蓄电池充电器制造技术

技术编号:5274886 阅读:134 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种蓄电池充电器,其特征在于:输入单元用于提供可靠的交流电给调压整流单元;调压整流单元用于提供可靠的充电电流给输出单元,输出单元用于给负载充电;输出单元用于发送负载电压值给所述控制单元;所述控制单元用于控制调压整流单元的工作状态,控制输出单元的工作状态。本实用新型专利技术的显著效果是:既能对蓄电池充电,同时还能对用电器供电,适时调节充电电流,充电快速且不过充,小电流浮充对蓄电池有修复作用延长蓄电池使用寿命,充满后自动停止对蓄电池的充电,达到无人值守,充分保护充电电源和蓄电池,保证使用安全。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

蓄电池充电器
本技术涉及一种充电器,特别涉及一种充电过程中能同时供电的蓄电池充 电器。
技术介绍
当前,蓄电池在机动车上的应用越来越广泛,蓄电池充电器也取得了很大的发 展。现有蓄电池充电器用于对蓄电池充电,直流电源装置用于对直流用电器供电。现有蓄电池充电器的不足是不能同时对蓄电池充电和对直流用电器供电,充 电性能不完善,多为恒压充电,保护性、安全性差。不能适时调节充电电流,充电时容 易出现过充,充满后不能自动停止对蓄电池的充电,需要人值守。
技术实现思路
为解决上述现有设计的缺点,本技术的目的在于提供一种蓄电池充电器及 充电方法,能实现同时对蓄电池充电和对直流用电器供电,充电性能优良、保护性、安 全性好,且充电时不过充,实现无人值守。为实现上述目的,本技术提供一种蓄电池充电器,包括输入单元、输出单 元,其关键在于所述输入单元连接调压整流单元的输入端,输入单元用于提供可靠的交流电给 调压整流单元;所述调压整流单元的输出端连接有输出单元,调压整流单元用于提供可靠的充 电电流给输出单元,输出单元用于给负载充电;所述调压整流单元还设置有电压检测电路和电流检测电路,所述电压检测电路 和电流检测电路的输出端连接有控制单元,电压检测电路用于发送电压检测值给所述控 制单元,电流检测电路用于发送电流检测值给所述控制单元;输出单元还用于发送负载电压值给所述控制单元;所述控制单元设置有控制端连接所述调压整流单元,用于控制调压整流单元的 工作状态;所述控制单元还设置有开关控制端组,该开关控制端组连接所述输出单元,用 于控制输出单元的工作状态。所述控制单元为单片机及外围电路,所述单片机由控制程序控制。写入所述 单片机的控制程序有四个充电模式程序、充电电流控制程序、保护程序、输出控制程序。所述输入单元设置有第一电阻,所述第一电阻的两端接220V交流电,所述第一 电阻还并联有第一电容,所述第一电容的两端分别连接第一电感和第二电感的前端,所 述第一电感的后端接第四电容后接地,所述第二电感的后端接第三电容后接地,所述第 一电感和第二电感的后端之间还连接有第二电容,该第二电容的两个输出端连接所述调压整流单元。输入单元为滤波电路,用于滤去220V交流电压中的杂波。所述调压整流单元设置有整流稳压电路、高频变压电路和开关电路;所述整流稳压电路设置有由第一二极管、第二二极管、第三二极管和第四二极 管组成的整流桥,该整流桥的两个输入端接所述输入单元的两个输出端,该整流桥的的 正极输出端接所述高频变压电路,负极输出端接地,整流桥的正极输出端和负极输出端 之间连接有第五极性电容;整流稳压电路用于将交流电整流为直流电,发送给高频变压电路;所述高频变压电路设置有高频变压器,所述高频变压器的初次绕组的前端接所 述整流桥,所述高频变压器的初次绕组的后端接所述开关电路的输出端,该开关电路的 输入端接所述控制单元的开关控制端;开关电路为MOS管Q电路。所述MOS管Q为逆变电源功率开关管,结合高频 变压器,将所述整流稳压电路输出的直流电逆变为交流电,再通过高频变压电路变压。所述高频变压器的第一次级绕组的后端接地,第一次级绕组的前端接第五二极 管的阳极,该第五二极管的阴极接所述控制单元和输出单元;所述高频变压器的第二次级绕组前端接第六二极管的阳极,该第六二极管的阴 极接所述输出单元;所述电压检测电路为第七二极管,该第七二极管的阳极接所述第二次级绕组的 后端,阴极接所述控制单元的电压检测端;所述电流检测电路为电流传感器,该电流传感器的采样端连接所述第二次级绕 组,电流传感器的输出端接所述控制单元的电流检测端。所述输出单元设置有继电器,该继电器线圈绕组的前端接所述第五二极管的阴 极,该继电器线圈绕组的前端还接所述控制单元的第一开关控制端,该继电器线圈绕组 的后端接所述控制单元的第二开关控制端;继电器常开开关的前端接所述第六二极管的阳极,常开开关的后端接负载,该 常开开关的后端还接所述控制单元负载电压检测端。常开开关的后端与地之间连接有第六极性电容,第六极性电容的正极接继电器 的后即为输出直流电源的正极输出端,所述第六极性电容的负极即为输出直流电源的负 极输出端;所述输出直流电源的正极输出端连接蓄电池的正极,负极输出端连接蓄电池的 负极,所述蓄电池的正负极之间连接有用电器负载。所述控制单元设置有充电饱和状态指示控制端和正常充电状态、故障状态指示 控制端,充电饱和状态指示控制端和正常充电状态、故障状态指示控制端连接有状态指 示单元;所述状态指示单元设置有LED显示灯和LED双色显示灯,所述LED显示灯和 LED双色显示灯的正极接接所述控制单元的5V电源端,所述LED显示灯的负极接所述 充电饱和状态指示控制端,所述LED双色显示灯的负极接所述正常充电状态、故障状态 指示控制端。所述状态指示单元指示正常充电状态、充电饱和状态和故障状态。所述LED显示灯用于指示充电饱和状态,所述LED双色显示灯用于指示正常充电状态和故障状态。 所述控制单元还设置有内部环境温度采样端,该内部环境温度采样端连接有内 部环境温度传感器。检测充电器内部环境温度。一种蓄电池充电器的充电控制方法,其关键在于,包括以下步骤步骤1 控制单元对蓄电池初始电压采样;步骤2 判断所述的蓄电池初始电压是否大于2.5V,小于14.5V,即2.5V < UO<14.5V,如果不是,断开输出,所述状态指示单元指示故障状态;如果是,则接通输 出,输出电压等于所述的蓄电池初始电压;此时,所述状态指示单元指示正常充电状 态;步骤3 单片机对输出电压采样;通过所述电流传感器对输出电流I采样;通过所述内部环境温度传感器对内部环境温度T采样;步骤4:判断所述的输出电流I是否小于或等于过电流的界限值I过,即I^I过, 如果不是,则输出电流I等于过电流的界限值I过,此时,控制单元通过控制MOS管Q 电路的占空比,强制限流I = I过,所述状态指示单元指示故障状态;如果是,则判断所 述的内部环境温度T是否小于或等于60°C,即T^60°C,如果不是,则断开输出,所述状 态指示单元指示故障状态;如果是,则对间隔时间At内的输出电压采样;步骤5 对间隔时间△ t内初始电压Ut始采样;对间隔时间Atft终点电压Ut终采样;步骤6:判断所述初始电压Ut始是否等于所述终点电压Ut终,如果不是,则调 波形占空比调整输出电压和输出电流I,并重复步骤3至步骤5和本步骤;如果是,则对 用电器输出电流(I用)采样;步骤7 判断输出电压是否大于2.5V,小于10.5V,即2.5V < U < 10.5V,如果 是,则进行小电流修复充电,输出电流I(A) = 0.05X电池容量(Ah)+1用时,重复步骤 3至步骤6和本步骤,否则,进行步骤8;步骤8:判断输出电压是否大于或等于10.5V,小于14.5V,即10.5V《U<14.5V,如果是,则进行恒流充电,输出电流I(A) = 0.1X电池容量(Ah)+1用时重复 步骤3至步骤7和本步骤,否则进行步骤9 ;步骤9:判断输出电压是否大于或等于14.5V,小于或等于15V,即 14.5V<U<15V,如果不是,则输出电压大于15V,断开输出,所述本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种蓄电池充电器,包括输入单元(1)、输出单元(6),其特征在于:  所述输入单元(1)连接调压整流单元(2)的输入端,输入单元(1)用于提供可靠的交流电给调压整流单元(2);  所述调压整流单元(2)的输出端连接有输出单元(6),调压整流单元(2)用于提供可靠的充电电流给输出单元(6),输出单元(6)用于给负载充电;  所述调压整流单元(2)还设置有电压检测电路和电流检测电路,所述电压检测电路和电流检测电路的输出端连接有控制单元(3),电压检测电路用于发送电压检测值给所述控制单元(3),电流检测电路用于发送电流检测值给所述控制单元(3);  输出单元(6)还用于:发送负载电压值给所述控制单元(3);  所述控制单元(3)设置有控制端(QH)连接所述调压整流单元(2),用于控制调压整流单元(2)的工作状态;所述控制单元(3)还设置有开关控制端组,该开关控制端组连接所述输出单元(6),用于控制输出单元(6)的工作状态。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:宋盛阳
申请(专利权)人:力帆实业集团股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:85[中国|重庆]

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