蓄电池缺电报警装置制造方法及图纸

技术编号:11629980 阅读:110 留言:0更新日期:2015-06-20 23:19
本实用新型专利技术涉及一种蓄电池缺电报警装置,包括电压采集电路、电压比较电路、逻辑关系判断电路、开关电路、闪烁报警电路;电压采集电路包括由第一电阻和第二电阻串联的第一电压采集支路,以及由第三电阻、第四电阻和第五电阻串联的第二电压采集支路,电压比较电路用于将第一电压采集点、第二电压采集点、第三电压采集点的电压与6V基准电压进行比较,电压比较电路的输出端连接逻辑关系判断电路,当标称电压为12V的蓄电池端电压小于12V时,或者当标称电压为24V的蓄电池端电压小于24V时,逻辑关系判断电路的输出端输出高电平,开关电路导通,闪烁报警电路闪烁报警。优点:可以检测标称电压为12V或24V的蓄电池是否处于缺电状态。

【技术实现步骤摘要】

本技术设及一种标称电压为12V或24V的蓄电池的缺电报警装置。
技术介绍
在日常生活中,一些电子设备如电动玩具、电瓶车等都会使用铅酸蓄电池,铅酸蓄 电池的标称电压多为12V或24V。特别在光伏发电行业,太阳能路灯得到了广泛应用,其系 统也基本采用12V或24V的铅酸蓄电池。上述电子设备在使用过程中,经常会因蓄电池过 度放电会导致蓄电池缺电,或者蓄电池长时间闲置也会因自放电而流失电量导致蓄电池缺 电,蓄电池的缺电状态也即欠电压工作状态。缺电状态下,标称电压为12V的蓄电池端电压 小于12V,标称电压为24V的蓄电池端电压小于24V。 缺电状态下如果不及时充电,蓄电池就会因为缺电使用而大大影响其使用寿命。 另外,用户在使用蓄电池时往往对蓄电池剩余电量不清楚,不及时充电可能会导致蓄电池 工作中途电力不足等情况。 一般来说,标称电压为12V的蓄电池的满充电压为14.IV,标称电压为24V的蓄电 池的满充电压为28. 2V。当标称电压为12V的蓄电池端电压小于12V时,或者标称电压为 24V的蓄电池端电压小于24V时,蓄电池处于缺电状态,缺电状态下如果蓄电池一直使用, 蓄电池最后会截止放电,也即停止对被供电体的供电。一般来说,标称电压为12V的蓄电池 缺电时的放电截止电压为10. 8-11. 4V,标称电压为24V的蓄电池缺电时的放电截止电压为 21. 6-22. 8V〇
技术实现思路
本技术针对现有技术中的不足,提供一种可W检测标称电压为12V或24V的 蓄电池是否处于缺电状态、给用户W充电提示、提高蓄电池使用寿命和工作效率的蓄电池 缺电报警装置。 为了解决上述技术问题,本技术采用W下的技术方案: 蓄电池缺电报警装置,包括依次连接的电压采集电路、电压比较电路、逻辑关系判 断电路、开关电路、W及闪烁报警电路;[000引所述电压采集电路包括连接于标称电压为12V或24V的蓄电池两端的由第一电 阻和第二电阻串联构成的第一电压采集支路,W及连接于该蓄电池两端的由第S电阻、第 四电阻和第五电阻串联构成的第二电压采集支路,第一电压采集支路和第二电压采集支路 并联;第一电阻和第二电阻的阻值比为2 : 1,第一电阻和第二电阻之间构成第一电压采集 点,于是第一电压采集点的电压为蓄电池端电压的^;第立电阻、第四电阻、第五电阻的阻 值比为2 : 1 : 1,第S电阻和第四电阻之间构成第二电压采集点,第四电阻和第五电阻之 间构成第^电压采集点,于是第二电压采集点的电压为蓄电池端电压的^,第^电压采集 点的电压为蓄电池端电压的 所述电压比较电路包括第一比较器、第二比较器、第=比较器,第一比较器、第二 比较器、第S比较器的同相端均连接稳压值为6V的第一稳压二极管的正极,第一稳压二极 管的正极通过第走电阻连接VCC,第一比较器的反相端连接所述第二电压采集点,第二比较 器的反相端连接所述第一电压采集点,第=比较器的反相端连接所述第=电压采集点,第 一比较器、第二比较器、第S比较器用于当同相端电压大于反相端电压时输出高电平,当同 相端电压小于反相端电压时输出低电平; 所述逻辑关系判断电路包括与所述第一比较器的输出端连接的第一非口、与所述 第二比较器的输出端连接的第二非口,第二非口的输出端与所述第=比较器的输出端连接 第一与非口,第一非口的输出端与所述第一与非口的输出端连接第二与非口;逻辑关系判 断电路用于当标称电压为12V的蓄电池端电压小于12V(缺电)时,或者当标称电压为24V 的蓄电池端电压小于24V(缺电)时,逻辑关系判断电路的输出端输出高电平,当标称电压 为12V的蓄电池端电压大于12V(不缺电)时,或者当标称电压为24V的蓄电池端电压大于 24V(不缺电)时,逻辑关系判断电路的输出端输出低电平; 所述开关电路为第一=极管,第一=极管的基极通过第十一电阻连接所述第二与 非口的输出端,第一S极管的集电极连接VCC,第一S极管的发射极连接闪烁报警电路的输 入端,当第二与非口输出高电平时第一=极管的发射极与集电极导通,第一=极管的发射 极输出高电平; 所述闪烁报警电路包括第二=极管和第==极管,第二=极管的基极通过第十四 电阻连接所述第一=极管的发射极,第二=极管的集电极通过第十二电阻所述连接第一= 极管的发射极,第二=极管发射极接地;第==极管的基极通过第十=电阻连接所述第 一=极管的发射极,第==极管的集电极通过发光二极管和第十五电阻连接所述第一=极 管的发射极,第==极管发射极接地;所述第二=极管的基极和第==极管的集电极之间 连接有第一电容,所述第二=极管的集电极和第==极管的基极之间连接有第二电容;当 第二=极管截止、第==极管导通时,发光二极管工作,当第二=极管导通、第==极管截 止时,发光二极管不工作,W此实现发光二极管交替工作和不工作的闪烁报警。 进一步,所述第一比较器的输出端连接稳压值为5V的第二稳压二极管的正极,第 二比较器的输出端连接稳压值为5V的第=稳压二极管的正极,第=比较器的输出端连接 稳压值为5V的第四稳压二极管的正极。 进一步,所述第十二电阻和第十五电阻为化Q,第十S电阻和第十四电阻为 l(K)kQ,第一电容和第二电容为lOnF。 进一步,所述第一比较器、第二比较器、第S比较器采用巧片LM393P。 进一步,所述第一非口和第二非口采用巧片7化S04N,所述第一与非口和第二与非 口采用巧片74LS00D。 进一步,所述VCC为9V。 本技术的技术构思为;待检测是否缺电的蓄电池的标称电压为12V或24V,设 置第一电阻和第二电阻的阻值比为2 : 1,W采集第一电压采集点的电压,第一电压采集点 A的电压为蓄电池端电压的设置第S电阻、第四电阻、第五电阻的阻值比为2 : 1 : 1, W采集第二电压采集点和第=电压采集点的电压,第二电压采集点B的电压为蓄电池端电 压的i,第S电压采集点C的电压为蓄电池端电压的^ ; 2 4 第一比较器、第二比较器、第S比较器分别将第二电压采集点、第一电压采集点、 第S电压采集点的电压值与第一稳压二极管提供的6V基准电压进行比较,当第二电压采 集点、第一电压采集点、第S电压采集点的电压值低于6V基准电压时,第一比较器、第二比 较器、第=比较器输出高电平,当第二电压采集点、第一电压采集点、第=电压采集点的电 压值高于第一稳压二极管提供的6V基准电压时,第一比较器、第二比较器、第S比较器输 出低电平; 逻辑关系判断电路连接于电压比较电路的输出端,电压采集电路、电压比较电路 和逻辑关系判断电路共同实现的逻辑是,当标称电压为12V的蓄电池端电压小于12V(缺 电),或当标称电压为24V的蓄电池端电压小于24V(缺电),逻辑关系判断电路的输出端输 出高电平,逻辑关系判断电路输出的高电平使得开关电路导通,第一=极管的发射极输出 高电平,该高电平使得闪烁报警电路的发光二极管闪烁报警;当标称电压为12V的蓄电池 端电压大于12V(不缺电)时,或者当标称电压为24V的蓄电池端电压大于24V(不缺电) 时,逻辑关系判断电路的输出端输出低电平,此时闪烁报警电路不闪烁报警; 闪烁报警电路的工作原理是;开关电路导通情况下,第一=极管的发射极输出的 电压为VCC,本文档来自技高网...

【技术保护点】
蓄电池缺电报警装置,其特征在于:包括依次连接的电压采集电路、电压比较电路、逻辑关系判断电路、开关电路、以及闪烁报警电路;所述电压采集电路包括连接于标称电压为12V或24V的蓄电池两端的由第一电阻和第二电阻串联构成的第一电压采集支路,以及连接于该蓄电池两端的由第三电阻、第四电阻和第五电阻串联构成的第二电压采集支路,第一电压采集支路和第二电压采集支路并联;第一电阻和第二电阻的阻值比为2﹕1,第一电阻和第二电阻之间构成第一电压采集点,于是第一电压采集点的电压为蓄电池端电压的第三电阻、第四电阻、第五电阻的阻值比为2﹕1﹕1,第三电阻和第四电阻之间构成第二电压采集点,第四电阻和第五电阻之间构成第三电压采集点,于是第二电压采集点的电压为蓄电池端电压的第三电压采集点的电压为蓄电池端电压的所述电压比较电路包括第一比较器、第二比较器、第三比较器,第一比较器、第二比较器、第三比较器的同相端均连接稳压值为6V的第一稳压二极管的正极,第一稳压二极管的正极通过第七电阻连接VCC,第一比较器的反相端连接所述第二电压采集点,第二比较器的反相端连接所述第一电压采集点,第三比较器的反相端连接所述第三电压采集点,第一比较器、第二比较器、第三比较器用于当同相端电压大于反相端电压时输出高电平,当同相端电压小于反相端电压时输出低电平;所述逻辑关系判断电路包括与所述第一比较器的输出端连接的第一非门、与所述第二比较器的输出端连接的第二非门,第二非门的输出端与所述第三比较器的输出端连接第一与非门,第一非门的输出端与所述第一与非门的输出端连接第二与非门;逻辑关系判断电路用于当标称电压为12V的蓄电池端电压小于12V时,或者当标称电压为24V的蓄电池端电压小于24V时,逻辑关系判断电路的输出端输出高电平,当标称电压为12V的蓄电池端电压大于12V时,或者当标称电压为24V的蓄电池端电压大于24V时,逻辑关系判断电路的输出端输出低电平;所述开关电路为第一三极管,第一三极管的基极通过第十一电阻连接所述第二与非门的输出端,第一三极管的集电极连接VCC,第一三极管的发射极连接闪烁报警电路的输入端,当第二与非门输出高电平时第一三极管的发射极与集电极导通,第一三极管的发射极输出高电平;所述闪烁报警电路包括第二三极管和第三三极管,第二三极管的基极通过第十四电阻连接所述第一三极管的发射极,第二三极管的集电极通过第十二电阻所述连接第一三极管的发射极,第二三极管发射极接地;第三三极管的基极通过第十三电阻连接所述第一三极管的发射极,第三三极管的集电极通过发光二极管和第十五电阻连接所述第一三极管的发射极,第三三极管发射极接地;所述第二三极管的基极和第三三极管的集电极之间连接有第一电容,所述第二三极管的集电极和第三三极管的基极之间连接有第二电容;当第二三极管截止、第三三极管导通时,发光二极管工作,当第二三极管导通、第三三极管截止时,发光二极管不工作,以此实现发光二极管交替工作和不工作的闪烁报警。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄云龙廖东进黄志平刘晓龙方晓敏
申请(专利权)人:衢州职业技术学院
类型:新型
国别省市:浙江;33

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