一种单相或三相交流供电的充电器制造技术

技术编号:40303126 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-07 20:49
本技术公开了一种单相或三相交流供电的充电器,属于充电器技术领域,包括连接母线的供电端L1、L2、L3、单/三相电流检测电路以及充电电路;所述单/三相电流检测电路包括检测芯片U1,所述检测芯片U1用于检测母线为三相交流电还是单相交流电;所述充电电路包括依次连接的倍压/全桥整流电路、高频开关电路、隔离变压器T2和整流滤波电路,在母线为单相交流电时进行倍压整流增加母线电压,在母线为三相交流电时进行全桥整流保证母线电压不变。本技术通过检测供电输入为单相或者三相交流电,选择进行倍压整流提高直流母线电压或者进行全桥整流无需提高直流母线电压,实现了既可以单相交流又可以三相交流输入供电的功能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及充电器,特别涉及一种单相或三相交流供电的充电器


技术介绍

1、充电器(charger)是一种为其他电器进行充电的设备。采用高频电源技术,运用智能动态调整充电技术,利用电力电子半导体器件,把电压和频率固定不变的交流电变换为直流电,一般由柔性线路板、电子元器件等组成,其按设计电路工作频率可分为工频机和高频机,在各个领都域被广泛应用,特别是在生活领域,被广泛用于手机、相机等常见电器。充电器有铅酸蓄电池充电器、锂离子电池充电器、电动车蓄电池充电器、车充等。在工业生产中,很多充电式电动工具,例如充电式砂磨机、充电式圆锯、充电式电刨、充电式吹风机、充电式打磨机等等,都配有相关的充电器。

2、而现有的充电器具有以下缺陷:1、现有的充电器只能单相交流输入供电,或者只能三相交流输入供电,无法实现既可以单相交流又可以三相交流输入供电的功能;2、现有的单相交流输入供电的充电器充电功率较小,无法满足大功率充电需求;3、现有充电器的充电功率是固定的,单相交流输入供电的充电器充电功率小,三相交流输入供电的充电器充电功率大,无法根据输入供电是单相或者三相实现充电功率大小切换。因此现有的充电器存在通用性差的问题。


技术实现思路

1、本技术的就在于为了解决上述充电器无法灵活提供单/三相充电的问题而提供一种单相或三相交流供电的充电器,具有使用起来更灵活,节约成本的优点。

2、为实现上述目的,本技术采取的技术方案为:

3、一种单相或三相交流供电的充电器,包括连接母线的供电端l1、l2、l3、单/三相电流检测电路以及充电电路;

4、所述单/三相电流检测电路包括检测芯片u1,所述检测芯片u1用于检测l1和l2之间、l2和l3之间以及l1和l3之间是否存在交流电压,所述检测芯片u1还包括模数转换电路和比较器,所述比较器设置比较阈值,所述模数转换电路用于将l1和l3之间的交流电压转换为数字信号,所述数字信号通过所述比较器与所述比较阈值之间进行大小比较;

5、若检测到l1和l2之间、l2和l3之间以及l1和l3之间存在交流电压,且数字信号大于比较阈值,则检测芯片u1输出母线为三相交流电的信号;若检测到l1和l2之间和l2和l3之间无交流电压,l1和l3之间存在交流电压,且数字信号小于比较阈值,则检测芯片u1输出母线为单相交流电的信号;

6、所述充电电路包括依次连接的倍压/全桥整流电路、高频开关电路、隔离变压器t2和整流滤波电路,所述整流滤波电路与充电器输出口连接,所述倍压/全桥整流电路用于在母线为单相交流电时进行倍压整流增加母线电压,在母线为三相交流电时进行全桥整流保证母线电压不变。

7、优选的,所述l1和l2之间连接光耦u2、l2和l3之间连接光耦u3、l1和l3之间连接光耦u4,光耦u2、光耦u3和光耦u4均与检测芯片u1的引脚串联,检测芯片u1通过引脚被拉低检测光耦u2、光耦u3和光耦u4导通,反之则不导通。

8、优选的,所述光耦u2、光耦u3和光耦u4均串联有稳定电路,稳定电路包括二极管、压敏电阻、限制电阻和滤波电容。

9、优选的,所述l1和l3连接变压器t1的输入端,变压器t1的输出端连接二极管d4、d5、d6、d7组成的全桥整流电路的输入端,全桥整流电路的输出端连接电阻r7、r8和电容c4组成的分压滤波电路的输入端,分压滤波电路的输出端连接检测芯片u1的引脚。

10、优选的,所述倍压/全桥整流电路包括继电器k1、二极管d8、d9、d10、d11、d12、d13、继电器k1和电容c5、c6,k1连接检测芯片u1的输出端,若母线为单相交流电,检测芯片u1控制k1闭合,l1与l3作为单相交流电的输入,与d8、d9、继电器k1、c5、c6组成了倍压整流电路;若母线为三相交流电,检测芯片u1控制k1断开,输入端l1、l2、l3与d8、d9、d10、d11、d12、d13组成全桥整流电路。

11、优选的,所述高频开关电路由开关管q1、q2、q3、q4组成。

12、优选的,所述整流滤波电路由二极管d14、d15、d16、d17、电感l1和电容c7组成。

13、优选的,所述充电器输出口的负极上还串联有采样电阻r9。

14、优选的,充电器还包括充电器控制电路,充电器控制电路的输入端连接采样电阻r9和单/三相电流检测电路,充电器控制电路的输出端连接功率切换电路、状态显示模块和驱动电路,功率切换电路控制充电器的充电功率大小,在母线为三相交流电时控制充电功率为额定功率,在母线为单相交流电时减小充电功率,驱动电路连接高频开关电路的输入端。

15、与现有技术相比,本技术具有如下有益效果:

16、本技术通过检测供电输入为单相或者三相交流电,选择进行倍压整流提高直流母线电压或者进行全桥整流无需提高直流母线电压,实现了既可以单相交流又可以三相交流输入供电的功能,节约了充电器的使用成本。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,包括连接母线的供电端L1、L2、L3、单/三相电流检测电路以及充电电路;

2.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述L1和L2之间连接光耦U2、L2和L3之间连接光耦U3、L1和L3之间连接光耦U4,光耦U2、光耦U3和光耦U4均与检测芯片U1的引脚串联,检测芯片U1通过引脚被拉低检测光耦U2、光耦U3和光耦U4导通,反之则不导通。

3.根据权利要求2所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述光耦U2、光耦U3和光耦U4均串联有稳定电路,稳定电路包括二极管、压敏电阻、限制电阻和滤波电容。

4.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述L1和L3连接变压器T1的输入端,变压器T1的输出端连接二极管D4、D5、D6、D7组成的全桥整流电路的输入端,全桥整流电路的输出端连接电阻R7、R8和电容C4组成的分压滤波电路的输入端,分压滤波电路的输出端连接检测芯片U1的引脚。

5.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述倍压/全桥整流电路包括继电器K1、二极管D8、D9、D10、D11、D12、D13、继电器K1和电容C5、C6,K1连接检测芯片U1的输出端,若母线为单相交流电,检测芯片U1控制K1闭合,L1与L3作为单相交流电的输入,与D8、D9、继电器K1、C5、C6组成了倍压整流电路;若母线为三相交流电,检测芯片U1控制K1断开,输入端L1、L2、L3与D8、D9、D10、D11、D12、D13组成全桥整流电路。

6.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述高频开关电路由开关管Q1、Q2、Q3、Q4组成。

7.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述整流滤波电路由二极管D14、D15、D16、D17、电感L1和电容C7组成。

8.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述充电器输出口的负极上还串联有采样电阻R9。

9.根据权利要求8所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,充电器还包括充电器控制电路,充电器控制电路的输入端连接采样电阻R9和单/三相电流检测电路,充电器控制电路的输出端连接功率切换电路、状态显示模块和驱动电路,功率切换电路控制充电器的充电功率大小,在母线为三相交流电时控制充电功率为额定功率,在母线为单相交流电时减小充电功率,驱动电路连接高频开关电路的输入端。

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【技术特征摘要】

1.一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,包括连接母线的供电端l1、l2、l3、单/三相电流检测电路以及充电电路;

2.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述l1和l2之间连接光耦u2、l2和l3之间连接光耦u3、l1和l3之间连接光耦u4,光耦u2、光耦u3和光耦u4均与检测芯片u1的引脚串联,检测芯片u1通过引脚被拉低检测光耦u2、光耦u3和光耦u4导通,反之则不导通。

3.根据权利要求2所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述光耦u2、光耦u3和光耦u4均串联有稳定电路,稳定电路包括二极管、压敏电阻、限制电阻和滤波电容。

4.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述l1和l3连接变压器t1的输入端,变压器t1的输出端连接二极管d4、d5、d6、d7组成的全桥整流电路的输入端,全桥整流电路的输出端连接电阻r7、r8和电容c4组成的分压滤波电路的输入端,分压滤波电路的输出端连接检测芯片u1的引脚。

5.根据权利要求1所述的一种单相或三相交流供电的充电器,其特征在于,所述倍压/全桥整流电路包括继电器k1、二极管d8、d9、d10、d11、d12、d13、继电器k1和电容c5...

【专利技术属性】
技术研发人员:敬文波沈红东敬文毅
申请(专利权)人:南京力仕达焊接科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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