电动车充电器电路制造技术

技术编号:11242319 阅读:95 留言:0更新日期:2015-04-01 16:02
本实用新型专利技术公开了一种电动车充电器电路,包括电阻R1、整流桥Q、集成电路U1、光电耦合器U2和运放IC1。本实用新型专利技术通过使用集成电路U1、光电耦合器U2和MOS管K1358,可对铅酸蓄电池实现三段式慢脉冲充电,这个方案不仅可实现快速充电,同时可以减少析气,消除硫化,进行均衡充电,从而大大地延长了铅酸蓄电池的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种电动车充电器电路,包括电阻R1、整流桥Q、集成电路U1、光电耦合器U2和运放IC1。本技术通过使用集成电路U1、光电耦合器U2和MOS管K1358,可对铅酸蓄电池实现三段式慢脉冲充电,这个方案不仅可实现快速充电,同时可以减少析气,消除硫化,进行均衡充电,从而大大地延长了铅酸蓄电池的使用寿命。【专利说明】电动车充电器电路
本技术涉及一种充电器电路,具体是一种电动车充电器电路。
技术介绍
随着电动车的普及,电动车充电技术也受到人们的关注。我国的电动车用动力蓄电池大多为铅酸蓄电池,这主要是由于铅酸蓄电池具有技术成熟、成本低、电池容量大、跟随负荷输出特性好、无记忆效应等优点,但传统的常规充电时间过长,快速充电技术至今仍未能完全解决,严重地制约着电动车的发展。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种快速充电的电动车充电器电路,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。 为实现上述目的,本技术提供如下技术方案: 一种电动车充电器电路,包括电阻R1、整流桥Q、集成电路U1、光电耦合器U2和运放IC1,所述电阻Rl连接插头A,电阻Rl另一端连接熔断器FR,熔断器FR另一端分别连接电容Cl和变压器T线圈LI,所述插头A另一端分别连接电容Cl另一端和变压器T线圈L2,变压器T线圈LI另一端分别连接电容C2、电容C3和整流桥Q引脚1,变压器T线圈L2另一端分别连接电容C2另一端、电容C4和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接电容C3另一端和电容C4另一端并接地,整流桥Q引脚4分别连接接地电容C5、电阻R2、电阻R3、电容C6和电感L3,电感L3另一端分别连接二极管Dl正极、电阻R4、电感L5和MOS管D极,所述二极管Dl负极分别连接电阻R3另一端和电容C6另一端,所述电阻R2另一端连接光电耦合器U2引脚1,所述电阻R4另一端分别连接接地电容C10、接地电容Cll和集成电路Ul引脚7,所述集成电路Ul引脚I分别连接电阻R6和电容C9,集成电路Ul引脚2分别连接电阻R6另一端、电容C9另一端和电阻R5,集成电路Ul引脚3分别连接电容C13和电阻R10,集成电路Ul引脚4分别连接电阻R7和电容C12,集成电路Ul引脚8连接电阻R7另一端,所述电阻R5另一端分别连接电阻R12和光电耦合器U2引脚3,所述电容C12另一端分别连接电容C13另一端、电阻Rll和电阻R12另一端并接地,所述集成电路Ul引脚5接地,集成电路Ul引脚6分别连接二极管D2负极和电阻R8,电阻R8另一端分别连接二极管D2正极、电阻R9和MOS管G极,电阻R9另一端分别连接电阻R10、电阻Rll另一端和MOS管S极,所述电感L5另一端连接电容C14并接地,电容C14另一端连接电容C15,电容C15另一端连接电感L4并接地,电感L4另一端分别连接二极管D6正极和二极管D7正极,二极管D7负极分别连接二极管D6负极、电阻R14、电阻R15、电容C8、电阻R35、充电插头B和电阻R13,电阻R13另一端连接光电耦合器U2引脚2,光电耦合器引脚4分别连接电阻R20和电阻R21,电阻R20另一端连接可控精密稳压源TL431的K极,可控精密稳压源TL431的A极接地,可控精密稳压源TL431的R极分别连接电阻R16、电阻R17和电阻R18,电阻R18另一端连接接地电阻R19,所述电阻R16另一端分别连接电阻R15另一端和电容CS另一端,所述电阻R14另一端分别连接接地二极管D3负极、接地电容C7、电阻R30和电阻R31,电阻R31另一端分别连接接地二极管D5正极和电阻R32,电阻R32另一端分别连接接地电阻R34和运放IC2引脚3,所述电阻R17另一端连接二极管D4正极,二极管D4负极分别连接电阻R27和运放ICl引脚1,电阻R27另一端连接发光二极管LED2正极,发光二极管LED2负极连接发光二极管LEDl负极并接地,发光二极管LEDl正极连接电阻R29,电阻R29另一端分别连接运放ICl引脚2和运放IC2引脚1,所述电阻R30另一端分别连接接地电阻R28和运放ICl引脚3,所述运放IC2引脚2连接电阻R33,电阻R33另一端分别连接电阻R35另一端、接地电阻R36、充电插头B另一端和电阻R37,电阻R37另一端分别连接接地电容Cl7和运放IC3引脚2,运放IC3引脚3分别连接接地电阻R26和电阻R25,电阻R25另一端分别连接电阻R24和运放IC3引脚1,电阻R24另一端分别连接接地电容C16和电阻R23,电阻R23另一端分别连接接地电阻R22和三极管VTl基极,三极管VTl发射极接地,三极管VTl集电极连接电阻R21另一端。 作为本技术再进一步的方案:所述集成电路Ul型号为KA3842,所述光电耦合器U2型号为4N35,所述MOS管型号为K1358。 与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术通过使用集成电路U1、光电耦合器U2和MOS管K1358,可对铅酸蓄电池实现三段式慢脉冲充电,这个方案不仅可实现快速充电,同时可以减少析气,消除硫化,进行均衡充电,从而大大地延长了铅酸蓄电池的使用寿命。 【专利附图】【附图说明】 图1为电动车充电器电路的电路原理图。 【具体实施方式】 下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。 请参阅图1,本技术实施例中,一种电动车充电器电路,包括电阻R1、整流桥Q、集成电路Ul、光电耦合器U2和运放ICl,电阻Rl连接插头A,电阻Rl另一端连接熔断器FR,熔断器FR另一端分别连接电容Cl和变压器T线圈LI,插头A另一端分别连接电容Cl另一端和变压器T线圈L2,变压器T线圈LI另一端分别连接电容C2、电容C3和整流桥Q引脚I,变压器T线圈L2另一端分别连接电容C2另一端、电容C4和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接电容C3另一端和电容C4另一端并接地,整流桥Q引脚4分别连接接地电容C5、电阻R2、电阻R3、电容C6和电感L3,电感L3另一端分别连接二极管Dl正极、电阻R4、电感L5和MOS管D极,二极管Dl负极分别连接电阻R3另一端和电容C6另一端,电阻R2另一端连接光电耦合器U2引脚1,电阻R4另一端分别连接接地电容C10、接地电容Cll和集成电路Ul引脚7,集成电路Ul引脚I分别连接电阻R6和电容C9,集成电路Ul引脚2分别连接电阻R6另一端、电容C9另一端和电阻R5,集成电路Ul引脚3分别连接电容C13和电阻R10,集成电路Ul引脚4分别连接电阻R7和电容C12,集成电路Ul引脚8连接电阻R7另一端,电阻R5另一端分别连接电阻R12和光电耦合器U2弓丨脚3,电容C12另一端分别连接电容C13另一端、电阻Rll和电阻R12另一端并接地,集成电路Ul引脚5接地,集成电路Ul引脚6分别连接二极管D2负极和电阻R8,电阻R8另一端分别连接二极管D2正极、电阻R9和MOS管G极,电阻R9另一本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电动车充电器电路,包括电阻R1、整流桥Q、集成电路U1、光电耦合器U2和运放IC1,其特征在于,所述电阻R1连接插头A,电阻R1另一端连接熔断器FR,熔断器FR另一端分别连接电容C1和变压器T线圈L1,所述插头A另一端分别连接电容C1另一端和变压器T线圈L2,变压器T线圈L1另一端分别连接电容C2、电容C3和整流桥Q引脚1,变压器T线圈L2另一端分别连接电容C2另一端、电容C4和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接电容C3另一端和电容C4另一端并接地,整流桥Q引脚4分别连接接地电容C5、电阻R2、电阻R3、电容C6和电感L3,电感L3另一端分别连接二极管D1正极、电阻R4、电感L5和MOS管D极,所述二极管D1负极分别连接电阻R3另一端和电容C6另一端,所述电阻R2另一端连接光电耦合器U2引脚1,所述电阻R4另一端分别连接接地电容C10、接地电容C11和集成电路U1引脚7,所述集成电路U1引脚1分别连接电阻R6和电容C9,集成电路U1引脚2分别连接电阻R6另一端、电容C9另一端和电阻R5,集成电路U1引脚3分别连接电容C13和电阻R10,集成电路U1引脚4分别连接电阻R7和电容C12,集成电路U1引脚8连接电阻R7另一端,所述电阻R5另一端分别连接电阻R12和光电耦合器U2引脚3,所述电容C12另一端分别连接电容C13另一端、电阻R11和电阻R12另一端并接地,所述集成电路U1引脚5接地,集成电路U1引脚6分别连接二极管D2负极和电阻R8,电阻R8另一端分别连接二极管D2正极、电阻R9和MOS管G极,电阻R9另一端分别连接电阻R10、电阻R11另一端和MOS管S极,所述电感L5另一端连接电容C14并接地,电容C14另一端连接电容C15,电容C15另一端连接电感L4并接地,电感L4另一端分别连接二极管D6正极和二极管D7正极,二极管D7负极分别连接二极管D6负极、电阻R14、电阻R15、电容C8、电阻R35、充电插头B和电阻R13,电阻R13另一端连接光电耦合器U2引脚2,光电耦合器引脚4分别连接电阻R20和电阻R21,电阻R20另一端连接可控精密稳压源TL431的K极,可控精密稳压源TL431的A极接地,可控精密稳压源TL431的R极分别连接电阻R16、电阻R17和电阻R18,电阻R18另一端连接接地电阻R19,所述电阻R16另一端分别连接电阻R15另一端和电容C8另一端,所述电阻R14另一端分别连接接地二极管D3负极、接地电容C7、电阻R30和电阻R31,电阻R31另一端分别连接接1地二极管D5正极和电阻R32,电阻R32另一端分别连接接地电阻R34和运放IC2引脚3,所述电阻R17另一端连接二极管D4正极,二极管D4负极分别连接电阻R27和运放IC1引脚1,电阻R27另一端连接发光二极管LED2正极,发光二极管LED2负极连接发光二极管LED1负极并接地,发光二极管LED1正极连接电阻R29,电阻R29另一端分别连接运放IC1引脚2和运放IC2引脚1,所述电阻R30另一端分别连接接地电阻R28和运放IC1引脚3,所述运放IC2引脚2连接电阻R33,电阻R33另一端分别连接电阻R35另一端、接地电阻R36、充电插头B另一端和电阻R37,电阻R37另一端分别连接接地电容C17和运放IC3引脚2,运放IC3引脚3分别连接接地电阻R26和电阻R25,电阻R25另一端分别连接电阻R24和运放IC3引脚1,电阻R24另一端分别连接接地电容C16和电阻R23,电阻R23另一端分别连接接地电阻R22和三极管VT1基极,三极管VT1发射极接地,三极管VT1集电极连接电阻R21另一端。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:朱晞旸施勇刘新王海军贺中桥
申请(专利权)人:国家电网公司江苏省电力公司徐州供电公司江苏省电力公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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