一种LLC谐振变换器充电装置的制作方法

文档序号:19205881发布日期:2019-11-25 23:10阅读:222来源:国知局
一种LLC谐振变换器充电装置的制作方法

本实用新型涉及充电装置技术领域,具体来说,涉及一种llc谐振变换器充电装置。



背景技术:

llc谐振转换器是ledtv的主功率级拓扑之一,相比其它转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到关注。不过,这几年间,ic制造商已开发出用于llc谐振转换器的控制器,而且发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,llc谐振转换器已经成为ledtv最流行的主功率级拓扑。

目前在对llc谐振转换器充电时大多充电设备不灵活,充电方式单一,并且存在着充电能耗较大的问题。

针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种llc谐振变换器充电装置,用以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种llc谐振变换器充电装置,包括箱体,所述箱体前侧壁左右两端均铰接固定有柜门,位于所述箱体前侧壁左端的柜门上由上而下依次设有显示屏面板、操作按键面板和故障报警灯面板,位于所述箱体前侧壁右端的柜门上均匀等间距设有转换接头,所述转换接头下方均横向设置有检测放置搭板,且检测放置搭板上设置有电池,所述箱体后侧壁下端中心设有市电总线接头,所述箱体内腔设有放置腔,且放置腔内侧壁上均匀等间距横向设置有固定滑槽,位于放置腔后侧壁底部的固定滑槽上设有三相整流电路模块,且三相整流电路模块左侧设有输入滤波电路模块,所述输入滤波电路模块上方设有高压端检测及保护模块,且高压端检测及保护模块上方设有多路输出dc/dc变换器,所述多路输出dc/dc变换器右侧设有输出滤波电路模块,且输出滤波电路模块右侧设有低压端检测及保护模块,所述低压端检测及保护模块下方设有充电导线模块,且充电导线模块下方设有充电接口模块,所述多路输出dc/dc变换器上方还设有半桥驱动模块,且半桥驱动模块上方设有控制模块,所述放置腔左右两侧壁上分别设有定时模块和电流数据采集模块,所述市电总线接头、三相整流电路模块、输入滤波电路模块、高压端检测及保护模块、多路输出dc/dc变换器、输出滤波电路模块、低压端检测及保护模块、充电导线模块、充电接口模块、转换接头和电池按照顺序依次连接,所述多路输出dc/dc变换器还依次连接有半桥驱动模块和控制模块。

进一步的,所述三相整流电路模块、输入滤波电路模块、高压端检测及保护模块、多路输出dc/dc变换器、输出滤波电路模块、低压端检测及保护模块、充电导线模块、充电接口模块、半桥驱动模块、控制模块、定时模块和电流数据采集模块均固定在放置滑块上,所述放置滑块位于固定滑槽内并与固定滑槽滑动连接,所述放置滑块通过螺栓与固定滑槽固定连接。

进一步的,所述柜门与转换接头位置相对应处均设有固定卡孔,且固定卡孔上均连接有挡盖,所述转换接头均位于固定卡孔内并与固定卡孔卡接固定,所述检测放置搭板为抽拉式,所述柜门内侧与检测放置搭板位置相对应处设有滑轨,所述检测放置搭板与柜门滑动连接,所述检测放置搭板与转换接头位置相对应处均设有放置槽,且放置槽内设有检测端头,所述检测端头与转换接头和充电接口模块上的充电接口数量相等。

进一步的,所述控制模块由数据输入单元、数据存储单元、数据处理单元和数据输出单元组成,所述数据输入单元与数据存储单元连接,所述数据处理单元分别与数据存储单元和数据输出单元连接,所述显示屏面板包括显示屏和显示电路,所述操作按键面板包括操作按键和按键控制电路,所述故障报警灯面板包括报警灯、扬声器、保护电路和声光报警电路,所述定时模块包括定时器和定时控制电路,所述控制模块分别与显示屏面板、操作按键面板、故障报警灯面板和定时模块连接,所述电流数据采集模块由电压传感器、电流传感器、温度传感器和信号调理电路组成,所述电流数据采集模块的输入端与设置在检测放置搭板上的检测端头连接,所述电流数据采集模块的输出端与控制模块的输入端连接。

进一步的,所述半桥驱动模块由驱动芯片、电阻、电容、第一二极管和连接电路组成,所述多路输出dc/dc变换器为双向变换器,所述控制模块与多路输出dc/dc变换器之间连接有can总线接口卡。

进一步的,所述高压端检测及保护模块和低压端检测及保护模块均由多组电容、多组电阻和多组电感组成,所述高压端检测及保护模块与多路输出dc/dc变换器之间、低压端检测及保护模块与充电导线模块之间均连接有恒压控制电路模块。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

(1)、本实用新型设计新颖,结构合理,能够自动选择合适的充电方式,节约电能,提高能量的利用率的同时又可提高电池充电效率、延长电池的使用寿命。

(2)、恒压控制电路模块设计便于当输出的充电电压达到设定的充电电压时,通过恒压控制电路模块控制使输出充电电压保持恒定。

(3)、转换接头设计便于与充电接口与电池连接,适配性更好,检测放置搭板便于放置和检测,抽拉式设计起到一定保护作用。

(4)、控制模块中的数据存储单元用于存储电池数据信息,充电时数据处理单元会对电流数据采集单元采集到电池电压、电流和温度等数据信息进行分析,计算出电池所需要的充电电压和电流等数据,与此同时,数据处理单元还会在数据库中查找与该电池对应的电池充电信息,然后根据采集到的电池信息控制多路输出dc/dc变换器转换电压进行充电,自动选择合适的充电方式,使用效果好。

(5)当选择充电时,控制模块控制市电向电池供电,由半桥驱动模块驱动多路输出dc/dc变换器对市电输出的电源进行降压处理后,将市电输出至电池,当选择放电时,控制模块可控制电池向市电端供电,由半桥驱动模块驱动多路输出dc/dc变换器对电池输出的电源进行升压处理后,将电源输出市电端,整体节约电能,提高能量的利用率。

(6)在充电过程中,充电电压、电流等充电信息可以在显示屏面板上实时显示,同时还具有故障处理功能,当发生不能自动清除的故障时可切断电池的充电回路,并进行故障离线存储和声光报警,充电完毕后,可以将转换接头和检测放置搭板收回箱内,起到一定保护作用。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种llc谐振变换器充电装置中的主视结构示意图;

图2是根据本实用新型实施例的一种llc谐振变换器充电装置中的后视结构示意图;

图3是根据本实用新型实施例的一种llc谐振变换器充电装置中的放置腔结构示意图;

图4是根据本实用新型实施例的一种llc谐振变换器充电装置中的定时模块结构示意图;

图5是根据本实用新型实施例的一种llc谐振变换器充电装置的系统原理框图。

附图标记:

1、箱体;2、柜门;3、显示屏面板;4、操作按键面板;5、故障报警灯面板;6、转换接头;7、检测放置搭板;8、电池;9、市电总线接头;10、放置腔;11、固定滑槽;12、三相整流电路模块;13、输入滤波电路模块;14、高压端检测及保护模块;15、多路输出dc/dc变换器;16、输出滤波电路模块;17、低压端检测及保护模块;18、充电导线模块;19、充电接口模块;20、半桥驱动模块;21、控制模块;211、数据输入单元;212、数据存储单元;213、数据处理单元;214、数据输出单元;22、定时模块;23、电流数据采集模块;100、恒压控制电路模块。

具体实施方式

下面,结合附图以及具体实施方式,对实用新型做出进一步的描述:

请参阅图1至图5,根据本实用新型实施例的一种llc谐振变换器充电装置,包括箱体1,所述箱体1前侧壁左右两端均铰接固定有柜门2,位于所述箱体1前侧壁左端的柜门2上由上而下依次设有显示屏面板3、操作按键面板4和故障报警灯面板5,位于所述箱体1前侧壁右端的柜门2上均匀等间距设有转换接头6,所述转换接头6下方均横向设置有检测放置搭板7,且检测放置搭板7上设置有电池8,所述箱体1后侧壁下端中心设有市电总线接头9,所述箱体1内腔设有放置腔10,且放置腔10内侧壁上均匀等间距横向设置有固定滑槽11,位于放置腔10后侧壁底部的固定滑槽11上设有三相整流电路模块12,且三相整流电路模块12左侧设有输入滤波电路模块13,所述输入滤波电路模块13上方设有高压端检测及保护模块14,且高压端检测及保护模块14上方设有多路输出dc/dc变换器15,所述多路输出dc/dc变换器15右侧设有输出滤波电路模块16,且输出滤波电路模块16右侧设有低压端检测及保护模块17,所述低压端检测及保护模块17下方设有充电导线模块18,且充电导线模块18下方设有充电接口模块19,所述多路输出dc/dc变换器15上方还设有半桥驱动模块20,且半桥驱动模块20上方设有控制模块21,所述放置腔10左右两侧壁上分别设有定时模块22和电流数据采集模块23,所述市电总线接头9、三相整流电路模块12、输入滤波电路模块13、高压端检测及保护模块14、多路输出dc/dc变换器15、输出滤波电路模块16、低压端检测及保护模块17、充电导线模块18、充电接口模块19、转换接头6和电池8按照顺序依次连接,所述多路输出dc/dc变换器15还依次连接有半桥驱动模块20和控制模块21。

其中,所述三相整流电路模块12、输入滤波电路模块13、高压端检测及保护模块14、多路输出dc/dc变换器15、输出滤波电路模块16、低压端检测及保护模块17、充电导线模块18、充电接口模块19、半桥驱动模块20、控制模块21、定时模块22和电流数据采集模块23均固定在放置滑块上,所述放置滑块位于固定滑槽11内并与固定滑槽11滑动连接,所述放置滑块通过螺栓与固定滑槽11固定连接,所述柜门2与转换接头6位置相对应处均设有固定卡孔,且固定卡孔上均连接有挡盖,所述转换接头6均位于固定卡孔内并与固定卡孔卡接固定,所述检测放置搭板7为抽拉式,所述柜门2内侧与检测放置搭板7位置相对应处设有滑轨,所述检测放置搭板7与柜门2滑动连接,所述检测放置搭板7与转换接头6位置相对应处均设有放置槽,且放置槽内设有检测端头,所述检测端头与转换接头6和充电接口模块19上的充电接口数量相等,所述控制模块21由数据输入单元211、数据存储单元212、数据处理单元213和数据输出单元214组成,所述数据输入单元211与数据存储单元212连接,所述数据处理单元213分别与数据存储单元212和数据输出单元214连接,所述显示屏面板3包括显示屏和显示电路,所述操作按键面板4包括操作按键和按键控制电路,所述故障报警灯面板5包括报警灯、扬声器、保护电路和声光报警电路,所述定时模块22包括定时器和定时控制电路,所述控制模块21分别与显示屏面板3、操作按键面板4、故障报警灯面板5和定时模块22连接,所述电流数据采集模块23由电压传感器、电流传感器、温度传感器和信号调理电路组成,所述电流数据采集模块23的输入端与设置在检测放置搭板7上的检测端头连接,所述电流数据采集模块23的输出端与控制模块21的输入端连接,所述半桥驱动模块20由驱动芯片、电阻、电容、第一二极管和连接电路组成,所述多路输出dc/dc变换器15为双向变换器,所述控制模块21与多路输出dc/dc变换器15之间连接有can总线接口卡,所述高压端检测及保护模块14和低压端检测及保护模块17均由多组电容、多组电阻和多组电感组成,所述高压端检测及保护模块14与多路输出dc/dc变换器15之间、低压端检测及保护模块17与充电导线模块18之间均连接有恒压控制电路模块100。

工作原理:在本装置中,恒压控制电路模块100设计便于当输出的充电电压达到设定的充电电压时,通过恒压控制电路100控制使输出充电电压保持恒定,转换接头6设计便于与充电接口与电池8连接,适配性更好,检测放置搭板7便于放置和检测,抽拉式设计起到一定保护作用,控制模块21中的数据存储单元212用于存储电池8数据信息,充电时数据处理单元213会对电流数据采集模块23采集到电池8电压、电流和温度等数据信息进行分析,计算出电池8所需要的充电电压和电流等数据,与此同时,数据处理单元213还会在数据库中查找与该电池8对应的电池8充电信息,然后根据采集到的电池8信息控制多路输出dc/dc变换器15转换电压进行充电,自动选择合适的充电方式,当选择充电时,控制模块21控制市电向电池8供电,由半桥驱动模块20驱动多路输出dc/dc变换器15对市电输出的电源进行降压处理后,将市电输出至电池8,当选择放电时,控制模块21可控制电池8向市电端供电,由半桥驱动模块20驱动多路输出dc/dc变换器15对电池8输出的电源进行升压处理后,将电源输出市电端,在充电过程中,充电电压、电流等充电信息可以在显示屏面板3上实时显示,同时还具有故障处理功能,当发生不能自动清除的故障时可切断电池8的充电回路,并进行故障离线存储和声光报警,充电完毕后,可以将转换接头6和检测放置搭板7收回箱内,起到一定保护作用,本实用新型设计新颖,结构合理,能够自动选择合适的充电方式,节约电能,提高能量的利用率的同时又可提高电池充电效率、延长电池的使用寿命。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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