一种电池充电器充电开关的驱动电路的制作方法

文档序号:7536405阅读:168来源:国知局
专利名称:一种电池充电器充电开关的驱动电路的制作方法
技术领域
本实用新型属于家电产品领域,涉及在电池充电器中驱动充电开关一种驱动电路。
背景技术
采用可充电电池是目前提高资源使用率、避免废弃电池污染环境的很好选择,且可充电电池具有价格低、容量大、放电电流大等大量优点,已经得到普及。采用可充电电池就离不开电池充电器,在设计电池充电器时,防止单片机失效时使得充电器一直给电池充电是一个需要解决的问题,因为一直对电池进行充电就会使电池爆炸,非常危险。本发明提出一种当单片机失效的时候充电器的充电开关能自动截止充电的电路方案,达到安全充电的目的。

实用新型内容本实用新型要解决的技术问题是提供一种当充电器单片机失效的时候充电器的充电开关能自动截止充电的电池充电器充电开关的驱动电路。[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案 —种电池充电器充电开关的驱动电路,连接于充电器控制电路中,包括分别连接充电电源正极和负极的输入接口 IN+和输入接口 IN-,以及分别与充电器控制电路充电开关控制脚和地线连接的输出接口 0UT+和输出接口 OUT-,在驱动电路中设置有一采集充电电源输出电平的控制信号接入口 P丽in,控制信号接入口 P丽in连接有一电容Cl,电容C1另一端形成控制信号输出口 P丽out通过信号转换电路与输出接口 0UT+和输出接口OUT-连接。 作为对上述方案的改进,在电容C1控制信号输出口 P丽out端通过二极管D1反向接地或者通过二极管D1与高电平连接。 上述的信号转换电路包括一 Ji型滤波器,Ji型滤波器输出端连接一三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极与另一三极管Ql的基极连通,三极管Ql的发射极和三极管Q2的集电极通过二极管D2连通,输入接口 IN+连接于三极管Q1的集电极上,三极管Q1的基极通过电阻R3与输入接口 IN+连接。该Ji型滤波器包括直接串联于控制信号输出口P丽out上的电阻Rl 、电阻R2,在电阻Rl 、电阻R2之间连接有一接地的电容C2,电阻R2与三极管Q2基极共点通过一电阻R4接地。 本实用新型可保证在充电器控制电路失效的情况下自动控制充电器控制电路充电开关截止,达到安全充电的目的,防止充电器的异常造成对充电设备的损坏。

附图1为本实用新型实施例电路原理示意图; 附图2为本实用新型控制信号接入口 P丽in电平采集部分电路另一方式原理示意具体实施方式为了便于本领域技术人员的理解,下面将结合具体实施例及附图对本实用新型结构原理作进一步详细描述 如附图11所示,本实施例揭示的电池充电器充电开关的驱动电路主要由输入接口 IN+、输入接口 IN-、控制信号接入口 P丽in、二极管Dl、二极管D2、三极管Ql、三极管Q2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C1、电容C2、输出接口 0UT+、输出接口 OUT-以及地线等单元组成。当将此电路方案应用在充电器上时,输入接口 IN+和输入接口 IN-分别接入充电电源的正极和负极,输出接口 0UT+和输出接口 OUT-分别接充电器控制电路充电开关控制脚和地线。控制信号接入口 P丽in用于采集充电电源输出电平,控制信号接入口 P丽in连接电容C1,电容C1另一端形成控制信号输出口 P丽out并通过信号转换电路与输出接口0UT+和输出接口 0UT-连。在电容C1控制信号输出口 P丽out端通过二极管Dl反向接地。信号转换电路包括一 n型滤波器,n型滤波器输出端连接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极与三极管Ql的基极连通,三极管Ql的发射极和三极管Q2的集电极通过二极管D2连通,输入接口 IN+连接于三极管Q1的集电极上,三极管Q1的基极通过电阻R3与输入接口IN+连接。该Ji型滤波器包括直接串联于控制信号输出口P丽out上的电阻Rl、电阻R2,在电阻Rl、电阻R2之间连接有一接地的电容C2,电阻R2与三极管Q2基极共点通过电阻R4接地。 通电后,控制信号接入P丽in输入脉冲方波P丽(Pulse WidthModulation,脉冲宽度调制)波形,当P丽波形为高电平时,由于电容C1尚未储存电荷,所以电容C1处于充电状态,有电流通过电容Cl,当P丽波形由高电平变为低电平时,由于电容Cl已经经过充电,所以电容Cl左边电压高于右边电压,当P丽波形为低电平后,即电容Cl左边被接地,则电容C1右边为低于地线电压的负电压,则电流经过二极管D1对电容C1放电,以此循环,P丽波形一直在高电平和低电平之间变化,所以P丽脉冲方波信号可以直接经过电容C1、然后经过电阻R1、电容C2和电阻R2组成的Ji型滤波器滤波后P丽波形信号变成一个直流驱动信号,此信号驱动三极管Q2导通。三极管Q2导通后三极管Ql的基极被接地,所以三极管Ql截止,输出接口 0UT+经过二极管D2被接地,所以输出接口 0UT+输出低电平。此低电平信号可以用于驱动充电开关导通。当控制信号接入口 P丽in输入高电平直流信号时,此信号可以对电容Cl进行一次充电,电容Cl充满电后,电流就无法经过电容Cl,三极管Q2基极经过电阻R4接地,则三极管Q2截止,三极管Ql基极经过电阻R3接充电电源正极,则三极管Q1导通,所以输出接口 0UT+输出高电平。此高电平信号可以用于驱动充电开关截止。当控制信号接入口 P丽in输入低电平直流信号时,无电流从电容Cl左边经过电容Cl到电容Cl右边,所以三极管Q2也处于截止状态,所以输出接口 0UT+也是输出高电平。此高电平信号可以用于驱动充电开关截止。 综上,当产生P丽波形信号的充电控制电路失效的时候,控制信号接入口P丽in输入端的信号就一直处于高电平或低电平,则输出接口 0UT+ —直输出高电平,则此高电平信号可以驱动充电开关一直处于截止状态,达到当充电控制电路失效的时候,充电自动停止的功能。[0015] 再如附图2所示,该部分电路为控制信号接入口 P丽in电平采集部分电路另一方式原理示意图。该电路也可以让P丽波形信号通过,而不可以让直流信号通过,原理是当控制信号接入口 P丽in为低电平时,电流从控制信号输出口 P丽out对电容Cl进行充电,当控制信号接入口 P丽in为高电平时,通过VCC、二极管D1和电容C1组成的回路放电来防止电容C1饱和,这里的VCC为高电平。 以上为本实用新型的应用举例,需要说明的是,在没有脱离本实用新型发明构思前提下的任何显而易见的替换,均在本实用新型保护范围之内。
权利要求一种电池充电器充电开关的驱动电路,连接于充电器控制电路中,包括分别连接充电电源正极和负极的输入接口IN+和输入接口IN-,以及分别与充电器控制电路充电开关控制脚和地线连接的输出接口OUT+和输出接口OUT-,其特征在于在驱动电路中设置有一采集充电电源输出电平的控制信号接入口PWMin,控制信号接入口PWMin连接有一电容C1,电容C1另一端形成控制信号输出口PWMout通过信号转换电路与输出接口OUT+和输出接口OUT-连接。
2. 根据权利要求1所述的电池充电器充电开关的驱动电路,其特征在于在电容C1控 制信号输出口 P丽out端通过二极管Dl反向接地或者通过二极管Dl与高电平连接。
3. 根据权利要求2所述的电池充电器充电开关的驱动电路,其特征在于所述的信号 转换电路包括一 n型滤波器,n型滤波器输出端连接一三极管Q2的基极,三极管Q2的集 电极与另一三极管Q1的基极连通,三极管Q1的发射极和三极管Q2的集电极通过二极管D2 连通,输入接口 IN+连接于三极管Q1的集电极上,三极管Q1的基极通过电阻R 3与输入接 口 IN+连接。
4. 根据权利要求3所述的电池充电器充电开关的驱动电路,其特征在于所述的Ji型 滤波器包括直接串联于控制信号输出口 P丽out上的电阻Rl 、电阻R2 ,在电阻Rl 、电阻R2之 间连接有一接地的电容C2,电阻R2与三极管Q2基极共点通过一电阻R4接地。
专利摘要一种电池充电器充电开关的驱动电路,联接于充电器控制电路中,包括分别联接充电电源正极和负极的输入接口IN+和输入接口IN-,以及分别与充电器控制电路充电开关控制脚和地线联接的输出接口OUT+和输出接口OUT-,在驱动电路中设置有一采集充电电源输出电平的控制信号接入口PWMin,控制信号接入口PWMin联接有一电容C1,电容C1另一端形成控制信号输出口PWMout通过信号转换电路与输出接口OUT+和OUT-联接。本实用新型可保证在充电器控制电路失效的情况下自动控制充电器控制电路充电开关截止,达到安全充电的目的,防止充电器的异常造成对充电设备的损坏。
文档编号H03K19/0175GK201440611SQ200920060870
公开日2010年4月21日 申请日期2009年7月20日 优先权日2009年7月20日
发明者周建国, 缪辉滨 申请人:惠州市蓝微电子有限公司
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