【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种充电电路,具体是一种智能恒流充电电路及其应用。
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。如何智能、安全的充电方式,是人们研究的重点。现有的很多充电智能控制器都采用电压比较器作为充电自停的控制器,但是使用比较器会造成充电器的体积较大,对于现在的小型化是非常不利的,如何减小体积并保证充电安全是行业内研究的方向。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种智能恒流充电电路及其应用,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种智能恒流充电电路及其应用,包括电位器RP1、电阻R1、电容C1、二极管D1、二极管D2和三极管VT1,其特征在于,所述二极管D1正极分别连接电源VCC、发光二极管LED正极、电容C1和电阻R1,二极管D1负极连接电位器RP1一端,电位器RP1另一端连接二极管D2正极,电位器RP1滑片分别连接电容C2和三极管VT1基极,三极管VT1集电极分别连接发光二极管LED负极、电容C1另一端和三极管VT2基极,三极管VT2发射极连接电阻R1另一端,三极管VT2集电极分别连接二极管D3负极和二极管D4正极,所述二极管D3为整流二极管。作为本专利技术再进一步的方案:所述二极管D3正极连接三极管VT1发射极,二极管D4负极连接蓄电池E正极,蓄电池E负极分别连接二极管D2负极和电容C2另一端。与现有技术相比,本专利技术的有益 ...
【技术保护点】
一种智能恒流充电电路及其应用,包括电位器RP1、电阻R1、电容C1、二极管D1、二极管D2和三极管VT1,其特征在于,所述二极管D1正极分别连接电源VCC、发光二极管LED正极、电容C1和电阻R1,二极管D1负极连接电位器RP1一端,电位器RP1另一端连接二极管D2正极,电位器RP1滑片分别连接电容C2和三极管VT1基极,三极管VT1集电极分别连接发光二极管LED负极、电容C1另一端和三极管VT2基极,三极管VT2发射极连接电阻R1另一端,三极管VT2集电极分别连接二极管D3负极和二极管D4正极,所述二极管D3为整流二极管。
【技术特征摘要】
1.一种智能恒流充电电路及其应用,包括电位器RP1、电阻R1、电容C1、二极管D1、二极管D2和三极管VT1,其特征在于,所述二极管D1正极分别连接电源VCC、发光二极管LED正极、电容C1和电阻R1,二极管D1负极连接电位器RP1一端,电位器RP1另一端连接二极管D2正极,电位器RP1滑片分别连接电容C2和三极管VT1基极,三极管VT1集电极分别连接发...
【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人,
申请(专利权)人:郑州欧印数字科技有限公司,
类型:发明
国别省市:河南;41
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