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      一種線性智能充電電路的制作方法_2

      文檔序號(hào):8564320閱讀:來源:國(guó)知局
      四電阻R94和第七十二電阻R72與供電電路輸入端電連接,并通過第六十六電阻R66與供電端VCC電連接,反相輸入端通過第五十八電阻R58與供電端VCC電連接,并通過第八十九電阻R89接地。涓流充電單元的功能是限定涓流充電電流I.的10%?20%,以VCC為參考電壓UlA建立最小電壓(電池將能量釋放空時(shí)的電壓),電池電壓大于或等于該電壓時(shí),充電模塊不會(huì)給電池注入能量,由此需要將充電電壓提高,UlB 7PIN電壓大于6PIN,IPIN高阻,由R59、D15、R84和R93建立的電壓疊加在UlA 5PIN,輸出電壓提高,充電模塊不會(huì)給電池注入能量,當(dāng)電流達(dá)到一定值在Rol上產(chǎn)生的壓降,由R72、R94和R66在7PIN建立的電壓下降,輸出電壓降低達(dá)到涓流充電的目的。
      [0021 ] 本實(shí)施例方案中,所述邏輯電路模塊還包括恒流充電單元,所述恒流充電單元包括第三電壓比較器U1C,所述第三電壓比較器UlC的輸出端通過第八十五電阻R85與所述第二電壓比較器UlB的同相輸入端電連接,并通過第九十電阻R90與供電端VCC電連接,同相輸入端通過第七十七電阻R77和第六十七電阻R67與供電電路輸入端電連接,并通過第九十五電阻R95接地,反相輸入端通過第六十八電阻R68與供電端VCC電連接,并通過第九十六電阻R96接地。恒流充電單元的功能是限定恒流充電電流IBlM,當(dāng)電壓大于設(shè)定恒流時(shí)充電電壓UlC 9?爪高于8?爪,14?爪高阻,由1?90、016、1?85、1?94和R72的電壓疊加在UlB的7PIN,充電電流由涓流轉(zhuǎn)變成恒流。
      [0022]本實(shí)施例方案中,所述邏輯電路模塊還包括異常檢測(cè)單元,所述異常檢測(cè)單元包括第四電壓比較器U1D,所述第四電壓比較器UlD的輸出端通過第八十二電阻R82與第一電壓比較器UlA的反相輸入端電連接,所述第四電壓比較器UlD的同相輸入端通過第七十電阻R70與與供電端VCC電連接,并通過第九十八電阻R98接地,反相輸入端通過第七十九電阻R79和第六十九電阻R69與供電電路輸入端電連接,并通過第九十七電阻R97接地。電池異常檢測(cè)單元的功能是當(dāng)無電池時(shí)UlD輸出由低電平翻轉(zhuǎn),UlA輸出翻轉(zhuǎn)成低電平Qll和Q13管斷,無輸出;當(dāng)接入電池但低于正常電池電壓(比如:24V電池電壓低于15.5V),也無輸出,這可以判斷壞電池和異類電池接入。
      [0023]本實(shí)施例方案中,所述邏輯電路模塊還包括恒壓充電單元和涓流浮充單元,恒壓充電單元和涓流浮充單元是由基礎(chǔ)充電電壓建立部分、涓流充電部分和恒流充電部分組合而成,恒壓充電單元的功能是當(dāng)充電電池電壓達(dá)到恒定壓電壓Ure的80 %時(shí),進(jìn)入恒定電壓Ure充電,涓流浮充部分的功能是當(dāng)充電電池電壓多Ure時(shí),進(jìn)入浮充模式,浮充是以I buu^910%電流給電池維護(hù)充電,當(dāng)電壓接近由U1A、UlB和UlC組成的電路建立了最高輸出電壓小于電池過壓電壓,并恒定輸出,由于電池特性大電流充電完成后,電池電壓會(huì)回落和電池自身損耗造成能量的損失,需要涓流浮充。由于限定了最高電壓,當(dāng)電池充到最高電壓后停止充電,電池電壓跌落后有繼續(xù)給電池充電,由此就是涓流浮充。
      [0024]以上對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的技術(shù)方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹,本文中應(yīng)用了具體個(gè)例對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例的原理以及實(shí)施方式進(jìn)行了闡述,以上實(shí)施例的說明只適用于幫助理解本實(shí)用新型實(shí)施例的原理;同時(shí),對(duì)于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例,在【具體實(shí)施方式】以及應(yīng)用范圍上均會(huì)有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對(duì)本實(shí)用新型的限制。
      【主權(quán)項(xiàng)】
      1.一種線性智能充電電路,其特征在于: 包括線性穩(wěn)壓模塊、功率開關(guān)模塊以及邏輯電路模塊; 所述線性穩(wěn)壓模塊包括可控精密穩(wěn)壓源U6、第七穩(wěn)壓二極管ZD7,所述可控精密穩(wěn)壓源U6的陽極接地,陰極與第七穩(wěn)壓二極管ZD7的陽極電連接,所述第七穩(wěn)壓二極管ZD7的陰極與供電電路輸入端電連接,所述可控精密穩(wěn)壓源U6的陰極還與第十四NPN三極管的基極和集電極電連接,且所述第十四NPN三極管的基極和集電極之間電連接有第六十二電阻R62,所述第十四NPN三極管的發(fā)射機(jī)與供電端VCC電連接,所述可控精密穩(wěn)壓源U6的參考級(jí)通過第六十三電阻R63與供電端VCC電連接,且可控精密穩(wěn)壓源U6的參考級(jí)通過并聯(lián)的第八i^一電阻R81、第八十三電阻R83接地; 所述功率開關(guān)模塊包括第十一功率開關(guān)管Q11、第十三功率開關(guān)管Q13以及第十五NPN三極管Q15,所述第十一功率開關(guān)管Qll的漏極與供電電路輸入端電連接,所述第十一功率開關(guān)管Qll的源極與所述第十三功率開關(guān)管Q13的源極電連接,所述第十三功率開關(guān)管Q13的漏級(jí)與電池正極電連接,所述第十一功率開關(guān)管Qll的柵極與所述第十三功率開關(guān)管Q13的柵極分別與所述第十五NPN三極管Q15的集電極電連接,還包括第六十電阻R60,所述第六十電阻R60的一端電連接于所述第十一功率開關(guān)管QlI的源極第十三功率開關(guān)管Q13的源極之間,另一端與所述第十五NPN三極管Q15的集電極電連接,所述第十五NPN三極管Q15的基極通過第八十八電阻R88與供電端VCC電連接,且所述第十五NPN三極管Q15的基極還與所述邏輯電路模塊電連接,所述第十五NPN三極管Q15的發(fā)射極接地,且第十五NPN三極管Q15的基極與發(fā)射極之間電連接有第七i^一電阻R71。
      2.如權(quán)利要求1所述的線性智能充電電路,其特征在于: 所述邏輯電路模塊包括基礎(chǔ)充電電壓建立單元,所述基礎(chǔ)充電電壓建立單元包括第一電壓比較器U1A,所述第一電壓比較器UlA的輸出端與所述第十五NPN三極管Q15的基極電連接,同相輸入端通過第六十四電阻R64與供電端VCC電連接,并通過第九十三電阻R93接地,反相輸入端通過第七十五電阻R75及第六十五電阻R65與供電電路輸入端電連接,并通過第九十二電阻R92接地。
      3.如權(quán)利要求2所述的線性智能充電電路,其特征在于: 所述邏輯電路模塊還包括涓流充電單元,所述涓流充電單元包括第二電壓比較器U1B,所述第二電壓比較器UlB的輸出端通過第八十四電阻R84與所述第一電壓比較器UlA的同相輸入端電連接,并通過第五十九電阻R59與供電端VCC電連接,所述第二電壓比較器UlB的同相輸入端通過第九十四電阻R94和第七十二電阻R72與供電電路輸入端電連接,并通過第六十六電阻R66與供電端VCC電連接,反相輸入端通過第五十八電阻R58與供電端VCC電連接,并通過第八十九電阻R89接地。
      4.如權(quán)利要求3所述的線性智能充電電路,其特征在于: 所述邏輯電路模塊還包括恒流充電單元,所述恒流充電單元包括第三電壓比較器U1C,所述第三電壓比較器UlC的輸出端通過第八十五電阻R85與所述第二電壓比較器UlB的同相輸入端電連接,并通過第九十電阻R90與供電端VCC電連接,同相輸入端通過第七十七電阻R77和第六十七電阻R67與供電電路輸入端電連接,并通過第九十五電阻R95接地,反相輸入端通過第六十八電阻R68與供電端VCC電連接,并通過第九十六電阻R96接地。
      5.如權(quán)利要求2所述的線性智能充電電路,其特征在于: 所述邏輯電路模塊還包括異常檢測(cè)單元,所述異常檢測(cè)單元包括第四電壓比較器U1D,所述第四電壓比較器UlD的輸出端通過第八十二電阻R82與第一電壓比較器UlA的反相輸入端電連接,所述第四電壓比較器UlD的同相輸入端通過第七十電阻R70與供電端VCC電連接,并通過第九十八電阻R98接地,反相輸入端通過第七十九電阻R79和第六十九電阻R69與供電電路輸入端電連接,并通過第九十七電阻R97接地。
      【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種線性智能充電電路,包括線性穩(wěn)壓模塊、功率開關(guān)模塊以及邏輯電路模塊。本實(shí)用新型提供的線性智能充電電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可有效解決現(xiàn)有線性充電電路需用到MCU等其他處理器組建系統(tǒng),極大程度降低了成本,并可以實(shí)現(xiàn)智能階段充電模式。
      【IPC分類】H02J7-00
      【公開號(hào)】CN204271712
      【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201420853649
      【發(fā)明人】薛濤, 何志龍
      【申請(qǐng)人】廣州市愛浦電子科技有限公司
      【公開日】2015年4月15日
      【申請(qǐng)日】2014年12月29日
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