【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电动车电源控制
,尤其是一种超级电容充电控制器。
技术介绍
近年来,人类面临的是能源危机和环境污染的双重严峻挑战。在此背景下,电动自行车因其环保、便捷以及轻巧等优异特性成为研究热点。电动自行车研究的首要难题是开发出一种高效、清洁环保的动力电源。 超级电容作为近几十年来发展起来的新型高效蓄能装置,因其具有高功率、长循环寿命、能够快速充放电及绿色环保等优异特性,因而得到越来越广泛应用。然而,由于超级电容在充电过程中充电电流很大,很容易造成整个辅助控制系统的元件损坏,这也限制了超级电容在电动自行车上的应用。 因此,有必要提供一种适用于超级电容的充电控制器,以使超级电容能够被更加广泛的应用在电动自行车上。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种电路结构简单、具有实现恒流限压方式对超级电容进行充电控制的硬件基础的超级电容充电控制器。 为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案: 一种超级电容充电控制器,连接于外部电源与超级电容之间,它包括控制电路、驱动电路、功率开关管、与超级电容串联的电流隔离采样电路和与 超级电容并联设置的电压隔离采样电路,所述驱动电路的一端连接于功率开关管的栅极、另一端与控制电路连接,所述功率开关管的源极通过第一电感与电流隔离采样电路连接、通过第二二极管连接超级电容的负极,所述功率开关管的漏极通过第一二极管连接外部电源的正极、通过 ...
【技术保护点】
一种超级电容充电控制器,连接于外部电源与超级电容之间,其特征在于:它包括控制电路、驱动电路、功率开关管、与超级电容串联的电流隔离采样电路和与超级电容并联设置的电压隔离采样电路,所述驱动电路的一端连接于功率开关管的栅极、另一端与控制电路连接,所述功率开关管的源极通过第一电感与电流隔离采样电路连接、通过第二二极管连接超级电容的负极,所述功率开关管的漏极通过第一二极管连接外部电源的正极、通过第一电容连接超级电容的负极;所述电流隔离采样电路和电压隔离采样电路还分别与控制电路连接,所述电压隔离采样电路还并联有第二电容。
【技术特征摘要】
1.一种超级电容充电控制器,连接于外部电源与超级电容之间,其特征
在于:它包括控制电路、驱动电路、功率开关管、与超级电容串联的电流隔
离采样电路和与超级电容并联设置的电压隔离采样电路,所述驱动电路的一
端连接于功率开关管的栅极、另一端与控制电路连接,所述功率开关管的源
极通过第一电感与电流隔离采样电路连接、通过第二二极管连接超级电容的
负极,所述功率开关管的漏极通过第一二极管连接外部电源的正极、通过第
一电容连接超级电容的负极;
所述电流隔离采样电路和电压隔离采样电路还分别与控制电路连接,所
述电压隔离采样电路还并联有第二电容。
2.如权利要求1所述的一种超级电容充电控制器,其特征在于:所述驱
动电路包括一IR2117型驱动...
【专利技术属性】
技术研发人员:颜炳辉,陈伟生,何伟光,程勇芳,张群新,罗竟东,
申请(专利权)人:广东梅雁吉祥水电股份有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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