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    一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源制造技術

    技術編號:14200406 閱讀:210 留言:0更新日期:2016-12-17 13:49
    本發明專利技術公開了一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源,其特征在于,主要由控制芯片U2,變壓器T,二極管整流器U1,雙向開關S,蓄電池J,極性電容C1,極性電容C13,極性電容C12,極性電容C11,電壓檢測電路,三端穩壓電路,分別與控制芯片U2的CHRG1管腳和CHRG2管腳以及PROG管腳相連接的升壓調整電路,以及分別與升壓調整電路和雙向開關S的a觸點以及變壓器T原邊電感線圈相連接的非線性放大電路等組成。本發明專利技術能對輸出電流中的干擾突波進行消除或抑制,能有效的提高本發明專利技術對輸出電流的脈動的抑制能力,使輸出電流保持穩定。

    Three terminal voltage stabilized inverter power supply based on voltage detection circuit

    The invention discloses a method for using three terminal voltage type inverter power supply charging voltage detection circuit based on the characterized by the main control chip U2, T transformer, rectifier diode U1, bidirectional switch S, J battery, polar capacitor C1 polarity capacitor C13 polarity capacitor C12 polarity capacitor C11 the voltage detection circuit, three terminal voltage regulator circuit is respectively connected with the control chip U2 CHRG1 tube boost adjustment circuit foot and the CHRG2 pin and PROG pin connected, and nonlinear respectively with booster circuit and bidirectional switch S a contacts and transformer T primary inductance coil connected circuit etc.. The invention can eliminate or restrain the interference wave in the output current, and can effectively improve the restraining ability of the invention to the ripple of the output current.

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及一種充電電源,具體是指一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源
    技術介紹
    充電電源charging supply供蓄電池充電用的整流裝置。早期采用交流電動機-直流發電機組,又稱旋轉式機組作充電電源,20世紀60年代以后這種充電電源被電子器件組成的充電電源取代。然而,現有的電子器件組成的充電電源常采用雙變壓器,使得電子器件組成的充電電源的成本較高;這種電子器件組成的充電電源的輸出功率也很低,致使負載能力差;并且,現有的電子器件組成的充電電源對輸出電流脈動的抑制能力差,而存在輸出電壓不穩定的問題,從而導致充電時輸出電流出現斷續的情況。
    技術實現思路
    本專利技術的目的在于克服現有的電子器件組成的充電電源存在的輸出功率低,輸出電壓不穩定的缺陷,提供一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源。本專利技術的目的用以下技術方案實現:一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源,主要由控制芯片U2,變壓器T,二極管整流器U1,雙向開關S,蓄電池J,正極順次經電阻R1和電感L1后與雙向開關S的a觸點相連接、負極接地的極性電容C1,P極經電阻R2后與雙向開關S的a觸點相連接、N極與控制芯片U2的GND管腳相連接后接地的發光二極管VD1,P極經電阻R3后與雙向開關S的b觸點相連接、N極接地的發光二極管VD2,負極與雙向開關S的b觸點相連接、正極經電阻R19后與二極管整流器U1的正極輸出端相連接的極性電容C13,正極與二極管整流器U1的正極輸出端相連接、負極與二極管整流器U1的負極輸出端相連接后接地的極性電容C12,正極與變壓器T副邊電感線圈的同名端相連接、負極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接的極性電容C11,輸入端與電阻R1與電感L1的連接點相連接、輸出端經電阻R30后與控制芯片U2的VCC管腳相連接的三端穩壓電路,分別與控制芯片U2的CHRG1管腳和CHRG2管腳以及PROG管腳相連接的升壓調整電路,分別與升壓調整電路和雙向開關S的a觸點以及變壓器T原邊電感線圈相連接的非線性放大電路,以及輸入端與非線性放大電路相連接、輸出端經電阻R43后與變壓器T原邊電感線圈的非同名端相連接的電壓檢測電路組成;所述二極管整流器U1的其中一個輸入端與變壓器T原邊電感線圈的抽頭相連接后接地、其另一個輸入端與變壓器T原邊電感線圈的套馬桿相連接;所述蓄電池J的正極與雙向開關S的控制相連接、其負極接地。所述電壓檢測電路由場效應管MOS3,場效應管MOS4,三極管VT9,三極管VT10,負極與三極管VT9的基極相連接、正極經電阻R31后與非線性放大電路相連接的極性電容C21,正極經電阻R33后與極性電容C21的正極相連接、負極接地的極性電容C20,P極經電阻R32后與極性電容C21的正極相連接、N極經電阻R35后與三極管VT9的集電極相連接的二極管D12,P極經可調電阻R34后與三極管VT9的發射極相連接、N極經電阻R38后與場效應管MOS3的源極相連接的二極管D13,一端與場效應管MOS3的源極相連接、另一端接地的電阻R39,正極與三極管VT9的集電極相連接、負極經電阻R37后與場效應管MOS3的柵極相連接的極性電容C22,負極經電阻R41后與三極管VT10的發射極相連接、正極電阻R36后與二極管D12的N極相連接的極性電容C23,P極經電感L5后與場效應管MOS3的漏極相連接、N極經電阻R40后與場效應管MOS3的源極相連接的二極管D14,負極與場效應管MOS4的柵極相連接、正極與場效應管MOS3的源極相連接的極性電容C24,正極與三極管VT10的基極相連接、負極經電阻R42后與場效應管MOS4的源極相連接的極性電容C25,以及P極與三極管VT10的集電極相連接、N極經電阻R43后與變壓器T電感線圈的非同名端相連接的穩壓二極管D15組成;所述場效應管MOS3的漏極與極性電容C23的負極相連接;所述場效應管MOS4的漏極接地。進一步的,所述三端穩壓電路由穩壓芯片U3,三極管VT6,三極管VT7,三極管VT8,場效應管MOS2,P極與穩壓芯片U3的VIN管腳相連接、N極與電阻R1與電感L1的連接點相連接的二極管D8,一端與二極管D8的N極相連接、另一端接地的電阻R22,負極與三極管VT7的發射極相連接、正極經電阻R21后與二極管D8的N極相連接的極性電容C14,P極經電阻R20后與極性電容C14的正極相連接、N極與三極管VT6的集電極相連接的二極管D7,正極經電阻R23后與三極管VT7的集電極相連接、負極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C15,正極經電阻R25后與三極管VT6的基極相連接、負極與三極管VT8的發射極相連接的極性電容C16,正極經電阻R27后與穩壓芯片U3的VOUT管腳相連接、負極接地的極性電容C18,P極與三極管VT8的集電極相連接、N極經電阻R29后與極性電容C18的負極相連接的二極管D11,正極經電阻R28后與極性電容C18的正極相連接、負極與場效應管MOS2的柵極相連接的極性電容C19,正極與三極管VT8的基極相連接、負極經電感線圈L4后與場效應管MOS2的源極相連接的極性電容C17,N極與場效應管MOS2的柵極相連接、P極經電阻R24后與三極管VT6的基極相連接的二極管D10,以及P極經可調電阻R26后與穩壓芯片U3的ADJ管腳相連接、N極與場效應管MOS2的源極相連接的穩壓二極管D9組成;所述三極管VT7的基極與穩壓芯片U3的VIN管腳相連接;所述二極管D10的P極還與三極管VT6的發射極相連接、其N極還與極性電容C17的負極相連接;所述場效應管MOS2的漏極接地、其源極則還經電阻R30后與控制芯片U2的VCC管腳相連接。所述升壓調整電路由場效應管MOS1,三極管VT1,正極與場效應管MOS1的漏極相連接、負極接地的極性電容C3,P極經電阻R4后與場效應管MOS1的柵極相連接、N極經電阻R5后與控制芯片U2的CHRG2管腳相連接的二極管D1,正極與場效應管MOS1的柵極相連接、負極經電阻R8后與場效應管MOS1的源極相連接的極性電容C4,負極與三極管VT1的基極相連接、正極經電感L2后與場效應管MOS1的源極相連接的極性電容C5,P極與控制芯片U2的CHRG1管腳相連接、N極與三極管VT1的集電極相連接的二極管D2,以及N極經可調電阻R9后與三極管VT1的集電極相連接、P極經電阻R6后與控制芯片U2的PROG管腳相連接的二極管D3組成;所述極性電容C4的負極還與三極管VT1的集電極相連接;所述場效應管MOS1的柵極還與控制芯片U2的VCC管腳相連接;所述三極管VT1的發射極與二極管D1的N極共同形成升壓調整電路的輸出端并與非線性放大電路相連接。所述非線性放大電路由三極管VT2,三極管VT3,三極管VT4,三極管VT5,P極與三極管VT1的發射極相連接、N極經電阻R11后與三極管VT3的基極相連接的穩壓二極管D4,負極經電阻R12后與三極管VT4的基極相連接、正極與三極管VT3的發射極相連接的極性電容C7,N極與三極管VT4的集電極相連接、P極經電阻R14后與三極管VT3的集電極相連接的二極管D6,負極與三極管VT4的集電極相連接、正極經電阻R16后與三極管VT3的集電極相連接后接地的極本文檔來自技高網...
    一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源

    【技術保護點】
    一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源,其特征在于,主要由控制芯片U2,變壓器T,二極管整流器U1,雙向開關S,蓄電池J,正極順次經電阻R1和電感L1后與雙向開關S的a觸點相連接、負極接地的極性電容C1,P極經電阻R2后與雙向開關S的a觸點相連接、N極與控制芯片U2的GND管腳相連接后接地的發光二極管VD1,P極經電阻R3后與雙向開關S的b觸點相連接、N極接地的發光二極管VD2,負極與雙向開關S的b觸點相連接、正極經電阻R19后與二極管整流器U1的正極輸出端相連接的極性電容C13,正極與二極管整流器U1的正極輸出端相連接、負極與二極管整流器U1的負極輸出端相連接后接地的極性電容C12,正極與變壓器T副邊電感線圈的同名端相連接、負極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接的極性電容C11,輸入端與電阻R1與電感L1的連接點相連接、輸出端經電阻R30后與控制芯片U2的VCC管腳相連接的三端穩壓電路,分別與控制芯片U2的CHRG1管腳和CHRG2管腳以及PROG管腳相連接的升壓調整電路,分別與升壓調整電路和雙向開關S的a觸點以及變壓器T原邊電感線圈相連接的非線性放大電路,以及輸入端與非線性放大電路相連接、輸出端經電阻R43后與變壓器T原邊電感線圈的非同名端相連接的電壓檢測電路組成;所述二極管整流器U1的其中一個輸入端與變壓器T原邊電感線圈的抽頭相連接后接地、其另一個輸入端與變壓器T原邊電感線圈的套馬桿相連接;所述蓄電池J的正極與雙向開關S的控制相連接、其負極接地。...

    【技術特征摘要】
    1.一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源,其特征在于,主要由控制芯片U2,變壓器T,二極管整流器U1,雙向開關S,蓄電池J,正極順次經電阻R1和電感L1后與雙向開關S的a觸點相連接、負極接地的極性電容C1,P極經電阻R2后與雙向開關S的a觸點相連接、N極與控制芯片U2的GND管腳相連接后接地的發光二極管VD1,P極經電阻R3后與雙向開關S的b觸點相連接、N極接地的發光二極管VD2,負極與雙向開關S的b觸點相連接、正極經電阻R19后與二極管整流器U1的正極輸出端相連接的極性電容C13,正極與二極管整流器U1的正極輸出端相連接、負極與二極管整流器U1的負極輸出端相連接后接地的極性電容C12,正極與變壓器T副邊電感線圈的同名端相連接、負極與變壓器T副邊電感線圈的非同名端相連接的極性電容C11,輸入端與電阻R1與電感L1的連接點相連接、輸出端經電阻R30后與控制芯片U2的VCC管腳相連接的三端穩壓電路,分別與控制芯片U2的CHRG1管腳和CHRG2管腳以及PROG管腳相連接的升壓調整電路,分別與升壓調整電路和雙向開關S的a觸點以及變壓器T原邊電感線圈相連接的非線性放大電路,以及輸入端與非線性放大電路相連接、輸出端經電阻R43后與變壓器T原邊電感線圈的非同名端相連接的電壓檢測電路組成;所述二極管整流器U1的其中一個輸入端與變壓器T原邊電感線圈的抽頭相連接后接地、其另一個輸入端與變壓器T原邊電感線圈的套馬桿相連接;所述蓄電池J的正極與雙向開關S的控制相連接、其負極接地。2.根據權利要求1所述的一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源,其特征在于,所述電壓檢測電路由場效應管MOS3,場效應管MOS4,三極管VT9,三極管VT10,負極與三極管VT9的基極相連接、正極經電阻R31后與非線性放大電路相連接的極性電容C21,正極經電阻R33后與極性電容C21的正極相連接、負極接地的極性電容C20,P極經電阻R32后與極性電容C21的正極相連接、N極經電阻R35后與三極管VT9的集電極相連接的二極管D12,P極經可調電阻R34后與三極管VT9的發射極相連接、N極經電阻R38后與場效應管MOS3的源極相連接的二極管D13,一端與場效應管MOS3的源極相連接、另一端接地的電阻R39,正極與三極管VT9的集電極相連接、負極經電阻R37后與場效應管MOS3的柵極相連接的極性電容C22,負極經電阻R41后與三極管VT10的發射極相連接、正極電阻R36后與二極管D12的N極相連接的極性電容C23,P極經電感L5后與場效應管MOS3的漏極相連接、N極經電阻R40后與場效應管MOS3的源極相連接的二極管D14,負極與場效應管MOS4的柵極相連接、正極與場效應管MOS3的源極相連接的極性電容C24,正極與三極管VT10的基極相連接、負極經電阻R42后與場效應管MOS4的源極相連接的極性電容C25,以及P極與三極管VT10的集電極相連接、N極經電阻R43后與變壓器T電感線圈的非同名端相連接的穩壓二極管D15組成;所述場效應管MOS3的漏極與極性電容C23的負極相連接;所述場效應管MOS4的漏極接地。3.根據權利要求2所述的一種基于電壓檢測電路的充電用三端穩壓型逆變電源,其特征在于,所述三端穩壓電路由穩壓芯片U3,三極管VT6,三極管VT7,三極管VT8,場效應管MOS2,P極與穩壓芯片U3的VIN管腳相連接、N極與電阻R1與電感L1的連接點相連接的二極管D8,一端與二極管D8的N極相連接、另一端接地的電阻R22,負極與三極管VT7的發射極相連接、正極經電阻R21后與二極管D8的N極相連接的極性電容C14,P極經電阻R20后與極性電容C14的正極相連接、N極與三極管VT6的集電極相連接的二極管D7,正極經電阻R23后與三極管VT7的集電極相連接、負極與三極管VT6的基極相連接的極性電容C15,正極經電阻R25后與三極管VT6的基極相連接、負極與三極管VT8的發射極...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:不公告發明人
    申請(專利權)人:成都翰道科技有限公司
    類型:發明
    國別省市:四川;51

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