本實(shí)用新型涉及蓄電池保護(hù)領(lǐng)域,具體為一種專用蓄電池保護(hù)裝置。
背景技術(shù):
電動(dòng)車的蓄電池在充放電的過程中容易因?yàn)榉烹娺^度或充電過度而導(dǎo)致蓄電池的損壞,進(jìn)而直接影響蓄電池的使用壽命,且車主對于這種內(nèi)部損壞根本無法察覺,這無異于提高電動(dòng)車的使用成本,隨著現(xiàn)代社會(huì)環(huán)境污染的加重,電動(dòng)代步工具的使用范圍越來越廣,而這就對電動(dòng)車內(nèi)部的蓄電池的動(dòng)力、使用壽命等有較高的要求,鑒于此,我們提出一種專用蓄電池保護(hù)裝置。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于提供一種專用蓄電池保護(hù)裝置,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:
一種專用蓄電池保護(hù)裝置,包括電壓采集電路、放電保護(hù)電路和充電保護(hù)電路,所述電壓采集電路包括分壓電阻R、運(yùn)算放大器L1、運(yùn)算放大器L2、光電耦合器H和MCU處理器,所述分壓電阻R串聯(lián)在蓄電池兩端,且分壓電阻R遠(yuǎn)離蓄電池的一端和運(yùn)算放大器L1電連接,所述運(yùn)算放大器L1的反相輸入端和電阻R1電連接,運(yùn)算放大器L1的輸出端和穩(wěn)壓二極管D1電連接,運(yùn)算放大器L1的同相輸入端和穩(wěn)壓二極管D1均和光電耦合器H電連接,所述電阻R1并聯(lián)連接有電容C1,所述電容C1遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器L1的一端和光電耦合器H電連接,所述光電耦合器H的輸出端分別電連接運(yùn)算放大器L2的同相輸入端和反相輸入端,所述運(yùn)算放大器L2分別電阻R2和電容C2并聯(lián),所述電阻R2和運(yùn)算放大器L2的同相輸入端均電連接MCU處理器;
所述放電保護(hù)電路包括電壓比較器U1和負(fù)載M,所述電壓比較器U1并聯(lián)在蓄電池兩端,電壓比較器U1的正相輸入端電連接電阻R3,電壓比較器U1的反相輸入端電連接電阻R4和穩(wěn)壓二極管D2,電壓比較器U1的輸出端電連接電阻R5,所述電阻R3并聯(lián)在蓄電池兩端,所述電阻R4和穩(wěn)壓二極管D2并聯(lián)在蓄電池兩端,所述電阻R5電連接三極管Q1的基極,所述三極管Q1的發(fā)射極電連接負(fù)載M,三極管Q1的集電極電連接繼電器J1,所述繼電器J1電連接控制開關(guān)K1,所述控制開關(guān)K1遠(yuǎn)離繼電器J1的閉合端電連接電阻R6,所述電阻R6電連接發(fā)光二極管H1,所述發(fā)光二極管H1電連接蓄電池的負(fù)極;
所述充電保護(hù)電路包括電壓比較器U2和充電電源N,所述電壓比較器U2并聯(lián)在蓄電池兩端,電壓比較器U2的正相輸入端電連接電阻R7,電壓比較器U2的反相輸入端電連接電阻R8和穩(wěn)壓二極管D3,電壓比較器U2的輸出端電連接電阻R9,所述電阻R8并聯(lián)在蓄電池兩端,所述電阻R8和穩(wěn)壓二極管D3并聯(lián)在蓄電池兩端,所述電阻R9電連接三極管Q2的基極,所述三極管Q2的發(fā)射極電連接充電電源N的負(fù)極,三極管Q2的集電極電連接繼電器J2,所述繼電器J2電連接控制開關(guān)K2,所述控制開關(guān)K2遠(yuǎn)離繼電器J2的閉合端電連接電阻R10,所述電阻R10電連接發(fā)光二極管H2,所述發(fā)光二極管H2電連接充電電源N的負(fù)極,所述充電電源N的負(fù)極電連接控制開關(guān)K2靠近繼電器J2的閉合端,充電電源N的正極電連接蓄電池的負(fù)極。
優(yōu)選的,所述分壓電阻R設(shè)有兩個(gè),均和蓄電池相串聯(lián)。
優(yōu)選的,所述MCU處理器電連接顯示屏。
優(yōu)選的,所述電阻R3和R7均設(shè)有兩個(gè)。
優(yōu)選的,所述充電電源和蓄電池之間設(shè)有電阻R0。
優(yōu)選的,所述運(yùn)算放大器L1和運(yùn)算放大器L2均設(shè)有接接地線。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:該專用蓄電池保護(hù)裝置通過設(shè)置電壓采集電路,實(shí)現(xiàn)對蓄電池兩端電壓的時(shí)時(shí)監(jiān)測,并相應(yīng)控制放電保護(hù)電路和充電保護(hù)電路,通過設(shè)置放電保護(hù)電路,可有效避免蓄電池放電過度,通過設(shè)置充電保護(hù)電路,可有效避免蓄電池充電過度,從而較好對蓄電池充放電進(jìn)行管理,達(dá)到延長蓄電池使用壽命的目的。
附圖說明
圖1為本實(shí)用新型電路圖。
圖中:分壓電阻R、運(yùn)算放大器L1、運(yùn)算放大器L2、光電耦合器H、電阻R1、電容C1、穩(wěn)壓二極管D1、電阻R2、電容C2、MCU處理器、電壓比較器U1、電阻R3、電阻R4、穩(wěn)壓二極管D2、電阻R5、三極管Q1、繼電器J1、控制開關(guān)K1、電阻R6、發(fā)光二極管H1、負(fù)載M、電壓比較器U2、充電電源N、電阻R7、電阻R8、穩(wěn)壓二極管D3、電阻R9、三極管Q2、繼電器J2、控制開關(guān)K2、電阻R10、發(fā)光二極管H2。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
請參閱圖1,本實(shí)用新型提供一種技術(shù)方案:
一種專用蓄電池保護(hù)裝置,包括電壓采集電路、放電保護(hù)電路和充電保護(hù)電路,電壓采集電路包括分壓電阻R、運(yùn)算放大器L1、運(yùn)算放大器L2、光電耦合器H和MCU處理器,分壓電阻R串聯(lián)在蓄電池兩端,且分壓電阻R遠(yuǎn)離蓄電池的一端和運(yùn)算放大器L1電連接,分壓電阻R設(shè)有兩個(gè),均和蓄電池相串聯(lián),運(yùn)算放大器L1的反相輸入端和電阻R1電連接,運(yùn)算放大器L1的輸出端和穩(wěn)壓二極管D1電連接,運(yùn)算放大器L1的同相輸入端和穩(wěn)壓二極管D1均和光電耦合器H電連接,電阻R1并聯(lián)連接有電容C1,電容C1遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器L1的一端和光電耦合器H電連接,光電耦合器H的輸出端分別電連接運(yùn)算放大器L2的同相輸入端和反相輸入端,運(yùn)算放大器L1和運(yùn)算放大器L2均設(shè)有接接地線,運(yùn)算放大器L2分別電阻R2和電容C2并聯(lián),電阻R2和運(yùn)算放大器L2的同相輸入端均電連接MCU處理器,MCU處理器電連接顯示屏。
放電保護(hù)電路包括電壓比較器U1和負(fù)載M,電壓比較器U1并聯(lián)在蓄電池兩端,電壓比較器U1的正相輸入端電連接電阻R3,電壓比較器U1的反相輸入端電連接電阻R4和穩(wěn)壓二極管D2,電壓比較器U1的輸出端電連接電阻R5,電阻R3并聯(lián)在蓄電池兩端,電阻R4和穩(wěn)壓二極管D2并聯(lián)在蓄電池兩端,電阻R5電連接三極管Q1的基極,三極管Q1的發(fā)射極電連接負(fù)載M,三極管Q1的集電極電連接繼電器J1,繼電器J1電連接控制開關(guān)K1,控制開關(guān)K1遠(yuǎn)離繼電器J1的閉合端電連接電阻R6,電阻R6電連接發(fā)光二極管H1,發(fā)光二極管H1電連接蓄電池的負(fù)極。
充電保護(hù)電路包括電壓比較器U2和充電電源N,電壓比較器U2并聯(lián)在蓄電池兩端,電壓比較器U2的正相輸入端電連接電阻R7,電阻R3和R7均設(shè)有兩個(gè),電壓比較器U2的反相輸入端電連接電阻R8和穩(wěn)壓二極管D3,電壓比較器U2的輸出端電連接電阻R9,電阻R8并聯(lián)在蓄電池兩端,電阻R8和穩(wěn)壓二極管D3并聯(lián)在蓄電池兩端,電阻R9電連接三極管Q2的基極,三極管Q2的發(fā)射極電連接充電電源N的負(fù)極,三極管Q2的集電極電連接繼電器J2,繼電器J2電連接控制開關(guān)K2,控制開關(guān)K2遠(yuǎn)離繼電器J2的閉合端電連接電阻R10,電阻R10電連接發(fā)光二極管H2,發(fā)光二極管H2電連接充電電源N的負(fù)極,充電電源N的負(fù)極電連接控制開關(guān)K2靠近繼電器J2的閉合端,充電電源N的正極電連接蓄電池的負(fù)極,充電電源和蓄電池之間設(shè)有電阻R0。
工作原理:分壓電阻R將蓄電池的電壓轉(zhuǎn)換為0至5伏,通過運(yùn)算放大器L1傳遞至由電阻R1、電容C1及穩(wěn)壓二極管D1構(gòu)成的反饋電路,反饋電路通過光電耦合器H將電流信號傳遞至由運(yùn)算放大器L2、電阻阻R2、和電容C2構(gòu)成的轉(zhuǎn)換電路,轉(zhuǎn)換電路將電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號傳遞至MCU處理器,對電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以控制放電電路和充電電路,在放電保護(hù)電路中,如果電壓比較器U1的反相輸入端的電壓低于正相輸入端的電壓時(shí),說明蓄電池的放電電壓正常,如果電壓比較器U1的反相輸入端的電壓高于正相輸入端的電壓時(shí),則蓄電池的下降超過預(yù)定值,電壓比較器U1向MCU處理器發(fā)出信號,MCU處理器控制繼電器J1斷開,控制開關(guān)K1斷開并和遠(yuǎn)離繼電器J1一端接通,發(fā)光二極管H1亮,同理在充電保護(hù)電路中,電壓比較器U2監(jiān)測蓄電池兩端電壓是否超過預(yù)定值,如果超過,MCU處理器控制繼電器J2斷開,控制開關(guān)K2斷開并和遠(yuǎn)離繼電器J2一端接通,發(fā)光二極管H2亮。
盡管已經(jīng)示出和描述了本實(shí)用新型的實(shí)施例,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以理解在不脫離本實(shí)用新型的原理和精神的情況下可以對這些實(shí)施例進(jìn)行多種變化、修改、替換和變型,本實(shí)用新型的范圍由所附權(quán)利要求及其等同物限定。