交直流二用泵充电全闭环控制电路制造技术

技术编号:17575697 阅读:38 留言:0更新日期:2018-03-28 22:40
本实用新型专利技术公开了一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其包括芯片U1、与芯片U1连接的驱动电路、与芯片U1连接的用于检测泵功率的检测电路、用于实时检测充电电流大小的充电电流检测电路以及用于调节充电电流大小的充电控制电路,利用运算放大器U4实时检测电池的充电电流,根据反馈的电流大小,来调整场效应管Q22的输出电流,做到全闭环控制充电电流。

Full closed loop control circuit for AC and DC two use pump charging

The utility model discloses a DC charging pump with two full closed loop control circuit, which comprises a chip, and U1 chip U1 is connected with the drive circuit, with the chip U1 connection for the detection circuit, detection of pump power for charging current detection circuit for real-time detection of the charging current and charge control circuit for regulating charging current the charging current of the operational amplifier U4 real-time detection of the battery, according to the current feedback, to adjust the output current of the FET Q22, do the whole closed-loop control charging current.

【技术实现步骤摘要】
交直流二用泵充电全闭环控制电路
本技术涉及一种交直流二用泵充电全闭环控制电路。
技术介绍
目前水族增氧的设备的供电方式基本都是交流电源,这是必备的循环增氧交流系统,而交流电源由于各种原因,存在不可预知的断电,如:供电部门正常的线路检修、突发事故导致的交流断电、水族交流循环增氧系统的故障等情况。而现有的交直流增氧泵不具有智能功能,即无法智能判断交流电源的通断情况。其多是在其中一个供电出现问题时进行备用切换,而不会自动去判断供电模式并进行充电切换。而且对供电并不能实时进行电流调节。
技术实现思路
为了克服以上的技术不足,本技术提供一种交直流二用泵充电全闭环控制电路。本技术提供一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其包括芯片U1、与芯片U1连接的驱动电路、与芯片U1连接的用于检测泵功率的检测电路、用于实时检测充电电流大小的充电电流检测电路以及用于调节充电电流大小的充电控制电路,所述芯片U1为STC12C5608AD芯片,所述充电电流检测电路包括运算放大器U4,运算放大器U4的B组的输出端接C_LIMIT端,其反相输入端串联电阻R83后接芯片U1的一个端口CURR_ADJ,且该反相输入端依次并联电阻R82接地12V_GND、电容C29接地12V_GND以及电阻R84接电源VCC,其同相输入端则串联电阻R80后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的输出端串联电阻R76后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的反相输入端通过电阻R78接地12V_GND,运算放大器U4的A组的同相输入端串联电阻后接电池BAT1的负极,运算放大器U4的A组的输出单与反相输入端之间依次并联电阻R81和电容C28,运算放大器U4的A组的两个输入端之间并联电容C23。所述充电控制电路包括三极管Q26,三极管Q26的基极与芯片U1连接,三极管Q26的发射极接地,三极管Q26的集电极接三极管Q23的基极,三极管Q23的发射极接场效应管Q22的G端,三极管Q23的集电极与基极之间并联电阻R51,三极管Q23的发射极与基极之间并联串联后的电阻R52和二极管D24,场效应管Q22的S端接电源VIN,场效应管Q22的D端串联电感L2后接电源VBOUT,电感L2的两端分别并联二极管D22和电解电容C17接地端12V_GND。在接入市电工作时,芯片U1通过检测电路实时检测泵的使用功率,并根据使用的功率大小,控制场效应管Q22的输出占空比,经过电感L2平滑处理,从而控制电池的充电电流。所述交直流二用泵充电全智能化控制电路还设有电位器开关及检测电路。所述电位器开关及检测电路包括电位器SW1,电位器SW1的1脚接地GND,电位器SW1的3脚接地12V_GND,电位器SW1的2脚分别通过电容C3接地以及电阻R10接芯片U1的一端口,且芯片U1的这个端口上拉电阻R8接电源VCC,电位器SW1的4脚接三极管Q25的集电极,三极管Q25的发射极接芯片U1的另一端口,三极管Q25的基极串联电阻R50接电源VCC,三极管Q25的集电极场效应管的G端连接,场效应管Q21的S端接电源VBAT,场效应管Q21的D端接电源VBOUT,场效应管Q21的S端与G端之间并联电阻R47,通过电位器来实现对充电电流的精确调整,以适应不同的充电电流的需求。所述交直流二用泵充电全智能化控制电路还设有电池电压检测电路。所述电池电压检测电路包括与芯片U1的一端口连接的电阻R70,该端口通过电容C22接地GND,电阻R70的另一端分别通过电阻R68接电源VBOUT和电阻R71接地地12V_GND。实时检测电池的电压状态,从而实时对充电电流进行调整,以保护市电和车电切换,或直流和交流切换时产生的波动,保护充电电池。所述交直流二用泵充电全智能化控制电路还设有用于调节充电电压的电压调节电路。所述电压调节电路包括场效应管Q28,所述场效应管Q28的G端串联电阻R73后与芯片U1的一个端口连接,场效应管Q28的S端接地12V_GND,场效应管Q28的D端依次串联电阻R72、电阻R69以及电阻R62后与电压输出端连接,场效应管Q28的G端与S端之间并联电阻R74。所述驱动电路为全桥输出驱动电路。电池BAT1的正负极之间并联二极管D29。本技术的有益效果:利用运算放大器U4实时检测电池的充电电流,根据反馈的电流大小,来调整场效应管Q22的输出电流,做到全闭环控制充电电流。附图说明图1为本技术的芯片的电路原理图。图2为本技术的驱动电路的电路原理图。图3为本技术的充电控制电路的电路原理图。图4为本技术的检测电路的电路原理图。图5为本技术的电位器开关及检测电路的电路原理图。图6为本技术的充电电流检测电路的电路原理图。图7为本技术的电池电压检测电路的电路原理图。图8为本技术的电源电路1的电路原理图。图9为本技术的电源电路2的电路原理图。具体实施方式下面结合附图对本技术实施例作进一步说明:如图1、2、3、4、5、6、7、8和9所示,本技术提供一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其包括芯片U1、与芯片U1连接的驱动电路、与芯片U1连接的用于检测泵功率的检测电路、用于实时检测充电电流大小的充电电流检测电路以及用于调节充电电流大小的充电控制电路,所述芯片U1为STC12C5608AD芯片,所述充电电流检测电路包括运算放大器U4,运算放大器U4的B组的输出端接C_LIMIT端,其反相输入端串联电阻R83后接芯片U1的一个端口CURR_ADJ,且该反相输入端依次并联电阻R82接地12V_GND、电容C29接地12V_GND以及电阻R84接电源VCC,其同相输入端则串联电阻R80后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的输出端串联电阻R76后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的反相输入端通过电阻R78接地12V_GND,运算放大器U4的A组的同相输入端串联电阻后接电池BAT1的负极,运算放大器U4的A组的输出单与反相输入端之间依次并联电阻R81和电容C28,运算放大器U4的A组的两个输入端之间并联电容C23。利用运算放大器U4实时检测电池的充电电流,根据反馈的电流大小,来调整场效应管Q22的输出电流,做到全闭环控制充电电流。所述充电控制电路包括三极管Q26,三极管Q26的基极与芯片U1的端口CHG_PWM连接,三极管Q26的发射极接地,三极管Q26的集电极接三极管Q23的基极,三极管Q23的发射极接场效应管Q22的G端,三极管Q23的集电极与基极之间并联电阻R51,三极管Q23的发射极与基极之间并联串联后的电阻R52和二极管D24,场效应管Q22的S端接电源VIN,场效应管Q22的D端串联电感L2后接电源VBOUT,电感L2的两端分别并联二极管D22和电解电容C17接地端12V_GND。所述交直流二用泵充电全智能化控制电路还设有电位器开关及检测电路。所述电位器开关及检测电路包括电位器SW1,电位器SW1的1脚接地GND,电位器SW1的3脚接地12V_GND,电位器SW1的2脚分别通过电容C3接地以及电阻R10接芯片U1的一端口PERCENT,且芯片U1的这个端口PERCENT上拉本文档来自技高网...
交直流二用泵充电全闭环控制电路

【技术保护点】
一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其特征在于:其包括芯片U1、与芯片U1连接的驱动电路、与芯片U1连接的用于检测泵功率的检测电路、用于实时检测充电电流大小的充电电流检测电路以及用于调节充电电流大小的充电控制电路,所述芯片U1为STC12C5608AD芯片,所述充电电流检测电路包括运算放大器U4,运算放大器U4的B组的输出端接C_LIMIT端,其反相输入端串联电阻R83后接芯片U1的一个端口CURR_ADJ,且该反相输入端依次并联电阻R82接地12V_GND、电容C29接地12V_GND以及电阻R84接电源VCC,其同相输入端则串联电阻R80后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的输出端串联电阻R76后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的反相输入端通过电阻R78接地12V_GND,运算放大器U4的A组的同相输入端串联电阻后接电池BAT1的负极,运算放大器U4的A组的输出端与反相输入端之间依次并联电阻R81和电容C28,运算放大器U4的A组的两个输入端之间并联电容C23。

【技术特征摘要】
1.一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其特征在于:其包括芯片U1、与芯片U1连接的驱动电路、与芯片U1连接的用于检测泵功率的检测电路、用于实时检测充电电流大小的充电电流检测电路以及用于调节充电电流大小的充电控制电路,所述芯片U1为STC12C5608AD芯片,所述充电电流检测电路包括运算放大器U4,运算放大器U4的B组的输出端接C_LIMIT端,其反相输入端串联电阻R83后接芯片U1的一个端口CURR_ADJ,且该反相输入端依次并联电阻R82接地12V_GND、电容C29接地12V_GND以及电阻R84接电源VCC,其同相输入端则串联电阻R80后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的输出端串联电阻R76后接芯片U1的一个端口CHG_CURR,运算放大器U4的A组的反相输入端通过电阻R78接地12V_GND,运算放大器U4的A组的同相输入端串联电阻后接电池BAT1的负极,运算放大器U4的A组的输出端与反相输入端之间依次并联电阻R81和电容C28,运算放大器U4的A组的两个输入端之间并联电容C23。2.根据权利要求1所述的一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其特征在于,所述充电控制电路包括三极管Q26,三极管Q26的基极与芯片U1连接,三极管Q26的发射极接地,三极管Q26的集电极接三极管Q23的基极,三极管Q23的发射极接场效应管Q22的G端,三极管Q23的集电极与基极之间并联电阻R51,三极管Q23的发射极与基极之间并联串联后的电阻R52和二极管D24,场效应管Q22的S端接电源VIN,场效应管Q22的D端串联电感L2后接电源VBOUT,电感L2的两端分别并联二极管D22和电解电容C17接地端12V_GND。3.根据权利要求1或2所述的一种交直流二用泵充电全闭环控制电路,其特征在于,所述交直流二用泵充电全智能化控制电路还设有电位器开关及检测电路。4.根据权利要求3所述的一种交直流二用泵充电全闭...

【专利技术属性】
技术研发人员:林翔
申请(专利权)人:浙江正林机械制造有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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