一种多电路处理式电池快速充电电源的制作方法

文档序号:11874301阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,主要由变压器T,二极管整流器U1,单向晶闸管VS1,三极管VT1,三极管VT5,串接在二极管整流器U1的负极输出端与三极管VT5的基极之间的波纹抑制电路,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与三极管VT1的集电极相连接的极性电容C1,一端与单向晶闸管VS1的阳极相连接、另一端与二极管整流器U1的正极输出端相连接的电阻R1,P极与三极管VT1的发射极相连接、N极与单向晶闸管VS1的调节端相连接的二极管D1,分别与三极管VT1的基极和处理芯片U2相连接的电压可调控制电路,串接在处理芯片U2的VCC管脚与电压可调控制电路之间的脉冲调整电路,串接在二极管整流器U1的正极输出端与电压可调控制电路之间的差分放大电路,以及分别与处理芯片U2和三极管VT5相连接的充电检测电路组成;所述三极管VT1的基极与电压可调控制电路相连接;所述单向晶闸管VS1的阴极与处理芯片U2的VCC管脚相连接;所述变压器T副边电感线圈的同名端与二极管整流器U1的其中一个输入端相连接、其非同名端与二极管整流器U1的另一个输入端相连接;所述变压器T原边电感线圈的同名端和非同名端则作为本快速充电电源的输入端;所述处理芯片U2的GND管脚接地。

2.根据权利要求1所述的一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,所述差分放大电路由三极管VT10,三极管VT11,场效应管MOS2,负极基于三极管VT10的发射极相连接、正极经电阻R34后接地的极性电容C17,P极与场效应管MOS2的源极相连接、N极经电阻R33后与极性电容C17的正极相连接的二极管D12,正极经电阻R32后与二极管D12的N极相连接、负极与二极管整流器U1的正极输出端相连接的极性电容C16,一端与极性电容C16的正极相连接、另一端接地的可调电阻R31,一端与场效应管MOS2的源极相连接、另一端与场效应管MOS2的漏极相连接的可调电阻R36,P极与场效应管MOS2的漏极相连接、N极作为差分放大电路的输出端并与电压可调控制电路相连接的稳压二极管D14,正极与场效应管MOS2的栅极相连接、负极与三极管VT11的发射极相连接的极性电容C18,一端与三极管VT10的集电极相连接、另一端与三极管VT11的基极相连接的电阻R35,正极经电阻R37后与三极管VT11的集电极相连接、负极接地的极性电容C19,以及P极与三极管VT10的基极相连接、N极与极性电容C19的负极相连接的二极管D13组成。

3.根据权利要求2所述的一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,所述波纹抑制电路由三极管VT7,三极管VT8,三极管VT9,正极经电阻R23后与三极管VT9的基极相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接的极性电容C12,一端与极性电容C12的负极相连接、另一端接地的电阻R22,N极经电阻R25后与三极管VT7的发射极相连接、P极与极性电容C12的正极相连接的二极管D10,正极经电阻R24后与三极管VT9的发射极相连接、负极接地的极性电容C13,P极经电阻R28后与三极管VT8的发射极相连接、N极经电阻R26后与三极管VT9的集电极相连接的二极管D9,正极与二极管D9的P极相连接、负极与三极管VT7的集电极相连接的极性电容C15,一端与极性电容C15的正极相连接、另一端与三极管VT8的基极相连接的可调电阻R27,负极经电阻R29后与三极管VT8的集电极相连接、正极与三极管VT7的基极相连接的极性电容C14,以及P极与三极管VT8的发射极相连接、N极经电阻R30后接地的二极管D11组成;所述二极管D9的N极接地;所述三极管VT8的发射极与三极管VT5的基极相连接。

4.根据权利要求3所述的一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,所述脉冲调整电路由场效应管MOS1,三极管VT6,正极经电阻R14后与三极管VT6的发射极相连接、负极与电压可调控制电路相连接的极性电容C8,一端与极性电容C8的正极相连接、另一端接地的电阻R13,N极经电阻R16后与场效应管MOS1的栅极相连接、P极与极性电容C8的正极相连接的二极管D7,负极与三极管VT6的集电极相连接、正极与二极管D7的N极相连接的极性电容C9,负极经电阻R15后与三极管VT6的发射极相连接、正极顺次经电阻R19和可调电阻R21后与场效应管MOS1的漏极新相连接的极性电容C10,N极经电阻R18后与场效应管MOS1的源极相连接、P极与三极管VT6的基极相连接的二极管D8,以及正极顺次经电阻R17和电感L后与二极管D7的P极相连接、负极经电阻R20后与可调电阻R21的可调端相连接的极性电容C11组成;所述极性电容C10的负极接地;所述场效应管MOS1的漏极与处理芯片U2的VCC管脚相连接。

5.根据权利要求4所述的一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,所述电压可调控制电路由单向晶闸管VS2,三极管VT2,三极管VT3,P极与三极管VT2的基极相连接、N极顺次经电阻R2和继电器K后与三极管VT3的集电极相连接的二极管D2,P极与电阻R2与继电器K的连接点相连接、N极与三极管VT3的集电极相连接的二极管D3,正极经电阻R3后与三极管VT1的基极相连接、负极经电阻R5后与单向晶闸管VS2的阳极相连接的极性电容C2,负极与三极管VT3的基极相连接、正极与处理芯片U2的OUT管脚相连接的极性电容C3,正极经电阻R6后与三极管VT3的发射极相连接、负极经电阻R8后与处理芯片U2的GND管脚相连接的极性电容C5,P极经电阻R4后与极性电容C2的正极相连接、N极经可调电阻R7后与单向晶闸管VS2的阴极相连接的二极管D4,负极与可调电阻R7的可调端相连接、正极与单向晶闸管VS2的调节端相连接的极性电容C4,以及串接在三极管VT2的集电极与单向晶闸管VS2的阳极之间的充电指示灯H1组成;所述二极管D3的P极分别与极性电容C2的正极和极性电容C8的负极相连接;所述三极管VT2的发射极与稳压二极管D14的N极相连接;所述继电器K的常开触点K-1的一端与单向晶闸管VS1的阳极相连接、其另一端与三极管VT5的集电极共同形成本快速充电电源的输出端。

6.根据权利要求5所述的一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,所述充电检测电路由三极管VT4,一端与单向晶闸管VS1的阳极相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连接的电阻R12,负极与处理芯片U2的DIS管脚相连接、正极经可调电阻R10后与三极管VT4的基极相连接的极性电容C7,N极与处理芯片U2的VCC管脚相连接、P极经电阻R11后与极性电容C7的负极相连接的二极管D6,P极与极性电容C7的负极相连接、N极与处理芯片U2的THR管脚相连接的二极管D5,串接在三极管VT4的集电极与三极管VT5的发射极之间的饱和指示灯H2,以及正极经电阻R9后与处理芯片U2的THR管脚相连接、负极与三极管VT5的集电极相连接的极性电容C6组成;所述极性电容C6的负极与处理芯片U2的GND管脚相连接;所述三极管VT4的发射极与处理芯片U2的TRIG管脚相连接。

7.根据权利要求6所述的一种多电路处理式电池快速充电电源,其特征在于,所述处理芯片U2为A555集成芯片。

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