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一种采用PWM方式控制充电机输出电压电流的实用电路

阅读:421发布:2023-06-09

专利汇可以提供一种采用PWM方式控制充电机输出电压电流的实用电路专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及充 电机 技术领域,尤其涉及一种采用PWM方式控制充电机 输出 电压 与 电流 的实用 电路 ,包括A点电路和B点电路,所述A点电路包括CPU,所述CPU的第一端为输出端,第二端设置为公共接地端,第三端依次 串联 连接有 电阻 R1、电阻R2和电阻R3,电阻R3的活动端为A点,所述电阻R3并联连接有电阻R4,所述电阻R1和电阻R2之间连接有电容C1,电容C1的活动端设置公共接地端,所述电阻R2和电阻R3之间连接有电容C2的一端连接,电容C2的另一端与电容C1的活动端连接,本电路可对成品大功率 开关 电源的输出电压和输出电流进行 自动调节 ,以实现对大功率 电池 的自动充电功能;电路简单、价格低廉、可靠性高。,下面是一种采用PWM方式控制充电机输出电压电流的实用电路专利的具体信息内容。

1.一种采用PWM方式控制充电机输出电压电流的实用电路,包括A点电路和B点电路,其特征在于:所述A点电路包括CPU,所述CPU的第一端为输出端,第二端设置为公共接地端,第三端依次串联连接有电阻R1、电阻R2和电阻R3,电阻R3的活动端为A点,所述电阻R3并联连接有电阻R4,所述电阻R1和电阻R2之间连接有电容C1,电容C1的活动端设置公共接地端,所述电阻R2和电阻R3之间连接有电容C2的一端连接,电容C2的另一端与电容C1的活动端连接;
所述B点电路包括电阻R1,所述电阻R1的一端为输出端,所述电阻R1的另一端串联连接有电阻R2,电阻R2的活动端设置为公共接地端,电阻R1和电阻R2之间设置有B点,所述电阻R2的活动端与极管Q1的引脚2连接,所述电阻R2的活动端和极管Q1引脚2之间连接有电容C1、电容C3的一端,电容C1的另一端连接在电阻R1与B点之间,所述电容C3的另一端依次串联连接有光电耦合器U1、电阻R3并与电阻R1的输出端连接,
所述三极管Q1的引脚1连接在电容C1和电阻R1之间,电容C1和电阻R1之间通过电容C2连接在电容C3和光电耦合器U1之间,所述电容C3和光电耦合器U1之间与三极管Q1的引脚3连接。
2.根据权利要求1所述的一种采用PWM方式控制充电机输出电压与电流的实用电路,其特征在于:所述A点电路中,CPU输出端为+5V,所述电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4分别为
1k、1k、10k、36k,所述电容C1、电容C2分别为1u、1u;
所述B点电路中,所述电阻R1、电阻R2、电阻R3分别为22k、2.2k、1k,所述电容C1、电容C2、电容C3分别为104u、102u、104u。

说明书全文

一种采用PWM方式控制充电机输出电压电流的实用电路

技术领域

[0001] 本发明涉及充电机技术领域,尤其涉及一种采用PWM方式控制充电机输出电压与电流的实用电路。

背景技术

[0002] 市场上的许多大功率充电机的核心部件是一个大功率的开关电源,市场上有许多成品开关电源,它们的输出电压在一定范围内可调,这为我们制作充电机提供了方便。对充电机而言,电压可调就意味着电流可调,但是这种电压电流可调必须是自动控制的,而成品开关电源的输出电压调整往往是通过模拟电位器的调整实现的,无法实现自动控制,这就需要我们对电路进行改造。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种采用PWM方式控制充电机输出电压与电流的实用电路,以解决上述技术问题。
[0004] 本发明为解决上述技术问题,采用以下技术方案来实现:
[0005] 一种采用PWM方式控制充电机输出电压与电流的实用电路,包括A点电路和B点电路,
[0006] 所述A点电路包括CPU,所述CPU的第一端为输出端,第二端设置为公共接地端,第三端依次串联连接有电阻R1、电阻R2和电阻R3,电阻R3的活动端为A点,所述电阻R3并联连接有电阻R4,所述电阻R1和电阻R2之间连接有电容C1,电容C1的活动端设置公共接地端,所述电阻R2和电阻R3之间连接有电容C2的一端连接,电容C2的另一端与电容C1的活动端连接;
[0007] 所述B点电路包括电阻R1,所述电阻R1的一端为输出端,所述电阻R1的另一端串联连接有电阻R2,电阻R2的活动端设置为公共接地端,电阻R1和电阻R2之间设置有B点,所述电阻R2的活动端与极管Q1的引脚2连接,所述电阻R2的活动端和极管Q1引脚2之间连接有电容C1、电容C3的一端,电容C1的另一端连接在电阻R1与B点之间,所述电容C3的另一端依次串联连接有光电耦合器U1、电阻R3并与电阻R1的输出端连接,
[0008] 所述三极管Q1的引脚1连接在电容C1和电阻R1之间,电容C1和电阻R1之间通过电容C2连接在电容C3和光电耦合器U1之间,所述电容C3和光电耦合器U1之间与三极管Q1的引脚3连接。
[0009] 优选的,所述A点电路中,CPU输出端为+5V,所述电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4分别为1k、1k、10k、36k,所述电容C1、电容C2分别为1u、1u;
[0010] 所述B点电路中,所述电阻R1、电阻R2、电阻R3分别为22k、2.2k、1k,所述电容C1、电容C2、电容C3分别为104u、102u、104u。
[0011] 本发明的有益效果是:
[0012] 本采用PWM方式控制充电机输出电压与电流的实用电路,可对成品大功率开关电源的输出电压和输出电流进行自动调节,以实现对大功率电池的自动充电功能;电路简单、价格低廉、可靠性高。附图说明
[0013] 图1为本发明采用PWM方式的开关电源的输出电压调整电路的A点电路示意图;
[0014] 图2为本发明采用PWM方式的开关电源的输出电压调整电路的B点电路示意图。

具体实施方式

[0015] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本发明,但下述实施例仅仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。
[0016] 下面结合附图描述本发明的具体实施例。
[0017] 实施例1
[0018] 如图1-2所示,一种采用PWM方式控制充电机输出电压与电流的实用电路,包括A点电路和B点电路,
[0019] A点电路包括CPU,CPU的第一端为输出端,第二端设置为公共接地端,第三端依次串联连接有电阻R1、电阻R2和电阻R3,电阻R3的活动端为A点,电阻R3并联连接有电阻R4,电阻R1和电阻R2之间连接有电容C1,电容C1的活动端设置公共接地端,电阻R2和电阻R3之间连接有电容C2的一端连接,电容C2的另一端与电容C1的活动端连接;
[0020] B点电路包括电阻R1,电阻R1的一端为输出端,电阻R1的另一端串联连接有电阻R2,电阻R2的活动端设置为公共接地端,电阻R1和电阻R2之间设置有B点,电阻R2的活动端与极管Q1的引脚2连接,电阻R2的活动端和极管Q1引脚2之间连接有电容C1、电容C3的一端,电容C1的另一端连接在电阻R1与B点之间,电容C3的另一端依次串联连接有光电耦合器U1、电阻R3并与电阻R1的输出端连接,
[0021] 三极管Q1的引脚1连接在电容C1和电阻R1之间,电容C1和电阻R1之间通过电容C2连接在电容C3和光电耦合器U1之间,电容C3和光电耦合器U1之间与三极管Q1的引脚3连接。
[0022] A点电路中,CPU输出端为+5V,电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4分别为1k、1k、10k、36k,电容C1、电容C2分别为1u、1u;
[0023] B点电路中,电阻R1、电阻R2、电阻R3分别为22k、2.2k、1k,电容C1、电容C2、电容C3分别为104u、102u、104u。
[0024] CPU产生的PWM信号,它受控于对大功率充电机输出电压和输出电流的采样,通过图1的两级RC滤波器(RC滤波器又名RC电路,是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路),可在图1中A点产生0~5V的直流电压信号,内阻约为9.8k;将图1中A点与图2中B点相连,PWM信号获得对开关电源输出电压的调节效果,即开关电源输出电压在22V~33V之间的变化,满足了对24V铅酸电池或锂电池充电进行自动控制的需求。
[0025] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0026] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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