一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构的制作方法

文档序号:8716520阅读:966来源:国知局
一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及涉及电推剪电路技术领域,更具体的说,本实用新型涉及一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构。
【背景技术】
[0002]现有的电推剪一般都是充电储能式的,在电推剪电能使用完后,则需要进行充电。当前用户都使用快充电路给电池充电,但是由于大电流给电池充电时,一般电池特性都有虚充的问题,实际使用时间较小电流充电短。
[0003]鉴于上述的不足,人们设计出可使用小电流充电的电路对电推剪进行充电,但由于小电流的充电时间长,在急需要使用电推剪时,又不能够满足人们的需求。

【发明内容】

[0004]本实用新型的目的在于有效克服上述技术的不足,提供一种一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,该电路结构可实现电推剪充电时慢充电功能与快冲功能的任意切换,满足人们的需求。
[0005]本实用新型的技术方案是这样实现的:一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,它包括主机线路板和充电器线路板,主机线路板上具有主机线路板输入端口,所述充电器线路板的输出端连接在主机线路板输入端口上,其改进之处在于:
[0006]所述充电器线路板上具有充电插口,充电插口包括正极端和负极端,负极端直接连接在充电器线路板的一输出端上,充电器线路板的另一输出端上同时连接在限流回路和不限流回路的一端上;
[0007]所述充电器线路板上设置有双刀双掷开关、白色指示LED和红色指示LED,白色指示LED与红色指示LED并联后的一端与负极端连接,另一端分别具有第一触点和第二触点,所述不限流回路和限流回路的另一端分别具有第三触点和第四触点,所述双刀双掷开关的公共端连接在正极端上,该双刀双掷开关可将第一触点与第三触点接通,或将第二触点与第四触点接通。
[0008]在上述的结构中,所述主机线路板的输入端口由正极输入端口和负极输入端口构成。
[0009]在上述的结构中,所述主机线路板上设有控制1C、电流检测电路、电流控制电路以及充电电池,电流检测电路、电流控制电路以及充电电池的正极端依次连接在正极输入端口上,充电电池的负极连接在负极输入端口上,所述电流检测电路、电流控制电路还连接在控制IC上,该控制IC与充电电池的负极端之间串联有满电指示灯和满电指示灯限流电阻。
[0010]在上述的结构中,所述充电器线路板的输出端通过一连接部件连接在主机线路板的输入端口上。
[0011]在上述的结构中,所述限流回路上设置有一限流电阻。
[0012]在上述的结构中,所述白色指示LED与红色指示LED并联后的一端与负极端之间还设有一指示灯限流电阻。
[0013]本实用新型的有益效果在于:当前一般用户都使用快充电路给电池充电,但是由于大电流给电池充电时,一般电池特性都有虚充的问题,实际使用时间较小电流充电短;本实用新型的此种充电电路,用户在不急用产品时,可以使用慢充电功能,实际电池的容量比较足,且可自动修复电池作用,在急用又电池电量低时,使用快充功能。
[0014]【【附图说明】】
[0015]图1为本实用新型的电路结构示意图。
[0016]【【具体实施方式】】
[0017]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。
[0018]参照图1所示,本实用新型揭示了一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,通过该电路结构,实现电推剪充电时慢充电功能与快冲功能的任意切换,满足人们的不同的需求。
[0019]具体的,它包括主机线路板2和充电器线路板1,主机线路板2上具有主机线路板输入端口 21,充电器线路板I的输出端11连接在主机线路板输入端口 21上,本实施例中,充电器线路板I的输出端21通过一连接部件3连接在主机线路板2的输入端口 21上。
[0020]进一步的,充电器线路板I上具有充电插口 12,充电插口 12包括正极端和负极端,负极端直接连接在充电器线路板I的一输出端11上,充电器线路板I的另一输出端11上同时连接在限流回路107和不限流回路106的一端上,限流回路107上设置有一限流电阻105。参照图1,充电器线路板I上设置有双刀双掷开关102、白色指示LED103和红色指示LED104,白色指示LED103与红色指示LED104并联后的一端与负极端连接,另一端分别具有第一触点和第二触点,所述不限流回路106和限流回路107的另一端分别具有第三触点和第四触点,所述双刀双掷开关102的公共端连接在正极端上,该双刀双掷开关102可将第一触点与第三触点接通,或将第二触点与第四触点接通。本实施例中,白色指示LED103与红色指示LED104并联后的一端与负极端之间还设有一指示灯限流电阻101。
[0021]更进一步的,主机线路板2的输入端口 21由正极输入端口和负极输入端口构成,主机线路板2上设有控制IC203、电流检测电路201、电流控制电路202以及充电电池206,电流检测电路201、电流控制电路202以及充电电池206依次连接在正极输入端口上,充电电池206的负极连接在负极输入端口上,所述电流检测电路201、电流控制电路202还连接在控制IC203上,该控制IC203与充电电池206的负极端之间串联有满电指示灯204和满电指示灯限流电阻205。
[0022]我们对本实用新型的工作过程进行详细的描述,外部电源接入到充电器线路板I后,由双刀双掷开关102来确定使用不限流回路106直接流入机身线路板2,还是通过限流电阻105的限流回路107后流入主机线路板2,限流电阻105功率和阻值按实际条件和要求确立,双刀双掷开关102可将第一触点与第三触点接通,或将第二触点与第四触点接通,当使用不限流回路106时,红色指示LED104亮起,当使用限流回路107时,白色提示LED103亮起。
[0023]充电器线路板I输出后,由经过连接部件3将电源送到主机线路板2上,主机线路板2上的控制IC203通过检查电流检查电路201上所反映的当前充电到电池206的电流值来判断当前用户当前使用的是快充还是慢充功能,检查到用户的方式后,来确立当前的充电时间;当充电时间达到后,通过控制IC203,控制电流控制电路202来切断充入电池的回路,停止给电池206充电,并通过满充电提示灯204亮起来提示用户电池满充电。
[0024]本实用新型的此种电路的主要效果是,当前一般用户都使用快充电路给电池充电,但是由于大电流给电池充电时,一般电池特性都有虚充的问题,实际使用时间较小电流充电短;有此功能后,用户在不急用产品时,可以使用慢充电功能,实际电池的容量比较足,且可自动修复电池作用,在急用又电池电量低时,使用快充功能。
[0025]以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内,可以出现各种变形及修改,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型所保护的范围。
【主权项】
1.一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,它包括主机线路板和充电器线路板,主机线路板上具有主机线路板输入端口,所述充电器线路板的输出端连接在主机线路板输入端口上,其特征在于: 所述充电器线路板上具有充电插口,充电插口包括正极端和负极端,负极端直接连接在充电器线路板的一输出端上,充电器线路板的另一输出端上同时连接在限流回路和不限流回路的一端上; 所述充电器线路板上设置有双刀双掷开关、白色指示LED和红色指示LED,白色指示LED与红色指示LED并联后的一端与负极端连接,另一端分别具有第一触点和第二触点,所述不限流回路和限流回路的另一端分别具有第三触点和第四触点,所述双刀双掷开关的公共端连接在正极端上,该双刀双掷开关可将第一触点与第三触点接通,或将第二触点与第四触点接通。
2.根据权利要求1所述的一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,其特征在于:所述主机线路板的输入端口由正极输入端口和负极输入端口构成。
3.根据权利要求2所述的一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,其特征在于:所述主机线路板上设有控制1C、电流检测电路、电流控制电路以及充电电池,电流检测电路、电流控制电路以及充电电池的正极端依次连接在正极输入端口上,充电电池的负极连接在负极输入端口上,所述电流检测电路、电流控制电路还连接在控制IC上,该控制IC与充电电池的负极端之间串联有满电指示灯和满电指示灯限流电阻。
4.根据权利要求1所述的一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,其特征在于:所述充电器线路板的输出端通过一连接部件连接在主机线路板的输入端口上。
5.根据权利要求1所述的一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,其特征在于:所述限流回路上设置有一限流电阻。
6.根据权利要求1所述的一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,其特征在于:所述白色指示LED与红色指示LED并联后的一端与负极端之间还设有一指示灯限流电阻。
【专利摘要】本实用新型公开了一种电推剪上用于切换充电速度快慢的电路结构,涉及电推剪电路技术领域;它包括主机线路板和充电器线路板,所述充电器线路板上具有充电插口,充电插口包括正极端和负极端,负极端直接连接在充电器线路板的一输出端上,充电器线路板的另一输出端上同时连接在限流回路和不限流回路的一端上,充电器线路板上设置有双刀双掷开关、白色指示LED和红色指示LED;本实用新型的此种电路的主要效果是,用户在不急用产品时,可以使用慢充电功能,实际电池的容量比较足,且可自动修复电池作用,在急用又电池电量低时,使用快充功能。
【IPC分类】H02J7-00
【公开号】CN204424947
【申请号】CN201520017468
【发明人】谢名勇
【申请人】谢名勇
【公开日】2015年6月24日
【申请日】2015年1月11日
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