程序控制镍镉电池自动充电器制造技术

技术编号:3353119 阅读:226 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
程控镍镉电池自动充电器,由稳压电源、负脉冲发生电路、主充电回路、窗口电压比较器、放电回路、程控电路、报警电路组成。该充电器克服了电池电极极化现象,限定了最高充电压,延长电池的使用寿命。同时,可以实现采用脉动大电流快速充电。(*该技术在1998年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于电池充电设备。现有的电池充电器,虽然种类较多,但普遍存在充电时间长,同时,在充电时往往出现过充电现象,造成电池使用寿命变短。本技术的目的是1.解决了一般充电器充电时间长这一缺点。2.解决了由于过充电现象致使电池缩短使用寿命这个问题。该充电器设有两个自动控制过程1.充电→放电→充电→放电→充电→结束;2.充电→结束。可对2~10节(3V~12V)充电。现以1.为例介绍工作原理如附图说明图1所示,将K2置1的位置,按下K1-1(根据充电电压而定)接通电源,按一下K3,发光极管D21亮,充电开始。充电电流经R3与T1输出的负脉冲叠加后进入被充电池的正极,经T4,R8回到电源的负极。当电池两端电压升高到D13设定的电压时,IC2的7脚输出高电平经IC4的13脚,再由IC43脚输出一脉冲信号,送至IC3的14脚,IC3将其分配至2脚,D21灭,D22亮,充电结束,放电开始,这时,T7由于D21的熄灭,基极失去偏压而截止,T导通,J吸合,充电回路被切断,而T5由于T8的导通,基极处高电位,也导通,将放电回路接通,电池电压经R21放电。当电池电压下降到D14设定的电压时,IC2的12脚输出高电平,IC4的13脚,进入IC3的14脚,IC3将其分配到4脚,D22灭,D23亮,这时T7的基极获高电位,导通9而T8截止,J释放,充电回路接通,T5由于基极失去偏压而截止,放电回路切断,又一次充电开始,当电池两端电压再次升到D13设定的值时,IC2的7脚又输出高电平,经IC4的13脚,至IC3的14脚,IC3将其分配到7脚,T7基极失压而截止,T8导通J吸合,切断充电回路,T5的基极获高电位,T5导通,将放电回路,电池放电,当电压下降到D14设定的值时,IC2的12脚,输出高电平,经IC4的13脚,至IC3的14脚,IC3将其分配到10脚,D24灭,D25亮,T7的基极获高电位,T8截止,J释放,接通充电回路,而T5基极失去截止,放电回路被切断,当电压升高至D13设定的值时,IC2的7脚输出高电平,经IC4的13脚至IC3的14脚,IC3将其分配至1脚,D25灭,D26亮,1脚的高电平,经D26至T6和T9的基极,T6导通强迫T5截止,放电回路不被接通,而T7基极失压截止,T8导通,J吸合,充电回路被切断,T9的基极获高电位,T9导通,由IC4构成的振荡器工作,HD发出报警声,表示充电结束。本充电器是用主充电回路产生的脉冲电压,与负脉冲发生电路产生的负脉冲叠加(如图3所示),使得电池内电离子有充分的时间扩散,较有效的克服了电极极化现象,且叠加的负脉冲能将电池中的部分结晶键冲破,所以对电池又有一定的修复作用。由于采用电压比较器,限定最高充电电压,杜绝了电池的过充电,对延长电池的寿命较为有利。此充电器是采用脉动大电流充电,可实现快速充电。图1是程序控制镍镉电池自动充电器电路原理图。图2是程序控制镍镉电池自动充电器实施电路图。图3是充电电压波形示意图。图中K1-1~K1-4为琴键开关,K2为琴键开关,K3为按钮开关,D1~D12为整流二极管,D13~D14为稳压管,D21~D26为发光二极管,D27为二极管,R1~R26为电阻,W1~W2为可变电阻,T1~T9为三极管,J为继电器,HD为压电晶体,IC1为三端稳压集成电路,IC2为电压比较器,IC3为十分频器,IC4为两端入二——四与非门。结合图2说明本技术实施例。接通电源,将K2置1的位置,按一下K3,D21亮,充电开始,充电电流经2Ω电阻与T输出的负脉冲叠加后进入被充电电池的正极,经T4、10Ω电阻回到电源的负极,当电池两端电压升高到D13设定的电压时,IC2的7脚输出高电平经IC4的13脚,再由IC4的3脚输出一脉冲信号,送至IC3的14脚,IC3将其分配至2脚,D21灭,D22亮,充电结束,HD发出报警声。该充电器只有两个调整点,W1和W2,一般调整W1使T2的电流在0.2~0.3A较为合适,调整W2使T4不过热为宜,T2、T4应加装适当的散热片,其它无特殊要求。本文档来自技高网...

【技术保护点】
程序控制镍镉电池充电器,由稳压电源、负脉冲发生电路、主充电回路、窗口电压比较器、放电回路、程控电路、报警电路组成,其特征是:a.由D↓[1]~D↓[4]、电容C↓[1]、三端稳压集成电路I↓[C1]构成稳压电源,供后级电路使用;b. 由D↓[5]~D↓[8]、电阻R↓[1]、R↓[2]、R↓[9],可变电阻W↓[1],三极管T↓[1]、T↓[2]构成负脉冲发生电路,产生的负脉冲与主充电回路产生的脉动直流电压叠加,c.由D↓[9]~D↓[12],电阻R↓[3]~R↓[ 8],可变电阻W↓[2],三极管T↓[3]、T↓[4],二极管D↓[27]构成了主充电回路,充电电压经负、正接线柱向电池充电;d.由电阻R↓[10]~R↓[19],稳压管D↓[13]~D↓[18]电压比较器I↓[C2],琴键开关K↓[1 ]构成窗口电压比较器,限定最高充电电压,并为I↓[C3]提供计数脉冲。e.由三极管T↓[5],电阻R↓[21]~R↓[24],琴键开关K↓[1]构成放电回路,为电池放电提供电流通路;f.由三极管T↓[6]~T↓[9]、开关K↓[2] ,K↓[3],发光二极管D↓[21]~D↓[26],电阻R↓[20],R↓[25]~R↓[32],十分频器I↓[C3],二端入二一四与非门I↓[C4]构成本机的主要部分,程控部分;g.由压电晶体HD,三极管T↓[9],电阻R↓[33]~ R↓[36],电容C↓[2]构成了报警电路,充电结束时将发响,以示充电结束。...

【技术特征摘要】
1.程序控制镍镉电池充电器,由稳压电源、负脉冲发生电路、主充电回路、窗口电压比较器、放电回路、程控电路、报警电路组成,其特征是a.由D1~D4、电容C1、三端稳压集成电路IC1构成稳压电源,供后级电路使用;b.由D5~D8、电阻R1、R2、R9,可变电阻W1,三极管T1、T2构成负脉冲发生电路,产生的负脉冲与主充电回路产生的脉动直流电压叠加,c.由D9~D12,电阻R3~R8,可变电阻W2,三极管T3、T4,二极管D27构成了主充电回路,充电电压经负、正接线柱向电池充电;d.由电阻R10~R19,稳压管D13~D18电压比较器IC2,琴键开关K1构成窗口电压比较器,限定最高充电电压,并为IC3提供计数脉冲。e.由三极管...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘文斌
申请(专利权)人:吉林建筑工程学院
类型:实用新型
国别省市:22[中国|吉林]

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