并联式脉冲充放型低碳充电器的制造方法

文档序号:9996731阅读:518来源:国知局
并联式脉冲充放型低碳充电器的制造方法
【技术领域】
[0001]属于电子技术技术领域。
【背景技术】
[0002]本企业在前段时间申请了保安产品系列,而该产品必须要备份电池,否则当无市电时,保安功能将成为一种虚设,而无市电的时候,恰恰又可能是发生保安事故的高峰时候。所以备份电池是必需的。而且备份电池的性能直接关系到整体的性能。
[0003]但是备份电池必需要对其充电维护,对备份电池的科学维护,直接关系到备份电池的寿命,与容量。有资料认为,电池常常不是用坏的,而是充电不当而损坏的。保安器材中的电池,属于专用电池,对体积容量有特殊要求,配备苛求于一般产品。因此如何保障备份电池寿命与容量不受影响这是问题之一。
[0004]问题之二是具维修资料统计,对一般的充电器,其内部的充电控制的有源件,如开关三极管等容易损坏,它产生故障占整个设备的故障率比例很大,因此如果该管损害,造成整机不能使用。因此这些看起来普通的技术问题,却成为了影响一个产品好坏的严重大事。
[0005]因为上述原因,为保证本企业所申请的保安产品的性能,本企业的P型充电单元不能采用普通的对电池的充电方法与普通的充电线路。
[0006]其常规的充电方法是采用单一直流充电法,这样的方法均会使电解液持续产生氢氧气体,其氧气在内部高压作用下,渗透至负极与镉板作用生成CDO,造成极板有效容量下降。如果采用脉冲充电,而且采用采用充与放并存的方法,即充一定时间,如5秒钟,就放一定时间如I秒钟。这样充电过程产生的氧气在放电脉冲下将大部分被还原成电解液,可使析气量大大降低,减少析气量可以使浓差极化和欧姆极化自然而然地得到消除,从而减轻了铅酸蓄电池的内压,使下一阶段的脉冲充电更加顺利地进行,从而使铅酸蓄电池可以吸收更多的电量。间歇脉冲使铅酸蓄电池有较充分的化学反应时间,从而减少了充电过程中铅酸蓄电池的析气量,提高了铅酸蓄电池的充电电流可接受能力。脉冲充电法充电一定时间如5秒钟,停止一定时间如放电I秒钟,如此循环。这种充电方法会使铅酸蓄电池在充电过程中所产生的氧气和氢气在停止充电脉冲下,大部分析出的氧气和氢气又被还原成了电解液,这不仅减少了铅酸蓄电池在充电过程中内部电化学副反应一一水的电解所产生的析气量,而且对已经严重极化而引起失效的铅酸蓄电池还有修复作用,在使用本充电方法对失效的铅酸蓄电池充放电一定次数后,会使铅酸蓄电池的容量逐渐的恢复。又据资料介绍按又充电又放电的充电方法,或充电停充的办法,不仅对铅蓄电池很有帮助,而且对一些碱电池也有积极帮助。
[0007]但是按上述的充电方法,常规的线路也是存在技术难点的,因为常规的电路即不是又充又放的电路,其开关控制管都是故障的重点,如果让开关管处于脉冲的状态,更容易成为损害的机率,这是其一,其二是因为电路有充的控制,又有N型放电单元(或停充)的控制,因此损害的部位又增加了一倍,因此如果按传统的设计,必定线路复杂,新增加了故障点,如何解决这些矛盾,成为了新难点。
[0008]随着现代生活的丰富,用电池的电器的种类越来越多,除了本企业所研究的保安器材外,还有很多产品,如数码机机,手机,等等,其充电器的要求,也有类似本企业要求的地方,所以对充电器的研究,不仅牵涉充电器本身的质量,还牵涉被充电池两个方面的问题。因些一个好的充电措施有着积极的意义。
[0009]低碳环保应从点滴抓起,应从细微抓起,这样才利于社会的长久进步与发展。

【发明内容】

[0010]本实用新型的主要目的是提出新的措施,使脉冲的频率与占空比可调,控制充电单元与放电单元于开通与关闭,形成充电单元开通时放电单元关闭,而充电单元关闭时放电单元开通,且充电时间长而放电时间短的脉冲充电形式,实现对充电电池科学的充电、最大化的充电,从而最大化的延长充电器与被充电池的寿命与容量,实现社会的环保。
[0011]权利要求:
[0012]1、并联式脉冲充放型低碳充电器由涓流电阻,N型放电单元,负载,P型充电单元,起动与结束单元,脉冲发生单元,接口单元,逻辑与充电显示单元共同组成。
[0013]其中:P型充电单兀由充电一管、充电一管偏置电阻、充电二管、充电二管偏置电阻组成:充电一管与充电二管的发射极都接在稳压输出上,充电一管偏置电阻接在充电一管的基极与接口单元中接口三极管的集电极之间,充电二管偏置电阻接在充电二管的基极与接口单元中接口三极管的集电极之间,充电一管与充电二管的集电极接在一起,成为P型充电单兀的输出。
[0014]N型放电单元由放电一管、放电基极总电阻、放电门坎二极管、切除开关、放电一管触发电阻、放电电阻、放电二管触发电阻、放电二管组成??放电电阻的一端接被充电池的正极,放电电阻的另一端接放电一管与放电二管的集电极,放电基极总电阻的一端接逻辑与充电显示单元中两功能电阻与充电显示发光管的串联点,放电基极总电阻的另一端接放电门坎二极管到放电基极控制点,放电一管触发电阻接在放电基极控制点与放电一管的基极之间,放电二管触发电阻接在放电基极控制点与放电二管的基极之间,放电一管的发射极与放电二管的发射极接地线。
[0015]接口单元由接口三极管、基极电阻、门坎二极管组成:接口三极管的发射极接地线,基极电阻的一端接脉冲发生单元中运算放大器的输出端,基极电阻的另一端接门坎二极管的正极,门坎二极管的负极接接口三极管的基极。
[0016]脉冲发生单元由运算放大器、积分电阻、积分电容、频率可调电阻、同相分压上偏电阻、同相分压下偏电阻、导向二极管、占空比可调电阻、占空限制电阻组成:运算放大器的反相输入端与输出端之间接积分电阻,积分电容接在运算放大器的反相输入端与地线之间,导向二极管、占空比可调电阻、占空比限制电阻串联,接在运算放大器的反相输入端与输出端之间,运算放大器的输出端与同相输入端之间接同相分压上偏电阻,频率可调电阻与同相分压下偏电阻串联在运算放大器的同相输入端与地线之间。
[0017]起动与结束单元由取样可调电阻、取样下偏电阻、比较运放器、同相上偏电阻、同相下偏稳压管、取样可调限值电阻、钳位二极管1、钳位二极管2组成。
[0018]取样可调电阻与取样可调限值电阻串接在充电单元的输出与比较运放器的反相输入端之间,取样可调下偏电阻接在比较运放器的反相输入端与地线之间,同相上偏电阻接在信号输入与比较运放器的同相输入端之间,同相下偏稳压管接在比较运放器的同相输入端与地线之间,两个钳位二极管的负极都接在比较运放器的输出端上,钳位二极管I的正极接门坎二极管的正极,钳位二极管2的正极接放电门坎二极管的正极。
[0019]逻辑与充电显示单元由充电显示发光管与两功能电阻组成:两功能电阻的一端接信号输入,另一端接充电显示发光管的正极,充电显示发光管的负极接接口三极管的集电极。
[0020]负载单元由被充电池、电池接触显示、电池接触显示保护电阻组成:电池接触显示串联电池接触发显示保护电阻接在充电单元的输出与地线之间。
[0021]2、N型放电单元中的两三极管为NPN三极管,P型充电单元中的两三极管为PNP三极管。
[0022]3、运算放大器与比较运放器是同一块集成电路LM324内部的两个运放器焊接成。
[0023]4、放电电阻的功率彡1W。
[0024]进一步说明:
[0025]1、工作原理说明。
[0026]开通电源后,所有单元开始工作,其中P型充电单元与N型放电单元向被充电池进行充电大于放电的过程。直到充电结束。
[0027]在充电过程中,因为脉冲发生单元工作,不断控制P型充电单元处于开通与断开状态,所以整个工作过程是采用的脉冲电流充电。
[0028]在脉冲充电过程中,采用的充电物理过程是,即在充电又在放电特殊的形式。也可以采用放电开关将N型放电单元进行切除,而只采
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