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.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种充电电源,具体是指一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源。
技术介绍
充电电源charging supply供蓄电池充电用的整流装置。早期采用交流电动机-直流发电机组,又称旋转式机组作充电电源,20世纪60年代以后这种充电电源被电子器件组成的充电电源取代。然而,现有的电子器件组成的充电电源常采用双变压器,使得电子器件组成的充电电源的成本较高;这种电子器件组成的充电电源的输出功率也很低,致使负载能力差;并且,现有的电子器件组成的充电电源对输出电流脉动的抑制能力差,而存在输出电压不稳定的问题,从而导致充电时输出电流出现断续的情况。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有的电子器件组成的充电电源存在的输出功率低,输出电压不稳定的缺陷,提供一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源。本专利技术的目的用以下技术方案实现:一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源,主要由控制芯片U2,变压器T,二极管整流器U1,双向开关S,蓄电池J,正极顺次经电阻R1和电感L1后与双向开关S的a触点相连接、负极接地的极性电容C1,P极经电阻R2后与双向开关S的a触点相连接、N极与控制芯片U2的GND管脚相连接后接地的发光二极管VD1,P极经电阻R3后与双向开关S的b触点相连接、N极接地的发光二极管VD2,负极与双向开关S的b触点相连接、正极经电阻R19后与二极管整流器U1的正极输出端相连接的极性电容C13,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接后接地的极性电容C12,正极与变压器T副边电感线圈的同名端相连 ...
【技术保护点】
一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,变压器T,二极管整流器U1,双向开关S,蓄电池J,正极顺次经电阻R1和电感L1后与双向开关S的a触点相连接、负极接地的极性电容C1,P极经电阻R2后与双向开关S的a触点相连接、N极与控制芯片U2的GND管脚相连接后接地的发光二极管VD1,P极经电阻R3后与双向开关S的b触点相连接、N极接地的发光二极管VD2,负极与双向开关S的b触点相连接、正极经电阻R19后与二极管整流器U1的正极输出端相连接的极性电容C13,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接后接地的极性电容C12,正极与变压器T副边电感线圈的同名端相连接、负极与变压器T副边电感线圈的非同名端相连接的极性电容C11,输入端与电阻R1与电感L1的连接点相连接、输出端经电阻R30后与控制芯片U2的VCC管脚相连接的三端稳压电路,分别与控制芯片U2的CHRG1管脚和CHRG2管脚以及PROG管脚相连接的升压调整电路,分别与升压调整电路和双向开关S的a触点以及变压器T原边电感线圈相连接的非线性放大电路,以及输入端与非 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,变压器T,二极管整流器U1,双向开关S,蓄电池J,正极顺次经电阻R1和电感L1后与双向开关S的a触点相连接、负极接地的极性电容C1,P极经电阻R2后与双向开关S的a触点相连接、N极与控制芯片U2的GND管脚相连接后接地的发光二极管VD1,P极经电阻R3后与双向开关S的b触点相连接、N极接地的发光二极管VD2,负极与双向开关S的b触点相连接、正极经电阻R19后与二极管整流器U1的正极输出端相连接的极性电容C13,正极与二极管整流器U1的正极输出端相连接、负极与二极管整流器U1的负极输出端相连接后接地的极性电容C12,正极与变压器T副边电感线圈的同名端相连接、负极与变压器T副边电感线圈的非同名端相连接的极性电容C11,输入端与电阻R1与电感L1的连接点相连接、输出端经电阻R30后与控制芯片U2的VCC管脚相连接的三端稳压电路,分别与控制芯片U2的CHRG1管脚和CHRG2管脚以及PROG管脚相连接的升压调整电路,分别与升压调整电路和双向开关S的a触点以及变压器T原边电感线圈相连接的非线性放大电路,以及输入端与非线性放大电路相连接、输出端经电阻R43后与变压器T原边电感线圈的非同名端相连接的电压检测电路组成;所述二极管整流器U1的其中一个输入端与变压器T原边电感线圈的抽头相连接后接地、其另一个输入端与变压器T原边电感线圈的套马杆相连接;所述蓄电池J的正极与双向开关S的控制相连接、其负极接地。2.根据权利要求1所述的一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源,其特征在于,所述电压检测电路由场效应管MOS3,场效应管MOS4,三极管VT9,三极管VT10,负极与三极管VT9的基极相连接、正极经电阻R31后与非线性放大电路相连接的极性电容C21,正极经电阻R33后与极性电容C21的正极相连接、负极接地的极性电容C20,P极经电阻R32后与极性电容C21的正极相连接、N极经电阻R35后与三极管VT9的集电极相连接的二极管D12,P极经可调电阻R34后与三极管VT9的发射极相连接、N极经电阻R38后与场效应管MOS3的源极相连接的二极管D13,一端与场效应管MOS3的源极相连接、另一端接地的电阻R39,正极与三极管VT9的集电极相连接、负极经电阻R37后与场效应管MOS3的栅极相连接的极性电容C22,负极经电阻R41后与三极管VT10的发射极相连接、正极电阻R36后与二极管D12的N极相连接的极性电容C23,P极经电感L5后与场效应管MOS3的漏极相连接、N极经电阻R40后与场效应管MOS3的源极相连接的二极管D14,负极与场效应管MOS4的栅极相连接、正极与场效应管MOS3的源极相连接的极性电容C24,正极与三极管VT10的基极相连接、负极经电阻R42后与场效应管MOS4的源极相连接的极性电容C25,以及P极与三极管VT10的集电极相连接、N极经电阻R43后与变压器T电感线圈的非同名端相连接的稳压二极管D15组成;所述场效应管MOS3的漏极与极性电容C23的负极相连接;所述场效应管MOS4的漏极接地。3.根据权利要求2所述的一种基于电压检测电路的充电用三端稳压型逆变电源,其特征在于,所述三端稳压电路由稳压芯片U3,三极管VT6,三极管VT7,三极管VT8,场效应管MOS2,P极与稳压芯片U3的VIN管脚相连接、N极与电阻R1与电感L1的连接点相连接的二极管D8,一端与二极管D8的N极相连接、另一端接地的电阻R22,负极与三极管VT7的发射极相连接、正极经电阻R21后与二极管D8的N极相连接的极性电容C14,P极经电阻R20后与极性电容C14的正极相连接、N极与三极管VT6的集电极相连接的二极管D7,正极经电阻R23后与三极管VT7的集电极相连接、负极与三极管VT6的基极相连接的极性电容C15,正极经电阻R25后与三极管VT6的基极相连接、负极与三极管VT8的发射极...
【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人,
申请(专利权)人:成都翰道科技有限公司,
类型:发明
国别省市:四川;51
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