一种电子商务亭用电设备供电装置的制作方法

文档序号:15963926发布日期:2018-11-16 23:03阅读:136来源:国知局

本实用新型属于电子商务领域,具体涉及一种电子商务亭用电设备供电装置。



背景技术:

电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,基于浏览器或服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、金融活动和相关综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

新型电子商务亭的出现,方便了人们在户外进行各种商务、交易等活动,受大多数人的欢迎,由于电子商务亭涉及互联网交易,所以电子商务亭内设置有多种用电设备,各种用电设备常使用市电单电源供电,且一般是二十四小时都处于工作状态,而且如果遇到断电情况,就无法继续进行互联网操作操作;且电子商务亭基本设置在室外,可以利用各种自然资源以获取电能。



技术实现要素:

为克服现有技术存在的技术缺陷,本实用新型公开了一种电子商务亭用电设备供电装置,结构简单且功能完善,利用蓄电池和市电输入保证用电设备的供电。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是一种电子商务亭用电设备供电装置,包括电子商务亭及内置于电子商务亭的用电设备,供电装置包括充电设备、转换电路、蓄电池、第一检测电路、市电输入、切换电路、第二检测电路及控制器,所述充电设备与转换电路连接,转换电路通过充电电路与蓄电池连接,第一检测电路、第二检测电路及充电电路均与控制器连接,切换电路与控制器连接,切换电路分别还与蓄电池、市电输入连接,用电设备与蓄电池、市电输入连接。

优选地,所述充电电路包括NMOS管、PNP三极管、第一电阻、第二电阻、第三电阻,NMOS管栅极连接控制器,NMOS管漏极连接第一电阻一端,第一电阻另一端连接转换电路,NMOS管漏极还连接PNP三极管基极,PNP三极管发射极通过第二电阻连接转换电路,PNP三极管集电极通过第三电阻连接蓄电池正极,蓄电池负极、NMOS管源极均接地。

优选地,所述第一检测电路包括12V电源、第四电阻、第五电阻、第六电阻及第一电压比较器,12V电源连接第四电阻一端,第四电阻另一端连接第五电阻,第四电阻、第五电阻公共连接端连接第一电压比较器正相输入端,第一电压比较器反相输入端通过第六电阻连接蓄电池正极,蓄电池负极接地,第一电压比较器输出端连接控制器。

优选地,所述第二检测电路包括第一二极管、光耦隔离器、第二二极管、第七电阻、第八电阻、第二电压比较器及稳压管,市电输入连接第一二极管正极,第一二极管负极连接光耦隔离器输入端,光耦隔离器地端接地,光耦隔离器电源端连接5V电源,光耦隔离器输出端连接第二二极管正极,第二二极管负极连接第七电阻一端,第七电阻另一端连接第二电压比较器正相输入端,第八电阻一端连接5V电源,另一端连接稳压管负极,稳压管正极接地,第八电阻和稳压管公共端连接第二电压比较器反相输入端,第二电压比较器输出端连接控制器。

优选地,所述充电设备包括风叶和光伏板,转换电路包括风能转换电路和光能转换电路,风叶通过风能转换电路与充电电路连接,光伏板通过光能转换电路与充电电路连接。

优选地,所述第二检测电路还包括电容,电容一端连接第二二极管负极,其另一端接地。

本实用新型的有益效果是结构简单且功能完善,利用蓄电池和市电输入保证用电设备的供电;第一检测电路、第二检测电路分别实时检测检测蓄电池电量和市电输入是否掉电等情况,实现蓄电池充电或切换市电等措施以保证用电设备的正常供电;充电电路用于蓄电池电量不足时为蓄电池持续充电,且充电设备为光伏板和风能,合理利用自然资源。

附图说明

图1是本实用新型的一种具体实施方式原理框图。

图2是本实用新型所述充电电路的一种具体实施方式原理图。

图3是本实用新型所述第一检测电路的一种具体实施方式原理图。

图4是本实用新型所述第二检测电路的一种具体实施方式原理图。

图5是本实用新型充电设备的一种具体实施方式原理框图。

附图标记:R1-第一电阻,R2-第二电阻,R3-第三电阻,R4-第四电阻,R5-第五电阻,R6-第六电阻,R7-第七电阻,R8-第八电阻,Q1-NMOS管,Q2-PNP三极管,U1-第一电压比较器,U2-第二电压比较器,U3-光耦隔离器,D1-第一二极管,D2-第二二极管,D3-稳压管,BT-蓄电池,C-电容,1-光耦隔离器输入端,2-光耦隔离器地端,3-光耦隔离器电源端,4-光耦隔离器输出端,ACC1-12V电源,ACC2-5V电源。

具体实施方式

以下结合附图及附图标记对本实用新型的实施方式做更详细的说明,使熟悉本领域的技术人在研读本说明书后能据以实施。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本 实用新型,并不用于限定本实用新型。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“水平”、“内”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述, 而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例:参见附图1,附图2,附图3,附图4,附图5所示的一种电子商务亭用电设备供电装置,包括电子商务亭及内置于电子商务亭的用电设备,供电装置包括充电设备、转换电路、蓄电池BT、第一检测电路、市电输入、切换电路、第二检测电路及控制器,所述充电设备与转换电路连接,转换电路通过充电电路与蓄电池BT连接,第一检测电路、第二检测电路及充电电路均与控制器连接,切换电路与控制器连接,切换电路分别还与蓄电池BT、市电输入连接,用电设备与蓄电池BT、市电输入连接。

本实施例中,转换电路将充电设备收集的能量转为电能用于蓄电池BT充电,第一检测电路检测蓄电池BT电量是否充足,如若蓄电池BT缺电则控制器将控制充电电路为蓄电池BT充电,第二检测电路用于检测市电输入否则掉电,如掉电,则控制器将切断市电电源输入,防止用电设备被损坏。用电设备由蓄电池BT、市电输入双电源供电,且优先选择蓄电池BT供电,合理利用自然资源,节约市电资源;市电为备用电源,确保用电设备正常供电;切换电路用于用电设备供电电源蓄电池BT和市电输入切换。

优选地,所述充电电路包括NMOS管Q1、PNP三极管Q2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3,NMOS管Q1栅极连接控制器,NMOS管Q1漏极连接第一电阻R1一端,第一电阻R1另一端连接转换电路,NMOS管Q1漏极还连接PNP三极管Q2基极,PNP三极管Q2发射极通过第二电阻R2连接转换电路,PNP三极管Q2集电极通过第三电阻R3连接蓄电池BT正极,蓄电池BT负极、NMOS管Q1源极均接地。

如附图2所示,NMOS管Q1栅极连接控制器,控制器输出高电平或低电平控制充电电路是否工作,控制器输出高电平至NMOS管Q1栅极,则NMOS管Q1栅极电压大于源极电压,NMOS管Q1导通,则NMOS管Q1漏极拉至低电平,PNP三极管Q2基极电压被拉低至低电平,PNP三极管Q2发射极电位高于基极电位,PNP三极管Q2导通,充电设备、转换电路、蓄电池BT形成回路,充电设备将持续为蓄电池BT充电;

控制器输出低电平至NMOS管Q1栅极,则NMOS管Q1栅极电压小于源极电压,NMOS管Q1截止,则NMOS管Q1漏极为高电平,PNP三极管Q2基极电压为高电平,PNP三极管Q2发射极电位小于基极电位,PNP三极管Q2截止,充电设备、转换电路、蓄电池BT无法形成回路,充电设备将不工作;

控制器输出高低电平由第一检测电路控制,若第一检测电路检测蓄电池BT电量过低,控制器就输出高电平至NMOS管Q1栅极;若第一检测电路检测蓄电池BT电量饱和,控制器就输出低电平至NMOS管Q1栅极。

优选地,所述第一检测电路包括12V电源ACC1、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6及第一电压比较器U1,12V电源ACC1连接第四电阻R4一端,第四电阻R4另一端连接第五电阻R5,第四电阻R4、第五电阻R5公共连接端连接第一电压比较器U1正相输入端,第一电压比较器U1反相输入端通过第六电阻R6连接蓄电池BT正极,蓄电池BT负极接地,第一电压比较器U1输出端连接控制器。

如附图3所示,第一电压比较器U1由5V电源供电ACC2,第一电压比较器U1正相输入端连接第四电阻R4和第五电阻R5的公共端,第四电阻R4、第五电阻R5分压提供第一基准电压,该第一基准电压为检测蓄电池BT电量是否充足的阈值,第一电压比较器U1反相输入端通过第六电阻R6连接蓄电池BT正极,为第一电压比较器U1反相输入端输入蓄电池BT电压值,若第一基准电压大于蓄电池BT电压值,则表示蓄电池BT电量不足,第一电压比较器U1输出端输出高电平至控制器,控制器将输出高电平至NMOS管Q1栅极,控制充电电路为蓄电池BT充电;

若第一基准电压小于蓄电池BT电压值,则表示蓄电池BT电量充足,不需充电,第一电压比较器U1输出端输出低电平至控制器,控制器将输出低电平至NMOS管Q1栅极,控制充电电路不工作。

优选地,所述第二检测电路包括第一二极管D1、光耦隔离器U3、第二二极管D2、第七电阻R7、第八电阻R8、第二电压比较器U2及稳压管D3,市电输入连接第一二极管D1正极,第一二极管D1负极连接光耦隔离器输入端1,光耦隔离器地端2接地,光耦隔离器电源端3连接5V电源ACC2,光耦隔离器输出端4连接第二二极管D2正极,第二二极管D2负极连接第七电阻R7一端,第七电阻R7另一端连接第二电压比较器U2正相输入端,第八电阻R8一端连接5V电源ACC2,另一端连接稳压管D3负极,稳压管D3正极接地,第八电阻R8和稳压管D3公共端连接第二电压比较器U2反相输入端,第二电压比较器U2输出端连接控制器。

如附图4所示,第二电压比较器U2和光耦隔离器U3均有5V电源ACC2供电,市电输入先经过第一二极管D1整流后输入光耦隔离器输入端1,再经过第二二极管D2二次整流,滤除多余波,经第七电阻R7限流输入至第二电压比较器U2正相输入端,第二电压比较器U2反相输入端连接稳压管D3负极,稳压管D3两端的电压值为第二基准电压,第二基准电压为判断市电是否掉电的阈值,第八电阻R8为限流电阻,第二电压比较器U2正相输入端大于第二基准电压,则表示市电没掉电,市电输入正常;第二电压比较器U2正相输入端小于第二基准电压,则表示市电掉电,市电输入不正常,控制器将切断市电电源输入,防止用电设备被损坏。

优选地,所述充电设备包括风叶和光伏板,转换电路包括风能转换电路和光能转换电路,风叶通过风能转换电路与充电电路连接,光伏板通过光能转换电路与充电电路连接。

将太阳能发电和风能发电进行有机的结合,由于电子商务亭长期被设置在室外,特别在空旷区使用时,只需将该设备置于室外,即可同时或分别利用风能和太阳能进行发电,从而为用电设备持续供电提供后勤保障。

优选地,所述第二检测电路还包括电容C,电容C一端连接第二二极管D2负极,其另一端接地。电容C用于滤除多余波。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施方式只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的技术方案下得出的其他实施方式,均应包含在本实用新型的保护范围内。

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