專利名稱:智能化高頻脈沖充電器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
智能化高頻脈沖充電器技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種充電器,尤其涉及智能化高頻脈沖充電器,適用于鎳 氫、鎳鎘、錯(cuò)酸等可充式電池充電使用。背景技術(shù):
傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)充電器一般是采用限流、恒壓、浮充的模式去充電,而用傳統(tǒng) 的充電器對(duì)電池充電,電極板在充電時(shí)一般會(huì)產(chǎn)生氧化物或硫酸鉛沉積在電極 板上,這些氣化物或疏酸鉛結(jié)晶一般情況下較難溶解于硫酸等電解液中,隨著 使用時(shí)間的加長,這些沉積在電極板上氧化物或硫酸鉛將越來越多,此時(shí)的電池容量也隨著減少,到了一定程度,電池也就失效了;如采用非標(biāo)準(zhǔn)的充電器, 更會(huì)加快電池的失效,更遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到原來的設(shè)計(jì)壽命要求。
發(fā)明內(nèi)容針對(duì)上迷存在的問題,本實(shí)用新型的目的,提供一種可延長電池壽命,并 具備完善的保護(hù)功能的新型充電器。為了實(shí)現(xiàn)上迷目的,本實(shí)用新型智能化高頻脈沖充電器包括升降壓穩(wěn)壓電 路、脈沖轉(zhuǎn)換器、MCU控制器、高頻脈沖發(fā)生器、短路過壓防反接保護(hù)電路、 放電電路以及充電器輸出連接端子;其特征在于MCU控制器通過電壓檢測(cè) 環(huán)路和蓄電M接,采集蓄電池反饋的數(shù)據(jù),分析,進(jìn)行充電狀態(tài)的轉(zhuǎn)換;采 用高頻脈沖發(fā)生器和上述MCU控制器連接,輸出受控的特定高頻諧波,對(duì)蓄電 池消極化;MCU控制器對(duì)和放電電路連接的蓄電池放電。所迷高頻脈沖轉(zhuǎn)換器通過一短路、過流過壓保護(hù)器和蓄電池連接。還包括一穩(wěn)壓限流控制環(huán)路,置于MCU控制器和與蓄電池電路連接的短 路、過流過壓保護(hù)器之間。還包括一脈沖轉(zhuǎn)換器置于所述短路、過流過壓保護(hù)器和MCU控制器之間, 還包括一電壓檢測(cè)環(huán)路置于蓄電池和MCU控制器之間。所述 因此,采用該模式進(jìn)行充電,能較好的解決了充電過程極板硫酸鹽化和電 壓過高電解水的現(xiàn)象,也解決了蓄電池充電電流不能太大的局限,縮短了充電 時(shí)間,有效延長了電池壽命一倍以上。附困說明
圖1為本實(shí)用新型智能化高頻脈沖充電器的結(jié)構(gòu)原理圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圍對(duì)本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步的說明。如圖1所示智能化高頻脈沖充電器包括升降壓穩(wěn)壓器、脈沖轉(zhuǎn)換器、MCU 控制器ll、高頻脈沖發(fā)生器12、短路過壓防反接保護(hù)器、蓄電池連接端子(蓄 電池)13以及放電電路14;其中,升降壓穩(wěn)壓器20、 MCU控制器11通過電壓 檢測(cè)環(huán)路18和蓄電池13連接,采集蓄電池反饋的數(shù)據(jù),分析,進(jìn)行充電狀態(tài) 的轉(zhuǎn)換;所述高頻脈沖發(fā)生器12和上述MCU控制器11連接,以及和脈沖轉(zhuǎn)換 器17、保護(hù)電路15的聯(lián)接,輸出受控的正負(fù)脈沖和特定高頻諧波疊加在一起的 脈動(dòng)充電電流,對(duì)蓄電池13進(jìn)行充電和消極化;MCU控制器11對(duì)和放電電路 14連接的f"電池13進(jìn)行放電。脈沖轉(zhuǎn)換器17和髙頻脈沖發(fā)生器12輸出的脈動(dòng)電流對(duì)蓄電池13充電時(shí), 因每一種晶體物質(zhì)都有其固有的振蕩頻率,在充電和放電狀態(tài)轉(zhuǎn)換的瞬間產(chǎn)生 快速的、陡峭的脈沖前后沿,疊加另一路振蕩發(fā)生器輸出其對(duì)應(yīng)共振電波,將 極板上已經(jīng)產(chǎn)生的硫酸鉛結(jié)晶在陡峭的脈沖前后沿的沖擊下,產(chǎn)生共振,激發(fā) 晶體分子外表的電子層電離,使大的硫酸鉛結(jié)晶變小,讓極板活性物質(zhì)得到及 時(shí)恢復(fù),及時(shí)地消除蓄電池13的硫化及充電過程中的極化現(xiàn)象,通過停充和放 電過程,讓充電始,持在較低極化狀態(tài)下工作,因此,可以增大充電電流, 縮短充電時(shí)間,通過及時(shí)消除極化,蓄電池13在充電過程中的阻抗減小,蓄電 池13的充電接收能力大大增加,蓄電池13能保證在較低的電壓下充滿電。為了防止電路的短路和過流過壓的現(xiàn)象以及操作失誤,在所述高頻脈沖發(fā) 生器12借由一短路、過流過壓防反接保護(hù)器15和蓄電池13連接。為了保證其電壓正常供電, 一升降壓穩(wěn)壓電路20置于脈沖轉(zhuǎn)換器17之前 連接,同時(shí)和穗壓限流控制環(huán)路16 、 MCU控制器11電路連接,組成連環(huán)控制。在蓄電池13和MCU控制器U之間連接一電壓檢測(cè)環(huán)路18。所述MCU控制器11連接一狀態(tài)指示模塊19。 實(shí)際應(yīng)用中,智能高頻月永沖充電器不包含可充電電池,圖中蓄電池13實(shí)為 充電器輸出連接端子,但為了更清楚的了解充電器的結(jié)構(gòu)和工作原理,暫用畜 電池來代替充電器輸出連接端子。因此,采用該模式進(jìn)行充電,能較好的解決了充電過程極板硫酸鹽化和電 壓過高電解水的現(xiàn)象,也解決了蓄電池充電電流不能太大的局限,縮短了充電 時(shí)間,有效延長了電池壽命一倍以上。以上所述者,僅為本實(shí)用新型最佳實(shí)施例而已,并非用于限制本實(shí)用新型的 范圍,凡依本實(shí)用新型專利范圍所作的等效變化或修飾,皆為本實(shí)用新型所涵 蓋。
權(quán)利要求1、 智能化高頻脈沖充電器包括升降壓穩(wěn)壓電路、MCU控制器、反饋 環(huán)路電路、高頻脈沖發(fā)生器、短路和防反接保護(hù)電路、放電電路以 及輸出接線端子;其特征在于MCU控制器通過反饋環(huán)路電路和 蓄電池連接,采集蓄電池反饋的數(shù)據(jù),分析,進(jìn)行充電狀態(tài)的轉(zhuǎn)換; 采用高頻脈沖發(fā)生器、脈沖轉(zhuǎn)換器和上述MCU控制器連接,輸出 受控的正負(fù)脈沖和特定高頻諧波,對(duì)蓄電池充電和消除電極板極 化;MCU控制器對(duì)和放電電路連接的蓄電池放電。
2、 如權(quán)利要求1所述智能化高頻脈沖充電器,其特征在于所述高頻 脈沖發(fā)生器通過一短路、過流過壓保護(hù)器和蓄電池連接。
3、 如權(quán)利要求1所述智能化高頻脈沖充電器,其特征在于還包括一 穩(wěn)壓限流控制環(huán)路,置于MCU控制器和與蓄電池電路連接的短路、 過流過壓保護(hù)器之間。
4、 如權(quán)利要求1所述智能化高頻脈沖充電器,其特征在于還包括一 脈沖轉(zhuǎn)換器置于所述短路、過流過壓保護(hù)器和MCU控制器之間循 環(huán)連接。
5、 如權(quán)利要求1所述智能化高頻脈沖充電器,其特征在于還包括一 電壓檢測(cè)環(huán)路置于蓄電池和MCU控制器之間。
6、 如權(quán)利要求1所述智能化高頻脈沖充電器,其特征在于所述MCU 控制器連接一狀態(tài)指示模塊。
7、 如權(quán)利要求1所述智能化高頻脈沖充電器,其特征在于還包括升、 降壓穩(wěn)壓電路置于脈沖轉(zhuǎn)換器之前連接,同時(shí)和MCU控制器電路 連接。
專利摘要智能化高頻脈沖充電器包括MCU控制器、高頻脈沖發(fā)生器、升降壓穩(wěn)壓電路、正負(fù)脈沖轉(zhuǎn)換器以及放電電路;其特征在于MCU控制器通過取樣反饋環(huán)路和蓄電池連接,采集蓄電池反饋的數(shù)據(jù),分析,進(jìn)行充電狀態(tài)的轉(zhuǎn)換;MCU控制器對(duì)和放電電路連接的蓄電池放電。采用高頻脈沖發(fā)生器、脈沖轉(zhuǎn)換器和上述MCU控制器連接,輸出受控的正負(fù)脈沖和特定高頻諧波,對(duì)蓄電池充電和消除電極板極化,能及時(shí)地消除電極板的氧化或硫化及充電過程中的極化現(xiàn)象,有效修復(fù)可充充電電池,是一種可延長電池壽命,并具備完善的保護(hù)功能的新型充電器。
文檔編號(hào)H02J7/06GK201038809SQ200720047280
公開日2008年3月19日 申請(qǐng)日期2007年1月12日 優(yōu)先權(quán)日2007年1月12日
發(fā)明者龔建東 申請(qǐng)人:龔建東