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一種蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置的制作方法

文檔序號(hào):11687492閱讀:523來(lái)源:國(guó)知局
一種蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置的制造方法

本實(shí)用新型屬于日常生活技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置。



背景技術(shù):

近年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,生產(chǎn)力大大增強(qiáng),但與此同時(shí)對(duì)電能的需求量也大大增加。雖然我國(guó)電網(wǎng)設(shè)施也在近年來(lái)取得重大的發(fā)展。但在偏僻的山區(qū),仍然無(wú)法保障電力的正常供應(yīng),基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善,停電現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。人們的正常生活得不到保障。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

根據(jù)以上現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提出一種蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置,通過(guò)振蕩電路、緩沖電路、逆變升壓電路和濾波電路,將蓄電池特定輸出電壓轉(zhuǎn)換為市電使用,解決了目前偏遠(yuǎn)地區(qū)供電得不到保障的問(wèn)題,使人們?cè)谕k姇r(shí)能繼續(xù)使用家用電器。

為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案為:一種蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置,所述蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置包括蓄電池、振蕩電路、緩沖電路、逆變升壓電路和濾波電路,蓄電池連接振蕩電路組成的低頻振蕩器和逆變升壓電路中的推挽逆變電路,低頻振蕩器連接緩沖電路,緩沖電路的輸出端連接推挽逆變電路,推挽逆變電路的輸出端連接逆變升壓電路中的變壓器,變壓器的輸出端連接濾波電路,濾波電路輸出220V市電。

上述裝置中,所述振蕩電路包括CD4069非門芯片、電位器R3、電阻R1、電阻R2和電解電容C1構(gòu)成低頻振蕩器,CD4069非門芯片包括反相器A和反相器B,反相器A的輸入端與電阻R1的一端相連,反相器A的輸出端與反相器B的輸入端和電阻R2相連,電阻R2的另一端與電位器R3相連,反相器B的輸出端與緩沖電路和電解電容C1相連。所述緩沖電路包括CD4069非門芯片、電阻R4和電阻R5,CD4069非門芯片包括反相器C和反相器D,振蕩電路的輸出端與反相器C的輸入端相連,反相器C的輸出信號(hào)分成兩條支路,一條通過(guò)連接電阻R5直接驅(qū)動(dòng)逆變電路中的MOS管,另一條先經(jīng)過(guò)反相器D再連接電阻R4驅(qū)動(dòng)逆變電路中的MOS管。所述逆變升壓電路中設(shè)有推挽逆變電路,推挽逆變電路中包括Q1、Q2、Q3、 Q4四個(gè)MOS管和D1、D2兩個(gè)二極管,二極管D2反向并聯(lián)在MOS管Q2和MOS管Q4的G、 D兩端,MOS管Q1和MOS管Q3的G、S兩端反向并聯(lián)二極管D1。所述逆變升壓電路中設(shè)有變壓器,選用工頻變壓器,工頻變壓器的輸入端有24V、12V和0V的抽頭,輸出端有0V和220V 的抽頭,變壓器的24V抽頭和0V抽頭連接推挽逆變電路,變壓器的12V抽頭接VCC,輸出端的2個(gè)抽頭接濾波電路。所述濾波電路由電感L1和電容C2串聯(lián)構(gòu)成,電容C2的兩端是輸出端輸出220V市電。

本實(shí)用新型有益效果是:1、該裝置對(duì)工作條件要求低,適用領(lǐng)域廣。2、該裝置在典型工作條件下效率高達(dá)85%,具有效率高,誤差小,使用壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)。3、該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。

附圖說(shuō)明

下面對(duì)本說(shuō)明書(shū)附圖所表達(dá)的內(nèi)容及圖中的標(biāo)記作簡(jiǎn)要說(shuō)明:

圖1是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置的電路結(jié)構(gòu)圖。

圖2是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式的振蕩電路的電路原理圖。

圖3是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式的緩沖電路的電路原理圖。

圖4是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式的逆變升壓電路的電路原理圖。

圖5是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式的濾波電路的電路原理圖。

圖6是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式的過(guò)流保護(hù)電路的電路原理圖。

圖7是本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式的電源指示電路的電路原理圖。

具體實(shí)施方式

下面對(duì)照附圖,通過(guò)對(duì)實(shí)施例的描述,本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式如所涉及的各構(gòu)件的形狀、構(gòu)造、各部分之間的相互位置及連接關(guān)系、各部分的作用及工作原理、制造工藝及操作使用方法等,作進(jìn)一步詳細(xì)的說(shuō)明,以幫助本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)本實(shí)用新型的發(fā)明構(gòu)思、技術(shù)方案有更完整、準(zhǔn)確和深入的理解。

本實(shí)用新型提供一種蓄電池電壓轉(zhuǎn)市電裝置,裝置包括蓄電池、振蕩電路、緩沖電路、逆變升壓電路和濾波電路,如圖1所示,蓄電池連接逆變升壓電路中的推挽逆變電路和振蕩電路組成的低頻振蕩器,低頻振蕩器連接緩沖電路,緩沖電路的輸出端連接推挽逆變電路,推挽逆變電路的輸出端連接逆變升壓電路中的變壓器,變壓器的輸出端連接濾波電路,濾波電路從而輸出220V市電,連接負(fù)載使用。

如圖2所示,其中振蕩電路主要采用CD4069非門芯片4069a、4069b、電位器R3、電阻 R1、R2和電容C1等構(gòu)成低頻振蕩器,CD4069非門芯片的其中一個(gè)反相器A(即4069a)的輸入端與電阻R1的一端相連,電阻R1的另一端接地。反相器A的輸出端與另一個(gè)反相器B (即4069b)的輸入端和電阻R2相連,電阻R2的另一端與電位器R3相連,電位器R3的另一端接地,反相器B的輸出端與緩沖電路和電解電容C1相連,電解電容C1的負(fù)極接地。電路中R1是補(bǔ)償電阻,用于改善由于電源電壓變化而引起的振蕩頻率不穩(wěn)。方波信號(hào)的產(chǎn)生主要是由電容C1的充放電完成的。其振蕩頻率取決于充放電的時(shí)間常數(shù),如下式:

電路的最大頻率為:fmax=1/(2.2x3.3x 103x2.2x10-6)=62.6Hz,最小頻率為fmin=1/(2.2x4.3x 103x2.2x10-6)=48.0Hz。由于元件的誤差,實(shí)際值會(huì)略有差異,所以在實(shí)際調(diào)試時(shí)通過(guò)示波器監(jiān)測(cè)波形,調(diào)節(jié)電位器R3來(lái)使得方波頻率達(dá)到50Hz。

緩沖電路的電路原理圖如圖3所示,緩沖電路包括CD4069非門芯片4069c、4069d和電阻R4、R5,振蕩電路中反相器B的輸出端與另一個(gè)反相器C(即4069c)的輸入端相連,反相器C給出的信號(hào)分成兩條支路,一條通過(guò)連接電阻R5直接驅(qū)動(dòng)逆變電路中的MOS管Q2與 Q4,另一條先經(jīng)過(guò)反相器D(即4069d),再連接電阻R4驅(qū)動(dòng)MOS管Q1與Q3。由于低頻振蕩器輸出的方波信號(hào)電壓振幅為0~12V,此電壓幅度足以驅(qū)動(dòng)MOS管處于開(kāi)關(guān)狀態(tài),故緩沖電路沒(méi)有采用三極管或其它驅(qū)動(dòng)電路,僅采用了非門和電阻構(gòu)成。R4和R5為限流電阻,保證 MOS管柵極和漏極之間電流不超過(guò)相應(yīng)的范圍,R4、R5的數(shù)值都取為22Ω。由于反相器的作用,緩沖電路的輸出端PWM1和PWM2的電平極性始終相反。另外,CD4069中其它多余的發(fā)相器,輸入端接地避免影響其它電路。

如圖4所示,逆變升壓電路包括逆變電路和連接逆變電路的變壓器,逆變電路采用了由 4個(gè)MOS管(Q1、Q2、Q3和Q4)和兩個(gè)二極管(D1和D2)構(gòu)成的推挽逆變電路,二極管D2反向并聯(lián)在MOS管Q2和Q4的G、D兩端,MOS管Q1和Q3的G、S兩端反向并聯(lián)二極管 D1用以瀉放電荷。為了得到使輸出電壓達(dá)到市電,采用工頻變壓器進(jìn)行升壓,工頻變壓器的輸入端有24V,12V,0V的抽頭,輸出端有0V,220V的抽頭。其中MOS管Q1、Q3的D端接變壓器的24V抽頭,S端接地,MOS管Q2、Q4的S端接變壓器的0V抽頭,D端接地。變壓器TF1 的12V抽頭接VCC,輸出端的2個(gè)抽頭接濾波電路。濾波電路由電感L1和電容C2構(gòu)成,濾波電路使得輸出交流電波形能接近正弦波形,如圖5所示。

在振蕩信號(hào)的正半周時(shí),Q1和Q 3導(dǎo)通工作;在振蕩信號(hào)的負(fù)半周期間,Q2和Q4導(dǎo)通工作。故振蕩信號(hào)經(jīng)Q1~Q4推挽功率放大后,在電源變壓器TF1的二次繞組兩端產(chǎn)生交流220V 電壓。需要說(shuō)明的是,本方案中Q1和Q3、Q2和Q4采用了并聯(lián)技術(shù),使得溝道電阻減小,開(kāi)關(guān)時(shí)間縮短,提高了工作效率,改善了MOS管工作性能。為了保證了裝置的使用安全,采用了20A的熔斷絲作為過(guò)流保護(hù)功能,并設(shè)計(jì)了電源指示電路。12V與VCC直接串聯(lián)開(kāi)關(guān)S 與保險(xiǎn)絲FR1構(gòu)成過(guò)流保護(hù)電路,如圖6所示,防止電路發(fā)生安全事故;VCC與GND之間串聯(lián)LED0與電阻R6構(gòu)成電源指示電路,如圖7所示。

上面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了示例性描述,顯然本實(shí)用新型具體實(shí)現(xiàn)并不受上述方式的限制,只要采用了本實(shí)用新型的方法構(gòu)思和技術(shù)方案進(jìn)行的各種非實(shí)質(zhì)性的改進(jìn),或未經(jīng)改進(jìn)將本實(shí)用新型的構(gòu)思和技術(shù)方案直接應(yīng)用于其它場(chǎng)合的,均在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。本實(shí)用新型的保護(hù)范圍應(yīng)該以權(quán)利要求書(shū)所限定的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。

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