一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及一種保護(hù)電路,具體是一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路。
【背景技術(shù)】
[0002]蓄電池是日常生活中常用的能源,大到電動(dòng)車、太陽能發(fā)電機(jī),小到手機(jī)電池、充電寶,都離不開蓄電池的儲能作用。然而眾所周知,蓄電池的使用壽命隨著使用時(shí)間的加長電量會越來越少,而同一品牌的電池由于使用的方法不同也會造成使用壽命的差異,很大一部分原因在于蓄電池過放電而導(dǎo)致的電壓降低會造成極板酸化,從而降低蓄電池的正常使用壽命,目前市場上大部分蓄電池沒有配備過放電保護(hù)裝置,原因在于現(xiàn)有的欠壓保護(hù)電路大多結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制作出的保護(hù)裝置體積較大,而且用于監(jiān)測電壓時(shí)靜態(tài)功耗大,浪費(fèi)電能,因此不適合大范圍推廣使用。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型的目的在于提供一種功能多樣、靜態(tài)功耗低的蓄電池欠壓保護(hù)電路,以解決上述【背景技術(shù)】中提出的問題。
[0004]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:
[0005]一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路,包括繼電器J、單向可控硅Ql、二極管Dl和三極管VTl,所述繼電器J的觸點(diǎn)J-1連接蓄電池E的正極,蓄電池E的負(fù)極連接電容C2、電阻R3、電阻R4、負(fù)載RL、三極管VTl的發(fā)射極和單向可控硅Ql的陰極,繼電器J的觸點(diǎn)J-1的另一端連接電阻R1、電容Cl、二極管D1、負(fù)載RL的另一端和繼電器J,繼電器J的另一端連接電容Cl的另一端和單向可控硅Ql的陽極,單向可控硅Ql的控制極連接電容C2的另一端、電阻Rl的另一端、電阻R3的另一端和三極管VTl的集電極,三極管VTl的基極連接電阻R2和電阻R4的另一端,電阻R2的另一端連接二極管Dl的陽極。
[0006]作為本實(shí)用新型進(jìn)一步的方案:所述繼電器J為常閉觸點(diǎn)繼電器。
[0007]作為本實(shí)用新型進(jìn)一步的方案:所述蓄電池E的額定電壓為12V。
[0008]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:本實(shí)用新型蓄電池欠壓保護(hù)電路在進(jìn)行蓄電池電壓監(jiān)測時(shí)幾乎不消耗電能,并且電路采用基本的電子元件組成,無芯片結(jié)構(gòu),極大的增加了抗干擾性,因此具有結(jié)構(gòu)簡單、靜態(tài)功耗低、抗干擾性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
【附圖說明】
[0009]圖1為微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路的電路圖。
【具體實(shí)施方式】
[0010]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。基于本實(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。
[0011]請參閱圖1,本實(shí)用新型實(shí)施例中,一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路,包括繼電器J、單向可控硅Ql、二極管Dl和三極管VTl,所述繼電器J的觸點(diǎn)J-1連接蓄電池E的正極,蓄電池E的負(fù)極連接電容C2、電阻R3、電阻R4、負(fù)載RL、三極管VTl的發(fā)射極和單向可控硅Ql的陰極,繼電器J的觸點(diǎn)J-1的另一端連接電阻RU電容Cl、二極管D1、負(fù)載RL的另一端和繼電器J,繼電器J的另一端連接電容Cl的另一端和單向可控硅Ql的陽極,單向可控硅Ql的控制極連接電容C2的另一端、電阻Rl的另一端、電阻R3的另一端和三極管VTl的集電極,三極管VTl的基極連接電阻R2和電阻R4的另一端,電阻R2的另一端連接二極管Dl的陽極。
[0012]繼電器J為常閉觸點(diǎn)繼電器。
[0013]蓄電池E的額定電壓為12V。
[0014]本實(shí)用新型的工作原理是:蓄電池E的額定電壓為12V,正常工作狀態(tài)下,繼電器J不通電,因此其常閉觸點(diǎn)J-1不動(dòng)作,電路得電進(jìn)入工作狀態(tài)。首先因電容C2兩端的電壓不能突變,保持OV附近,單向可控硅Ql截止,當(dāng)蓄電池電壓> 10.7V,穩(wěn)壓二級管Dl導(dǎo)通,三極管VTl導(dǎo)通,單向可控硅Ql控制極因沒有觸發(fā)電壓而截止,繼電器J不動(dòng)作,蓄電池和后級電路處于閉合工作狀態(tài),當(dāng)蓄電池電壓< 10.7V時(shí),穩(wěn)壓管Dl截止,三極管VTl轉(zhuǎn)為截止,電阻Rl給電容C2充電。當(dāng)C2兩端電壓達(dá)到0.6V左右時(shí),單向可控硅Ql被觸發(fā)導(dǎo)通,繼電器J導(dǎo)通,繼電器J的觸點(diǎn)J-1斷開,斷開后級負(fù)載電路,從而達(dá)到對蓄電池壓保護(hù)的目的。電路采用基本的電子元件組成,無芯片結(jié)構(gòu),不僅結(jié)構(gòu)簡單、耗電量低,而且極大的增加了抗干擾性。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路,包括繼電器J、單向可控硅Q1、二極管Dl和三極管VTl ;其特征在于,所述繼電器J的觸點(diǎn)J-1連接蓄電池E的正極,蓄電池E的負(fù)極連接電容C2、電阻R3、電阻R4、負(fù)載RL、三極管VTl的發(fā)射極和單向可控硅Ql的陰極,繼電器J的觸點(diǎn)J-1的另一端連接電阻R1、電容Cl、二極管D1、負(fù)載RL的另一端和繼電器J,繼電器J的另一端連接電容Cl的另一端和單向可控硅Ql的陽極,單向可控硅Ql的控制極連接電容C2的另一端、電阻Rl的另一端、電阻R3的另一端和三極管VTl的集電極,三極管VTl的基極連接電阻R2和電阻R4的另一端,電阻R2的另一端連接二極管Dl的陽極。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路,其特征在于,所述繼電器J為常閉觸點(diǎn)繼電器。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路,其特征在于,所述蓄電池E的額定電壓為12V。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種微功耗蓄電池欠壓保護(hù)電路,包括繼電器J、單向可控硅Q1、二極管D1和三極管VT1,所述繼電器J的觸點(diǎn)J-1連接蓄電池E的正極,蓄電池E的負(fù)極連接電容C2、電阻R3、電阻R4、負(fù)載RL、三極管VT1的發(fā)射極和單向可控硅Q1的陰極。本實(shí)用新型蓄電池欠壓保護(hù)電路在進(jìn)行蓄電池電壓監(jiān)測時(shí)幾乎不消耗電能,并且電路采用基本的電子元件組成,無芯片結(jié)構(gòu),極大的增加了抗干擾性,因此具有結(jié)構(gòu)簡單、靜態(tài)功耗低、抗干擾性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
【IPC分類】H02H7/18
【公開號】CN204858535
【申請?zhí)枴緾N201520529874
【發(fā)明人】陳良慶
【申請人】陳良慶
【公開日】2015年12月9日
【申請日】2015年7月21日