【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种电源充电器,具体地说是一种正反极充电、过压、欠压、短路综合保护充电器。
技术介绍
现有的各种开关电源、稳压电源充电器,特别是电动车充电器,因生产厂家不同,充电接口又没有统一的标准,有的将L极作为正电输入端,有的将N极作为正电输入端,用户在购买充电器时,往往购买的充电器和自己的电动车充电接口不配套,或使用别的厂家不通端口的充电器时,造成充电器和电池损毁,给用户和厂家造成不必要的损失。
技术实现思路
本技术就是针对以上之不足而提供一种电源综合保护充电器,该电源综合保护器能够自动识别电源正负极和充电电压,当电源出现短路时,自动切断电压输出,充电器停止工作。本技术所采取的技术方案是一种与输出变压器次级线圈连接的电源综合保护充电器,其特征在于输出变压器次级线圈输出端与正反极充电电路输入端和欠压、短路保护电路输入端连接,正反极充电电路输出端和欠压、短路保护电路输出端与过压保护电路连接,过压保护电路与电源连接。所述的正反极充电电路,包括正向充电电路和反向充电电路。所述的正向充电电路主要包括由三极管Q1、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4电容C1构成的触发电路和二 ...
【技术保护点】
一种与输出变压器次级线圈连接的电源综合保护充电器,其特征在于:输出变压器次级线圈输出端与正反极充电电路输入端和欠压、短路保护电路输入端连接,正反极充电电路输出端和欠压、短路保护电路输出端与过压保护电路连接,过压保护电路与电源连接。
【技术特征摘要】
1.一种与输出变压器次级线圈连接的电源综合保护充电器,其特征在于输出变压器次级线圈输出端与正反极充电电路输入端和欠压、短路保护电路输入端连接,正反极充电电路输出端和欠压、短路保护电路输出端与过压保护电路连接,过压保护电路与电源连接。2.如权利要求1所述的电源综合保护充电器,其特征在于正反极充电电路包括正向充电电路和反向充电电路。3.如权利要求2所述的电源综合保护充电器,正向充电电路主要包括由三极管(Q1)、电阻(R1)、电阻(R2)、电阻(R3)、电阻(R4)电容(C1)构成的触发电路和二极管(D1)、电解电容(C3)构成滤波电路,其特征在于电阻(R1)连接在A向端子与三极管(Q1)的集电极之间,电阻(R3)连接在三极管(Q1)的基极与A向端子之间,电阻(R4)与电容(C1)并接在三极管(Q1)的发射极与B向端子之间,三极管(Q1)的发射极与电阻(R2)的一端连接,电阻(R2)的另一端与可控硅(T1)的触发极连接,可控硅(T1)的阴极与二极管(D1)的正极连接,电解电容(C3)连接在二极管(D1)的负极与B向端子之间。4.如权利要求2所述的电源综合保护充电器,反向充电电路主要包括由三极管(Q2)、电阻(R5)、电阻(R6)、电阻(R7)、电阻(R8)电容(C2)构成的触发电路和二极管(D2)、电解电容(C4)构成滤波电路,其特征在于电阻(R7)连接在B向端子与三极管(Q2)的集电极之间,电阻(R6)连接在三极管(Q2)的基极与B向端子之间,电阻(R5)连接在三极管(Q2)的基极与发射极之间,三极管(Q2)的基极与可控硅(T2)的触发极连接,可控硅(T2)的阴极与可控硅(T1)的阳极连接,可控硅(T2)的阳极与可控硅(T1)的阴极连接,电阻(R8)与电容(C2)并接在三极管(Q2)的发射极与A向端子之间,电容(C2)与二极管(D2)的负极连接,电解电容(C4)连接在二极管(D2)的正极与B向端子之间。5.如权利要求1或2...
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