948、11脚驱动Q 3、Q4前置放大管经T2隔离耦合去驱动Q3、Q4组成半桥式电路,由Tl输出变压器次级经高频整流后向电池组BT充电。R5为电流采样电阻经Wl整定后反馈到TL-49415脚,而R3为电压采样电阻,经W2整定后反馈到 TL-4941脚,使本装置的电流电压十分稳定。微处理器V7的应用使本装置增加了智能调节功能;接在V72脚上的RIO、Rll热敏无件采样环温值,当环温冬夏变化时V7通过6脚及光耦Vl改变TL4943、14脚间的电参数从而重新整定了充电终止电压与充电过程特性曲线,而接在V71脚上的K开关及R16、R17、R18、R19组成的分压调整器可供用户人为选择不同型号电池组的充电电压及过程参数;V75脚是本装置的负脉冲控制发令点,V7微处理器根据不同电池种类及充电阶段预置了负脉冲的不同幅值,占空比等参数,指令脉冲经光耦2输送到V6运算放大器,由V62脚控制电子开关Q5、Q6、Q7的导师能与截止经R21电阻器限流后生成电池组的放电负脉冲。
权利要求
1.本发明是一种便携式电动车智能快速充电器,其特征在于本装置由蓄电池接口1 ; 开关电源输出电路2 ;脉宽调节驱动电路3 ;电流反馈调节电路4 ;电压反馈调节电路5 ;温度补偿电路6 ;电池组参数设定电路7 ;放电负脉冲执行电路8 ;微处理器相关电路9以及光耦10、11等环节组成。
2.所述的负脉冲执行电路其特征是微处理器已写入的充电各阶段对电池组进行的正负脉冲交替充放电的程序,经光耦11控制Q5、Q6、Q7的导通、截止,从而产生负脉冲。
3.所述的电池组参数设定电路其特征在于安装了开关K及相关电路,可以人为选择微处理器的阀值参数,改变对电池组充电的特性曲线。
全文摘要
本发明涉及的是一种便携式电动车智能快速充电器,本装置具有蓄电池接口1、开关电源电路2、脉宽调节驱动电路3、电流反馈调节电路4、电压反馈调节电路5、温度补偿电路6、多种电池参数设定电路7、放电负脉冲执行电路8、微处理器及相关电路9等环节构成;与现有技术相比,能对不同状况及种类的蓄电池提供更快更优的充电效果,使电池夏天不过充发热,冬季不欠充,有效地延长蓄电池的使用寿命。
文档编号H02J7/00GK102255341SQ20101017331
公开日2011年11月23日 申请日期2010年5月17日 优先权日2010年5月17日
发明者严本信, 严颖勤 申请人:严本信
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