电池温度补偿装置制造方法及图纸

技术编号:3350944 阅读:236 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种通讯领域中的电池温度补偿装置,利用现有供电系统的前台监控来检测电池的环境温度,发出一个频率恒定但脉宽随温度变化的PWM波给整流器,用它来调节整流器的输出电压,包括相互连接的第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、光耦D1、第一三极管VT1(NPN型)、第一电容C1和稳压管VD1,从而克服了现有技术中的调整精度低、成本高、结构复杂而且无法实现多台整流器并联使用的缺点。(*该技术在2010年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及通讯领域,尤其涉及通讯领域中通讯设备的供电系统。在通讯领域中,电池是通讯设备供电系统中一个重要的组成部分,它在交流停电或通讯电源发生故障时承担对通讯设备供电的应急任务。由于电池的使用寿命与使用的环境有关,其中一个很重要的因素就是电池的充电电压随电池环境温度的变化而变化。目前大部分上网运行的供电系统没有在温度变化的情况下稳定充电电压的功能,虽然有一部分供电系统具有此功能,但是其解决方法却存在着很多的问题,如有一种采用在整流器内增加机内监控的方法,该方法利用机内监控调节电压基准来实现,这种方法的实现很复杂,成本高,在容量大的整流器中勉强可以使用,但在小容量的整流器使用效果不理想,因为小容量的整流器从成本上考虑一般都不加机内监控装置,同时增加了机内监控装置还需解决监控装置的防电磁干扰的问题,如果解决不好,机内监控装置会死机,对整流器的稳定性有所影响。还有一种是采用热敏电阻来实现,即利用热敏电阻的阻值随温度的变化来调节整流器的输出电压,这种方案对于单台整流器可以使用,但对于通讯设备用多台整流器并联供电的系统中则不适用,因为在这种情况下必须从每个整流器中拉出热敏电阻来测电池的温度,这种做法影响整流器并联使用时均流效果,影响整流器和供电系统的可靠性,而且精度低。本技术的目的是提出一种结构简单、精度高、易于实现、成本低廉、便于多台整流器并联使用的电池温度补偿装置,以克服现有技术中的调整精度低、成本高、结构复杂而且无法实现多台整流器并联使用的缺点。为实现上述目的,本技术构造了一种电池温度补偿装置,其特征在于,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、光耦器件D1、第一三极管VT1(NPN型)、第一电容C1和稳压管VD1;所述第一电阻R1的一端接收信号PWM+,其另一端与所述光耦器件D1的第2脚相连;所述光耦器件D1的第3脚接收信号PWM-,第6脚与第8脚相连,同时与所述第二电阻R2的一端及所述第一三极管VT1的基极相连,第5脚与电源的地Vss相连;所述第二电阻R2的另一端与电源Vcc相连;所述第一三极管VT1的发射级与Vss相连,集电极与所述第三电阻R3的一端、第四电阻R4的一端及稳压管VD1的阴极相连;所述第三电阻R3的另一端与Vcc相连;所述稳压管VD1的阳极与Vss相连;所述第四电阻R4的另一端与所述第五电阻R5的一端及所述第一电容C1的正极相连;所述第一电容C1的负极与Vss相连;所述第五电阻R5的另一端输出输出端控制信号V-TRIM。由于本技术利用现有供电系统的前台监控装置来检测电池的环境温度,发出一个频率恒定但脉宽随温度变化的PWM波给整流器,用它来调节整流器的输出电压,来达到温度补偿的目的,与现有技术相比,不仅很好地满足了电池温度补偿的要求,节省了产品的成本,而且在系统中易于实现,精度高,不影响整流器及系统工作的稳定性。以下结合附图对本技术作进一步说明;附图说明图1是本技术的方案原理图。图2是本技术的实施例原理图。图1是本技术的方案原理图。它包括控制信号PWM输入端、信号处理部分、输出端控制信号V-TRIM。它的特征是第一电阻R1的一端与信号PWM+相连,另一端与光耦器件D1的第2脚相连,光耦器件D1的第3脚与信号PWM_相连,光耦器件D1的第6脚与第8脚相连,同时与第二电阻R2的一端及第一三极管VT1的基极相连,光耦器件D1的第5脚与电源的地Vss相连,第二电阻R2的另一端与电源Vcc相连,第一三极管VT1的发射级与Vss相连,第一三极管VT1的集电极与第三电阻R3的一端、第四电阻R4的一端及稳压管VD1的阴极相连,第三电阻R3的另一端与Vcc相连,稳压管VD1的阳极与Vss相连,第四电阻R4的另一端与第五电阻R5的一端及第一电容C1的正极相连,第一电容C1的负极与Vss相连,第五电阻R5的另一端与输出控制信号V-TRIM相连。图2是本技术的实施例的原理图。它与方案原理图相比增加了部分电路,增强了滤波的效果和自我保护的功能,增加的元件为第二电容C2、第三电容C3、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第十四电阻R14、第十五电阻R15、第十六电阻R16、第十七电阻R17、第一放大器D2A、第二放大器D2B、第二三极管VT3(NPN型)、第二二极管VD2、第三二极管VD3、第四二极管VD4、继电器K1。增加元件的特征是所述第五电阻R5与所述继电器K1的第3脚相连,所述继电器K1的第4脚与所述第二电容C2的阳极及所述第六电阻R6的一端相连,所述第二电容C2的阴极与Vss相连,所述第六电阻R6的另一端与输出控制信号V-TRIM相连,所述第七电阻R7的一端与Vcc相连,另一端与所述第八电阻R8的一端和所述第十电阻R10的一端相连,所述第十电阻R10的另一端与所述第一放大器D2A的第3脚相连,所述第八电阻R8的另一端与所述第九电阻R9一端和所述第十三电阻R13的一端相连,所述第九电阻的另一端与Vss相连,所述第十三电阻R13的另一端与所述第二放大器D2B的第6脚相连,所述第十一电阻R11的一端与所述第十二电阻R12的一端及所述第一电容C1的阳极相连,所述第十一电阻R11的另一端与所述第一放大器D2A的第2脚相连,所述第十二电阻R12的另一端与所述第二放大器D2B的第5脚相连,所述第一放大器的第4脚和第8脚之间并上所述第三电容C3,所述第一放大器D2A的1脚与所述第三二极管VD4的阴极相连,所述第二放大器D2B的第7脚与所述第四二极管VD4的阴极相连,所述第三二极管VD3的阳极与所述第四二极管VD4的阳极相连,同时与所述第十四电阻R14的一端和所述第十五电阻R15的一端相连,所述第十四电阻R14的另一端与Vcc相连,所述第十五电阻R15的另一端与所述第十六电阻R16的一端及所述第二三极管VT2的基极相连,所述第十六电阻R16的另一端与Vss相连,所述第二三极管VT2的发射极与Vss相连,所述第二三极管VT2的集电极与所述第十七电阻R17的一端相连,所述第十七电阻R17的另一端与第所述二二极管VD2的阳极及所述继电器K1的第10脚相连,所述第二二极管VD2的阴极与所述继电器K1的第1脚及Vcc相连。上述图2电路利用输出控制信号V-TRIM有两种调节整流器输出电压的手段,它可以接到整流器输出电压的采样处来调节整流器的输出电压,也可接到输出电压的基准处来调节整流器的输出电压。其工作原理如下前台监控装置发出的PWM信号经电阻R1限流后经过光耦器件D1的发光部分,在光耦器件的副边得到一个与PWM信号相位相同的脉冲信号,它的作用是使得监控装置与整流器、整流器与整流器之间电气上隔离,任何单元有问题时不相互影响;电阻R2的作用是限制流过光耦器件的电流,光耦器件副边得到的脉冲信号通过三极管VT1整形,得到一个具有很好的上升沿和下降沿的矩形波,电阻R3的作用是限制流过三极管VT1的电流,此矩形波再通过5.1V稳压管VD1后得到一个电路设计所需的幅值为5.1V的矩形波,经由R4和C1、R5和C2组成的两级RC滤波后得到一个平稳的直流电平,设计时取P本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电池温度补偿装置,其特征在于,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、光耦器件D1、第一三极管VT1、第一电容C1和稳压管VD1; 所述第一电阻R1的一端接收信号PWM+,另一端与所述光耦器件D1的第2脚相连;所述光耦器件D1的第3脚接收信号PWM-,第6脚与第8脚相连,同时与所述第二电阻R2的一端及所述第一三极管VT1的基极相连,第5脚与电源的地Vss相连;所述第二电阻R2的另一端与电源Vcc相连;所述第一三极管VT1的发射级与Vss相连,集电极与所述第三电阻R3的一端、第四电阻R4的一端及稳压管VD1的阴极相连;所述第三电阻R3的另一端与Vcc相连;所述稳压管VD1的阳极与Vss相连;所述第四电阻R4的另一端与所述第五电阻R5的一端及所述第一电容C1的正极相连;所述第一电容C1的负极与Vss相连;所述第五电阻R5的另一端输出输出端控制信号V-TRIM。

【技术特征摘要】
1.一种电池温度补偿装置,其特征在于,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、光耦器件D1、第一三极管VT1、第一电容C1和稳压管VD1;所述第一电阻R1的一端接收信号PWM+,另一端与所述光耦器件D1的第2脚相连;所述光耦器件D1的第3脚接收信号PWM-,第6脚与第8脚相连,同时与所述第二电阻R2的一端及所述第一三极管VT1的基极相连,第5脚与电源的地Vss相连;所述第二电阻R2的另一端与电源Vcc相连;所述第一三极管VT1的发射级与Vss相连,集电极与所述第三电阻R3的一端、第四电阻R4的一端及稳压管VD1的阴极相连;所述第三电阻R3的另一端与Vcc相连;所述稳压管VD1的阳极与Vss相连;所述第四电阻R4的另一端与所述第五电阻R5的一端及所述第一电容C1的正极相连;所述第一电容C1的负极与Vss相连;所述第五电阻R5的另一端输出输出端控制信号V-TRIM。2.根据权利要求1所述的电池温度补偿装置,其特征在于,还包括第二电容C2、第三电容C3、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第十四电阻R14、第十五电阻R15、第十六电阻R16、第十七电阻R17、第一放大器D2A、第二放大器D2B、第二三极管VT3、第二二极管VD2、第三二极管VD3、第四二极管VD4和继电器K1;所述第五电阻R5与所述继电器K1的第3脚相连,所述继电器K1的第4脚与所述第二电容C2的阳极及所述第六电阻R6的一端相连,所述第二电容C2的阴极与Vss相连,所述第六电阻R6的另一端与输出控制信号V-TRIM相连,所述第七电阻R7的一端与...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴彬传
申请(专利权)人:深圳市中兴通讯股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:44[中国|广东]

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