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P型脈沖式環(huán)保充電裝置的制造方法_2

文檔序號:9996725閱讀:來源:國知局
[0029]當(dāng)被充電池沒有接觸好時,或被充電池充電到位后,因?yàn)槌潆娸敵龆溯敵龈呶唬Y(jié)束單元經(jīng)過比較放大,輸出低位信號,鉗位接口三極管(圖2中的701)的基極,使接口三極管的基極為低位,因而使該管集電極為高位,從而使充電單元中三極管的基極為高位,使充電單元中的三極管處于反向偏置,處于斷開狀態(tài),停止向補(bǔ)充電池充電。
[0030]與此同時因?yàn)榻Y(jié)束單元經(jīng)過比較放大,輸出低位信號,鉗位了放電基極控制點(diǎn)(圖2中的11.10),所以放電單元關(guān)閉,停止對被充電池的放電。
[0031]當(dāng)被充電的電池充電滿后,充電部分與放電單元關(guān)閉,此時所連的涓電阻(圖2中的9)向被充電池提供所需的維持的涓電流。
[0032]2、線路特點(diǎn)分析。
[0033](1)、結(jié)束單元。
[0034]該單元由取樣可調(diào)電阻(圖2中的501.4)、取樣下偏電阻(圖2中的501.3)、比較運(yùn)放器(圖2中的501)、同相上偏電阻(圖2中的501.1)、同相下偏穩(wěn)壓管(圖2中的501.2)、取樣可調(diào)限值電阻(圖2中的501.5)、鉗位二極管I (圖2中的501.7)、鉗位二極管2 (圖2中的501.8)組成。
[0035]比較運(yùn)放器(圖2中的501)的同相端下偏接成了穩(wěn)壓管,所以其比較電壓很穩(wěn)定。反相端的取樣可調(diào)電阻(圖2中的501.4)可以靈活地調(diào)整取樣電壓,又因?yàn)榇?lián)了取樣可調(diào)限值電阻(圖2中的501.5),所以在調(diào)試過程不會產(chǎn)生過大的偏差。由于比較放大器有很高的靈敏度。所以起動與終止效果明顯。
[0036](2)、接口單元。
[0037]該單元由接口三極管(圖2中的701 )、基極電阻(圖2中的701.2 )、門坎二極管(圖2中的701.1)組成組成。
[0038]接口三極管(圖2中的701)基極串聯(lián)有門坎二極管(圖2中的701.1),主要作用是一旦運(yùn)算放大器(圖2中的111)輸出為低位時,能可靠使接口三極管基極為零位。
[0039]接口三極管主要有四大功能。
[0040]一是產(chǎn)生充電單元的脈沖充電邏輯。其原因是在脈沖單元的激勵下,經(jīng)過該管的傳遞,使充電單元中三極管的基極產(chǎn)生高低的脈沖變化,(接口三極管集電極為低位時,充電單元是正向偏置,為通電的狀態(tài),反之接口三極管集電極為高位時,充電單元是無偏置,為斷路狀態(tài))從而使充電單元的輸出產(chǎn)生高低狀的變化。使整個充電過程成為脈沖充電狀。
[0041]二是與充電顯示發(fā)光管(圖中801.1)與兩功能電阻(圖中801)的配合下,提供放電單元的脈沖激勵電流。從而產(chǎn)生放電邏輯功能。這樣結(jié)構(gòu)的最大好處是可以省掉一個必須為放電單元所需的反相三極管。因而使電路更簡化。其原因是,這個反相三極管不能由接口三極管直接擔(dān)任。
[0042]如果簡單地將放電單元的基極輸入連在接口三極管集電極上,當(dāng)接口三極管集電極為高位時,就有分流電流流向放電單元中三極管的基極。產(chǎn)生的負(fù)向作用是當(dāng)充電單元此時本應(yīng)關(guān)閉時,因有分流存在,充電單元就不可能徹底關(guān)閉。成為了又充又放的矛盾情況。經(jīng)過了充電顯示發(fā)光管隔離后,流入放電單元的三極管的基極所需的電流,不由偏置電阻(圖2中的301.1)提供,而改由充電顯示發(fā)光管(圖2中的801.1)所串聯(lián)的兩功能電阻(圖2中的801)提供,就徹底地避免了此問題。所以可以減少了一個反相三極管,但是性能卻不會受到影響。
[0043]三是作為結(jié)束充電狀態(tài)的開關(guān)管。被充電池電壓升高后,結(jié)束單元輸出低位信號,鉗位了接口三極管(圖2中的701)基極,導(dǎo)致接口三極管集電極電壓為高位,使充電單元的三極管關(guān)閉。
[0044]四是實(shí)現(xiàn)了電壓與電流關(guān)系的擴(kuò)展,因?yàn)樵撾娐房捎糜谳^高的被充電池及較大功率的電池充電,其充電電壓可能為12伏如為24伏,這樣高的電壓可能高于普通集成電路承受的電壓,同時當(dāng)被充電池為大容量時,充電三極管基極電流可能很大,所以可以通過口三極管后可以作擴(kuò)展,而不受約束。
[0045](3)、邏輯與充電顯示單元。
[0046]該單元由充電顯示發(fā)光管(圖2中的801.1)與兩功能電阻(圖2中的801)組成。
[0047]形成的原理是當(dāng)接口三極管(圖2中的701)集電極為高位時,作為負(fù)載的充電顯示發(fā)光管所形成的支路成斷路。反之接口三極管集電極為低位時,有灌電流從電源流向接口三極管集電極,充電顯示發(fā)光管亮。采用這樣的連接方法是可以節(jié)約回路壓降。同時一個很重要的原因是,與接口三極管的配合,可以減少一個三極管,而使線路精減。(原理已在接口三極管中“二是”所述)。
[0048](4)、脈沖發(fā)生單元。
[0049]該單元的特點(diǎn)是不僅是一振蕩發(fā)生器,在線路中不僅可以調(diào)整頻率,而且可以調(diào)整占空比。
[0050]脈沖發(fā)生單元。在本發(fā)明中有三點(diǎn)作用,一是通過接口三極管(圖2中的701)控制充電單元,且充電的形式成為脈沖充電的形式。二是通過接口三極管控制放電單元,且充電全過程中,實(shí)現(xiàn)邊充電邊放電的復(fù)合形式。三是實(shí)現(xiàn)占空比的調(diào)節(jié)。使充電的全過程,在實(shí)現(xiàn)又充電與放電的復(fù)合過程,保持著最佳的狀況。
[0051]其形成脈沖、并頻率可調(diào)的原理是,由運(yùn)算放大器(圖2中的611)的輸出端與同相端所連的同相分壓上偏電阻(圖2中的611.4)與同相端對地的同相分壓下偏電阻(圖2中的611.5),成為了同相端的的比較電壓,也成為閥值電壓,當(dāng)運(yùn)算放大器的輸出端為高位時,通過占空比可調(diào)電阻(圖2中的611.7)的串聯(lián)支路向積分電容(圖2中的611.2)充電,當(dāng)充到閥值時,輸出端驟變?yōu)榈臀?,這時積分電容通過占空比單元中的放電電阻(圖2中的611.1)向輸出端放電,當(dāng)電位低于同相端時,運(yùn)算放大器輸出端變?yōu)楦呶唬_始第二周期的充電過程。頻率可調(diào)電阻(圖2中的611.3)形成了振蕩頻率粗調(diào),可以調(diào)整頻率。
[0052]本發(fā)明設(shè)計(jì)有占空比可調(diào)線路,以實(shí)現(xiàn)對被充電池的充放電時間的調(diào)整。占空比的意義是脈沖在一個周期內(nèi),高位時間與低位時間的比例。
[0053]實(shí)現(xiàn)占空比可調(diào)是由向電容充電的占空比可調(diào)電阻(圖2中的611.7)、導(dǎo)向二極管(圖2中的611.6)、占空限制電阻(圖2中的611.8)串聯(lián)支路與放電電阻(圖2中的611.1)組成。
[0054]形成脈沖占空比不一樣且可以實(shí)現(xiàn)可調(diào)的原理是:在該單元中放電電阻的阻值(611.1)很大,而串聯(lián)支路中實(shí)行充電的占空比可調(diào)電阻與占空限制電阻的阻值很小,所以當(dāng)脈沖發(fā)生器中的運(yùn)算放大器為輸出為高位時,對積分電容的充電,主要由串聯(lián)支路完成(因?yàn)樵撝反?lián)電阻阻值小),反之在電容放電時,由于導(dǎo)向二極管處于反向偏置,所以成為斷路,積分電容放電只能通過放電電阻完成,所以形成了輸出電壓低的時間長,而輸出高的時間短的情況。
[0055]這樣的情況落實(shí)到對電池充電時,在脈沖的一個周期時間內(nèi)是充電時間長而放電的時間短,而在整體上對補(bǔ)充電池形成的是充電的態(tài)勢。
[0056]由于該單元中的充電支路為兩電阻串聯(lián),而其中之一電阻為可調(diào),串聯(lián)總電阻值小則對積分電容充電快,所以運(yùn)算大器的輸出端高位的時間就越短,反之越長,從而實(shí)現(xiàn)了占空比可調(diào)電阻。與可調(diào)電阻串聯(lián)的因定電阻意義是在占空比可調(diào)電阻過程中,即使可調(diào)電阻為零,不至于該支路的電阻值為零。
[0057]由于發(fā)生單元具有頻率可調(diào)電阻與占空比可調(diào)電阻,所以對被充電池的充電可以實(shí)現(xiàn)相對的最大科學(xué)化。
[0058](5)、充電單元元件少,線路簡單,在脈沖的一個周期內(nèi),當(dāng)運(yùn)算放大器(圖2中的611)的輸出為高位時,接口三極管(圖2中的701)的集電極為低位,充電三極管(圖2中的301)的集電極有電壓輸出,開始向被充電池充電,當(dāng)運(yùn)算放大器的輸出為低位時,接口三極管的集電極為高位,充電三極管斷開,停止充電。
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