【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种充电器,具体是一种无静态功耗的节能充电器。
技术介绍
蓄电池是日常生活中常见的储能电子设备,众所周知,蓄电池在用完电后需要进行充电,目前市场上大部分的充电器都是恒流直冲型,其充电的电压恒定,不会随着蓄电池充电的过程而改变,更无法实现自动停止充电,因此很容易造成蓄电池的过冲,定时充电器能够有效解决这一问题,但是大部分定时开关对于静态损耗的处理不够好,导致定时开关在不工作时的静态损耗很大,不仅不利于节约电能,而且会增加定时开关元器件的损耗,减少其使用寿命。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种无静态功耗的节能充电器,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:—种无静态功耗的节能充电器,包括变压器W、二极管Dl、芯片ICl和电位器RPl,所述变压器W的绕组NI的一端连接按键K和继电器J的触点J-1,变压器W的绕组NI的另一端连接二极管D5的阴极和220V交流电,二极管D5的阳极连接电容Cl,电容Cl的另一端连接继电器J的触点J-1的另一端、按键K的另一端和220V交流电的另一端,变压器W的绕组N2的一端连接二极管D ...
【技术保护点】
一种无静态功耗的节能充电器,包括变压器W、二极管D1、芯片IC1和电位器RP1,其特征在于,所述变压器W的绕组N1的一端连接按键K和继电器J的触点J‑1,变压器W的绕组N1的另一端连接二极管D5的阴极和220V交流电,二极管D5的阳极连接电容C1,电容C1的另一端连接继电器J的触点J‑1的另一端、按键K的另一端和220V交流电的另一端,变压器W的绕组N2的一端连接二极管D1的阳极和电阻R3,电阻R3的另一端连接二极管D2的阳极,二极管D2的阴极连接电阻R1和电位器RP1的一个固定端,电阻R1的另一端连接二极管D6的阳极,二极管D6的阴极连接蓄电池E的负极、变压器W的绕组N2 ...
【技术特征摘要】
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