P型光聲一體充電器的制造方法
【技術領域】
[0001] 屬于電子技術領域。
【背景技術】
[0002] 隨著現(xiàn)代生活的豐富,用電池的電器的種類越來越多,如保安器材,數(shù)碼機機,手 機,等等,都需要充電器。為此也出現(xiàn)了很多充電器種類,但是運些種類存在一些不足,如充 電結束后一般地只有光指示,而沒有聲指示,產(chǎn)生的遺憾一是,充好電后使用者不知道,不 能即時退出充電使用,二是在充電過程發(fā)生問題,(如被充電池與充電電接觸不好)過早地 停充,使用者不能及時排除,因而影響了充電的維護。成功在于細節(jié),運些看起來的細微地 方卻影響了使用。如果充電器要加上聲指示,又有著新的矛盾,因為充電器小,顯然只能采 用壓電陶瓷片,而不能采用揚聲器,因為揚聲器成本高,體積又大難W安裝,但是如果采用 壓電陶瓷片又常常感到音小,怎樣解決運一問題就成為難題。此外現(xiàn)在運些種類存在的另 一不理想的地方是有些充電器線路復雜,加之不能方便地對未激化時的電池和已激化后的 電池充電。(因兩者充電的時間差別很大前者需要10小時左右,后者需要3小時左右)。所W 產(chǎn)品需要進步與發(fā)展。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 為克服現(xiàn)有充電產(chǎn)品存在的一些不足,本發(fā)明人研制了一種P型光聲一體充電器, 有聲音提示的精簡充電器,其目的一是所產(chǎn)生的新品種,具有光報與聲報功能,使用更方 便,二是提出一種更精簡的電路,便于生產(chǎn),便于普及。=是運種電路既可W方便地容量小 的電池充電,也可W適應容量較大的電池充電,。從而豐富充電器的種類。
[0004] 所采用的技術措施是:
[000引1、P型光聲一體充電器由P型充電單元、負載單元、定時單元、起始單元、接口單元、 結束提示單元、渭流電阻。共同組成。
[0006] 其中:渭流電阻接在輸入與P型恒流充電單元的輸出之間。
[0007] P型充電單元由、控制=極管、偏置電阻組成,連接方式是,控制=極管的發(fā)射極 接電源輸入端,偏置電阻接在控制=極管的基極與接口單元中接口=極管的集電極之間。
[0008] 負載單元由被充電池、接觸指示發(fā)光管、接觸指示保護電阻組成:被電池的正極接 P型充電單元中的控制=極管集電極,負極接地線,接觸指示發(fā)光管與接觸指示保護電阻串 聯(lián)在被充電池的兩極上。
[0009] 起始單元由微分電路與微分=極管組成;微分電路由微分電容、放電電阻組成。
[0010] 微分電容接在電源輸入與微分=極管的基極之間,放電電阻一端接微分=極管的 基極,放電電阻另一端接地線,微分=極管的發(fā)射極接地線,微分=極管的集電極接定時單 元中集成電路清零起始端第7腳。
[0011] 定時單元由集成電路2203、振蕩電阻、振蕩電容、接地電容、保護電阻、集成電路的 電源穩(wěn)壓管組成:振蕩電阻由可調(diào)電阻與固定電阻組成。
[0012] 保護電阻的一端接電源輸入,另一端接集成電路電源端第8腳,集成電路第8腳接 集成電路的電源穩(wěn)壓管的正極一端,集成電路的電源穩(wěn)壓管的另一端負極接地線,集成電 路振蕩1端第6腳接振蕩電容到地線,集成電路振蕩2端第5腳接振蕩電阻到集成電路振蕩1 端第6腳,接地電容接在集成電路清零起始端第7腳與地線之間,集成電路地線端第4腳接地 線,集成電路定時輸出端第2腳是集成電路的輸出,也即是定時單元的輸出。
[0013] 接口單元由觸發(fā)電阻與接口 =極管組成:觸發(fā)電阻的一端接定時單元的輸出,觸 發(fā)電阻的另一端接接口=極管的基極,接口 =極管的發(fā)射極接地線,接口 =極管的集電極 分別與結束提示單元,P型恒流充電單元偏置電阻二、偏置電阻一連接。
[0014] 結束提示單元由語音體系和燈光指示體系組成,語音體系由語音保護電阻、語音 體組成,語音保護電阻的一端接集成電路輸出2端第3腳,語音保護電阻的另一端接語音體 到地線;燈光指示體系由限流電阻、過程指示燈組成:限流電阻的一端接電源輸入,限流電 阻的另一端接過程指示燈到接口=極管的集電極。
[0015] 2、定時集成電路采用化2203。
[0016] 進一步說明;
[0017] 1、工作原理說明。
[0018] 當未接好電源時被充電池沒有接觸好時,接觸指示發(fā)光管(圖2中的6.2)不亮,當 被充電池接觸好后,接觸指示發(fā)光管亮。
[0019] 插上市電源后,通過起動單元中的微分=極管(圖2中的8.1)對定時集成電路進行 清零,該集成電路開始對充電計時。在充電過程中,其輸出端為高位輸出,通過接口=極管 (圖2中的10.1)的轉換,接口 =極管集電極為低位,所WP型充電單元內(nèi)部的控制=極管為 正向偏置,發(fā)射極與集電極成為飽和開通狀態(tài),對被充電池充電。到定時結束時,定時集成 電路輸出端由高位變?yōu)榈臀?,接?=極管集電極為高位,所WP型充電單元的控制=極管不 存在偏置電流,發(fā)射極與集電極成為截止的斷路狀態(tài),從而結束對被充電池充電。
[0020] 當被充電的電池充電滿后,因為電源與被充電池連接有渭流電阻(圖2中的12),因 而能向被充電池提供所需的維持的渭電流。
[0021] 本發(fā)明采用計時方式結束充電。對一大類被充電池,如未激化的新池,等等很有好 處。
[0022] 結束提示單元由限流電阻(圖2中的11.2 );過程指示燈(圖2中的11.3);語音保護 電阻(圖2中的11.5 );語音體(圖2中的11.8),共同組成。
[0023] 當計時到位后,定時集成電路(圖2中的7.1)連接定時集成電路第3腳(圖2中的 7.18);輸出端輸出的高位變?yōu)榈臀恍盘?,結束提示單元所有元件存在電壓。語音體所W能 發(fā)出語音,過程指示燈亮。充電結束的定時集成電路是一種優(yōu)秀的定時電路,具有優(yōu)異的性 能。
[0024] 2、線路特點分析。
[002引 (1)、起動單元。
[0026] 該單元由微分電路與微分S極管(圖2中的8.1)共同組成。
[0027] 微分電路由微分電容(圖2中的8.4)、放電電阻(圖2中的8.3)組成。
[0028] 該單元的設計主要是根據(jù)定時集成電路的要求而定,該定時集成電路的要求是, 當?shù)?腳有負脈沖后開始后,集成內(nèi)部計數(shù)器清零,開始計數(shù),計時。本單元的設計,微分效 應后,=極管的集電極由高變?yōu)榈?,產(chǎn)生一個負向脈沖,所W定時集成電路定時開始。
[0029] (2)、接口單元。
[0030] 該單元由接口 S極管(圖2中的10.1)與觸發(fā)電阻(圖2中的10.2)組成。
[0031 ] 接口=極管主要有=大功能。
[0032] -是實現(xiàn)被充充電池的充電與結束的控制。由于定時集成電路的邏輯傳遞,在充 電過程,接口 =極管集電極為低位,對被充電池充電,當定時結束后,接口 =極管集電極為 高位,結束被充電池充電。
[0033] 二是實現(xiàn)電壓與電流關系的擴展,因為該電路可用于較高的被充電池及較大容量 的電池充電,其充電電壓可能為12伏如為24伏,運樣高的電壓可能高于定時集成電路承受 的電壓,同時當被充電池為大容量時P型充電單元的控制=極管;的基極電流可能很大,所 W可W通過口 =極管后可W作擴展,而不受約束。
[0034] =是提供結束指示單元燈光指示體系提供電流通道,產(chǎn)生充電結束的光顯示功 能。當接口=極管集電極為低位時,結束顯示燈亮,充電結束集電極為高位,結束顯示燈不 舞。
[003引 (3)、定時單元。
[0036] 定時集成電路化2204的第5腳與第6腳的為振蕩外圍輸入,所W本措施設計了相應 的外圍電路。其中其外圍件電容是振蕩電容(較長2中的7.3),固定電阻與可調(diào)電阻組成了 振蕩電阻(圖2中的7.2),其中振蕩電容與振蕩電阻共同組成了頻率可調(diào)電路。
[0037] 定時集成電路內(nèi)部的結構是,集成電路振蕩2端第5腳為內(nèi)部口 1的輸出端,集成電 路振蕩1端第6腳是內(nèi)部化的輸入端,當口 2的輸入端為低位時,口 1的輸出端為高位。反之, 當口 2的輸入端為高位,ni的輸出端為低位。所W形成振蕩的原理是,通電后,因為振蕩電 容未充電,所W第5腳輸出高位,通過電阻向振蕩電容的充電,成為振蕩的前半周期,當振蕩 電容的電充到閥值后,第5腳的口 1的輸出端又由高位變?yōu)榱说臀唬鵚振蕩電容又通過振 蕩電阻對口 1放電,形成振蕩的后半周期。
[0038] 根據(jù)該定時集成電路振蕩的振蕩原理,所W本措施是將振蕩電阻變成固定與可調(diào) 兩電阻的串聯(lián)形式,W實現(xiàn)頻率的可調(diào),同時保證頻率的可調(diào)在一定范圍,所W增加了固定 電阻作為可調(diào)電阻的最小值限定。
[0039] 其調(diào)整規(guī)律是,振蕩電阻越大,周期越長,定時越長,反之越短。增加了頻率即周期 可