一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置制造方法及图纸

技术编号:14611427 阅读:192 留言:0更新日期:2017-02-09 18:20
本实用新型专利技术涉及电池放电检测技术领域,特别涉及一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置。本实用新型专利技术包括恒流恒压放电单元,恒流恒压放电单元包括恒流放电电路和恒压放电电路,恒压放电电路包括电压采样电器、电压比较电路和恒压控制电路;在本实用新型专利技术中,恒流放电电路可以使电路工作状态稳定,使输出电流达到恒定值;恒压放电电路内,电压采样电路进行电池电压采样,通过电压比较电路的电压比较及恒压控制电路的电压控制,实现恒压放电,从而使放电电流可以很好地控制把握,恒压放电,电压值波动小,可以有利于运用到多通道经济型的充电电池的容量检测装置上,不会造成电池过放现象,可以很好地保持电池性能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电池放电容量检测
,特别涉及一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置。
技术介绍
随着科技的发展进步,电子产品越来越广泛的应用于家庭和办公场合,而许多电子产品都会使用到充电电池作为电源设备。通常,电子装置的充电电池会因使用者长期使用或更换备用电池等因素而造成电池老化,进而导致电池实际容量逐渐减少,从而与标准电池容量之间出现差异。如此,老化后的电池因容量较小,与新电池相比,只需要较少的充电时间即可充满电量。若使用者仍然按照标准的充电时间对已老化的电池进行充电,则容易因过量充电而损坏电池。因此,现在已有电池制造厂商开始使用实时检测电池实际容量并藉以确定电池最佳充电时间的技术。目前给充电电池做容量放电检测时,大多数检测设备没有恒压放电电路,有些设备有虽然有恒压放电功能,均通过单片机软件编程、函数运算递减放电电流值来实现恒压放电,此法的缺点是放电电流值的递减值很难把握,且恒压放电时,电压值波动较大,易造成电池过放现象,有损电池性能。
技术实现思路
为了克服上述所述的不足,本技术的目的是提供一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,其整个结构简单,操作性强,可以使放电电流可以很好地控制把握,恒压放电,电压值波动小,不会造成电池过放现象,可以很好地保持电池性能。本技术解决其技术问题的技术方案是:一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,与检测设备的电源部分连接,其中,包括恒流恒压放电单元,所述恒流恒压放电单元包括恒流放电电路和恒压放电电路,所述恒流放电电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C10、电容C11、运算放大器U1、三极管Q15、三极管Q16,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R10、电容C10连接,运算放大器U1的反相输入端分别与电阻R11的一端、电阻R12的一端、电容C11的一端连接,电阻R11的另一端与电容C10连接,电阻R12的另一端与电池B的负极连接,运算放大器U1的输出端分别与电容C11的另一端、电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端与三极管Q15的基极连接,三极管Q15的集电极与电池B的正极连接,三极管Q15的发射极与三极管Q16的基极连接,三极管Q16的集电极与电池B的正极连接,三极管Q16的发射极与电池B的负极连接;所述恒压放电电路包括用于电压采样的电压采样电器、用于电压比较的电压比较电路和用于控制电压平衡放电的恒压控制电路,所述电压采样电路包括电阻RS11、电阻RS12、电阻RS13、电阻RS14、电容C15和运算放大器U2,所述电压比较电路包括电阻R19、电阻RP10、电阻RP13、电容C13和电压比较器B1B,所述恒压控制电路包括电阻RP14、电容C16和三极管Q17。作为本技术的一种改进,所述恒流恒压放电单元还包括放电电流回路,放电电流回路包括电阻RB1和电容C12,放电电流经电池B的正极,经过三极管Q16,放电电流分两路,一路接地,另一路经过电阻RB1、电容C12进入电池B的负极,从而形成放电电流回路。作为本技术的进一步改进,在电压采样电路中,运算放大器U2的正输入端分别连接电阻RS11和电阻RS12,电阻RS12接地,电阻RS11连接在电池B的正极,运算放大器U2的负输入端分别连接电阻RS13的一端、电阻RS14的一端和电容C15的一端,电阻RS13的另一端连接电池B的负极,运算放大器U2的输出端分别与电阻RS14的另一端、电容C15的另一端连接。作为本技术的更进一步改进,在电压比较电路内,电压比较器B1B的正输入端与电阻R19的一端连接,电阻R19的另一端与运算放大器U2的输出端连接,电压比较器B1B的负输入端分别与电阻RP10、电容C13的一端连接,电压比较器B1B的输出端分别与电容C13的另一端、电阻RP13连接。作为本技术的更进一步改进,在恒压控制电路内,三极管Q17的基极与电阻RP13、电容C16的一端连接,三极管Q17的集电极与三极管Q15的基极连接,三极管Q17的发射极与电阻RP14的一端连接,电阻RP14的另一端与电容C16的另一端连接。在本技术中,恒流放电电路可以使电路工作状态稳定,使输出电流达到恒定值;恒压放电电路内,电压采样电路进行电池电压采样,通过电压比较电路的电压比较及恒压控制电路的电压控制,实现恒压放电,从而使放电电流可以很好地控制把握,恒压放电,电压值波动小,可以有利于运用到多通道经济型的充电电池的容量检测装置上,不会造成电池过放现象,可以很好地保持电池性能。附图说明为了易于说明,本技术由下述的较佳实施例及附图作以详细描述。图1为本技术的内部电路连接关系图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。本技术的一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,与检测设备的电源部分连接,检测设备的电源部分包括变压器和整流稳压电路,用于供电。如图1所示,本技术的一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,包括恒流恒压放电单元,恒流恒压放电单元包括恒流放电电路和恒压放电电路。恒流放电电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C10、电容C11、运算放大器U1、三极管Q15、三极管Q16,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R10、电容C10连接,运算放大器U1的反相输入端分别与电阻R11的一端、电阻R12的一端、电容C11的一端连接,电阻R11的另一端与电容C10连接,电阻R12的另一端与电池B的负极连接,运算放大器U1的输出端分别与电容C11的另一端、电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端与三极管Q15的基极连接,三极管Q15的集电极与电池B的正极连接,三极管Q15的发射极与三极管Q16的基极连接,三极管Q16的集电极与电池B的正极连接,三极管Q16的发射极与电池B的负极连接。恒压放电电路包括用于电压采样的电压采样电器、用于电压比较的电压比较电路和用于控制电压平衡放电的恒压控制电路。电压采样电路包括电阻RS11、电阻RS12、电阻RS13、电阻RS14、电容C15和运算放大器U2。电压比较电路包括电阻R19、电阻RP10、电阻RP13、电容C13和电压比较器B1B。恒压控制电路包括电阻RP14、电容C16和三极管Q17。在本技术中,恒流放电电路可以使电路工作状态稳定,使输出电流达到恒定值;恒压放电电路内,电压采样电路进行电池电压采样,通过电压比较电路的电压比较及恒压控制电路的电压控制,实现恒压放电,从而使放电电流可以很好地控制把握,恒压放电,电压值波动小,可以有利于运用到多通道经济型的充电电池的容量检测装置上,不会造成电池过放现象,可以很好地保持电池性能。进一步,恒流恒压放电单元还包括放电电流回路,放电电流回路包括电阻RB1和电容C12,放电电流经电池B的正极,经过三极管Q16,放电电流分两路,一路接地,另一路经过电阻RB1、电容C12进入电池B的负极,从而形成放电电流回路,有利于保持输出电流平衡,使之更好地保持恒定值,实现恒流恒压放电,不易出现过本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,与检测设备的电源部分连接,其特征在于,包括恒流恒压放电单元,所述恒流恒压放电单元包括恒流放电电路和恒压放电电路,所述恒流放电电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C10、电容C11、运算放大器U1、三极管Q15、三极管Q16,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R10、电容C10连接,运算放大器U1的反相输入端分别与电阻R11的一端、电阻R12的一端、电容C11的一端连接,电阻R11的另一端与电容C10连接,电阻R12的另一端与电池B的负极连接,运算放大器U1的输出端分别与电容C11的另一端、电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端与三极管Q15的基极连接,三极管Q15的集电极与电池B的正极连接,三极管Q15的发射极与三极管Q16的基极连接,三极管Q16的集电极与电池B的正极连接,三极管Q16的发射极与电池B的负极连接;所述恒压放电电路包括用于电压采样的电压采样电器、用于电压比较的电压比较电路和用于控制电压平衡放电的恒压控制电路,所述电压采样电路包括电阻RS11、电阻RS12、电阻RS13、电阻RS14、电容C15和运算放大器U2,所述电压比较电路包括电阻R19、电阻RP10、电阻RP13、电容C13和电压比较器B1B,所述恒压控制电路包括电阻RP14、电容C16和三极管Q17。...

【技术特征摘要】
1.一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,与检测设备的电源部分连接,其特征在于,包括恒流恒压放电单元,所述恒流恒压放电单元包括恒流放电电路和恒压放电电路,所述恒流放电电路包括电阻R10、电阻R11、电阻R12、电阻R13、电容C10、电容C11、运算放大器U1、三极管Q15、三极管Q16,运算放大器U1的同相输入端分别与电阻R10、电容C10连接,运算放大器U1的反相输入端分别与电阻R11的一端、电阻R12的一端、电容C11的一端连接,电阻R11的另一端与电容C10连接,电阻R12的另一端与电池B的负极连接,运算放大器U1的输出端分别与电容C11的另一端、电阻R13的一端连接,电阻R13的另一端与三极管Q15的基极连接,三极管Q15的集电极与电池B的正极连接,三极管Q15的发射极与三极管Q16的基极连接,三极管Q16的集电极与电池B的正极连接,三极管Q16的发射极与电池B的负极连接;所述恒压放电电路包括用于电压采样的电压采样电器、用于电压比较的电压比较电路和用于控制电压平衡放电的恒压控制电路,所述电压采样电路包括电阻RS11、电阻RS12、电阻RS13、电阻RS14、电容C15和运算放大器U2,所述电压比较电路包括电阻R19、电阻RP10、电阻RP13、电容C13和电压比较器B1B,所述恒压控制电路包括电阻RP14、电容C16和三极管Q17。2.根据权利要求1所述的一种用于检测充电电池的检测设备的恒流恒压放电装置,其特征在于,所述恒...

【专利技术属性】
技术研发人员:周立平竺颖石远德
申请(专利权)人:湖南晨威高科有限公司
类型:新型
国别省市:湖南;43

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