检测仪蓄电池快充系统技术方案

技术编号:13589361 阅读:111 留言:0更新日期:2016-08-25 16:18
本发明专利技术公开了检测仪蓄电池快充系统,包括由芯片U2,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连接、负极与芯片U2的GND管脚相连接的电容C4组成,其中,芯片U2的型号为NE555,芯片U2的VCC管脚与RESET管脚相连接,芯片U2的THRES管脚与TRIG管脚相连接;还包括串联后与芯片U2相连接的入口转换电路与芯片输入电路,以及与芯片U2相连接的转换输出电路。本发明专利技术提供检测仪蓄电池快充系统,能够快速的对检测仪的移动电源进行充电,提高了充电的效率,进一步提升了检测仪的使用效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于检测仪器快速充电领域,具体是指检测仪蓄电池快充系统
技术介绍
现有的便捷检测仪为了更加灵活的使用,均会在其上配置移动电源,如此让其能够在使用时脱离外部电源供电而单独使用,大大提高了检测仪的使用效果。但是,当检测仪中电池的电量耗尽后,则需要至少5-8个小时的时间来完成对其的充电,如此便大大影响了其使用的效率。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述问题,提供检测仪蓄电池快充系统,能够快速的对检测仪的移动电源进行充电,提高了充电的效率,进一步提升了检测仪的使用效果。本专利技术的目的通过下述技术方案实现:检测仪蓄电池快充系统,包括由芯片U2,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连接、负极与芯片U2的GND管脚相连接的电容C4组成,其中,芯片U2的型号为NE555,芯片U2的VCC管脚与RESET管脚相连接,芯片U2的THRES管脚与TRIG管脚相连接;还包括串联后与芯片U2相连接的入口转换电路与芯片输入电路,以及与芯片U2相连接的转换输出电路。作为优选,所述入口转换电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接的电容C1,以及P极与电容C1的负极相连接、N极经电阻R1后与电容C1的正极相连接的稳压二极管D1组成;其中,变压器T1的副边线圈的一端与二极管桥式整流器U1的一个输入端相连接、该变压器T1的副边线圈的另一端与二极管桥式整流器U1的另一个输入端相连接,该变压器T1的原边线圈的两端组成该入口转换电路的电源输入端。作为优选,所述芯片输入电路由三极管VT1,正极与三极管VT1的基极相
连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,正极与芯片U2的TRIG管脚相连接、负极经电阻R5后与电容C2的负极相连接的电容C3,串接在三极管VT1的集电极与发射极之间的电阻R2,一端与三极管VT1的发射极相连接、另一端与芯片U2的DISCH管脚相连接的电阻R3,一端与三极管VT1的发射极相连接、另一端与电容C3的正极相连接的电阻R4,以及P极与芯片U2的DISCH管脚相连接、N极与芯片U2的TRIG管脚相连接的二极管D2组成;其中,三极管VT1的基极与稳压二极管D1的N极相连接,电容C3的负极与电容C4的负极相连接,三极管VT1的集电极同时与电容C1的正极和芯片U2的VCC管脚相连接。作为优选,所述转换输出电路由三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,MOS管Q1,正极与MOS管Q1的栅极相连接、负极与三极管VT5的发射极相连接的电容C5,串接在MOS管Q1的栅极与漏极之间的电阻R6,一端与三极管VT2的基极相连接、另一端与MOS管Q1的栅极相连接、滑动端与MOS管Q1的源极相连接的滑动变阻器RP1,以及一端与三极管VT3的集电极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接的电阻R7组成;其中,三极管VT2的发射极与三极管VT1的集电极相连接,三极管VT2的集电极与三极管VT3的基极相连接,三极管VT4的发射极与三极管VT5的基极相连接,电容C5的负极与电容C4的负极相连接,三极管VT3的发射极同时与三极管VT4的集电极和三极管VT5的集电极相连接,三极管VT3的发射极与三极管VT5的发射极作为该转换输出电路的电源输出端。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:本专利技术能够将输入的电流进行处理,使得系统的输出端始终保持移动电池所能接受的最高峰电流,从而很好的提高了系统对移动电池的充电效果与充电效率,相较于现有技术,其充电时间能够减少1-3小时。附图说明图1为本专利技术的检测仪蓄电池快充系统的电路结构图。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步的详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例如图1所示,检测仪蓄电池快充系统,包括由芯片U2,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连接、负极与芯片U2的GND管脚相连接的电容C4组成,其中,芯片U2的型号为NE555,芯片U2的VCC管脚与RESET管脚相连接,芯片U2的THRES管脚与TRIG管脚相连接;还包括串联后与芯片U2相连接的入口转换电路与芯片输入电路,以及与芯片U2相连接的转换输出电路。入口转换电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,电阻R1,电容C1,以及稳压二极管D1组成。连接时,电容C1的正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接,稳压二极管D1的P极与电容C1的负极相连接、N极经电阻R1后与电容C1的正极相连接。其中,变压器T1的副边线圈的一端与二极管桥式整流器U1的一个输入端相连接、该变压器T1的副边线圈的另一端与二极管桥式整流器U1的另一个输入端相连接,该变压器T1的原边线圈的两端组成该入口转换电路的电源输入端。芯片输入电路由三极管VT1,二极管D2,电容C2,电容C3,电阻R2,电阻R3,电阻R4,以及电阻R5组成。连接时,电容C2的正极与三极管VT1的基极相连接、负极与电容C1的负极相连接,电容C3的正极与芯片U2的TRIG管脚相连接、负极经电阻R5后与电容C2的负极相连接,电阻R2串接在三极管VT1的集电极与发射极之间,电阻R3的一端与三极管VT1的发射极相连接、另一端与芯片U2的DISCH管脚相连接,电阻R4的一端与三极管VT1的发射极相连接、另一端与电容C3的正极相连接,二极管D2的P极与芯片U2的DISCH管脚相连接、N极与芯片U2的TRIG管脚相连接。其中,三极管VT1的基极与稳压二极管D1的N极相连接,电容C3的负极与电容C4的负极相连接,三极管VT1的集电极同时与电容C1的正极和芯片
U2的VCC管脚相连接。转换输出电路由三极管VT2,三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,MOS管Q1,滑动变阻器RP1,电容C5,电阻R6,以及电阻R7组成。连接时,电容C5的正极与MOS管Q1的栅极相连接、负极与三极管VT5的发射极相连接,电阻R6串接在MOS管Q1的栅极与漏极之间,滑动变阻器RP1的一端与三极管VT2的基极相连接、另一端与MOS管Q1的栅极相连接、滑动端与MOS管Q1的源极相连接,电阻R7的一端与三极管VT3的集电极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接。其中,三极管VT2的发射极与三极管VT1的集电极相连接,三极管VT2的集电极与三极管VT3的基极相连接,三极管VT4的发射极与三极管VT5的基极相连接,电容C5的负极与电容C4的负极相连接,三极管VT3的发射极同时与三极管VT4的集电极和三极管VT5的集电极相连接,三极管VT3的发射极与三极管VT5的发射极作为该转换输出电路的电源输出端。该系统能够将输入的电流进行处理,使得系统的输出端始终保持移动电池所能接受的最高峰电流,从而很好的提高了系统对移动电池的充电效果与充电效率,相较于现有技术,其充电时间能够减少1-3小时。如上所述,便可很好的实现本专利技术。本文档来自技高网
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【技术保护点】
检测仪蓄电池快充系统,其特征在于:包括由芯片U2,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连接、负极与芯片U2的GND管脚相连接的电容C4组成,其中,芯片U2的型号为NE555,芯片U2的VCC管脚与RESET管脚相连接,芯片U2的THRES管脚与TRIG管脚相连接;还包括串联后与芯片U2相连接的入口转换电路与芯片输入电路,以及与芯片U2相连接的转换输出电路。

【技术特征摘要】
1.检测仪蓄电池快充系统,其特征在于:包括由芯片U2,以及正极与芯片U1的CONT管脚相连接、负极与芯片U2的GND管脚相连接的电容C4组成,其中,芯片U2的型号为NE555,芯片U2的VCC管脚与RESET管脚相连接,芯片U2的THRES管脚与TRIG管脚相连接;还包括串联后与芯片U2相连接的入口转换电路与芯片输入电路,以及与芯片U2相连接的转换输出电路。2.根据权利要求1所述的检测仪蓄电池快充系统,其特征在于:所述入口转换电路由变压器T1,二极管桥式整流器U1,正极与二极管桥式整流器U1的正输出端相连接、负极与二极管桥式整流器U1的负输出端相连接的电容C1,以及P极与电容C1的负极相连接、N极经电阻R1后与电容C1的正极相连接的稳压二极管D1组成;其中,变压器T1的副边线圈的一端与二极管桥式整流器U1的一个输入端相连接、该变压器T1的副边线圈的另一端与二极管桥式整流器U1的另一个输入端相连接,该变压器T1的原边线圈的两端组成该入口转换电路的电源输入端。3.根据权利要求2所述的检测仪蓄电池快充系统,其特征在于:所述芯片输入电路由三极管VT1,正极与三极管VT1的基极相连接、负极与电容C1的负极相连接的电容C2,正极与芯片U2的TRIG管脚相连接、负极经电阻R5后与电容C2的负极相连接的电容C3,串接在三极管VT1的集电极与发射极之间的电阻R2,一端与三极管VT1的发射极相连接、另一...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗文明
申请(专利权)人:成都雷纳斯科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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