本实用新型专利技术公开了一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,其技术方案要点是:所述供电电路上电性连接有驱动电路,所述驱动电路上电性连接有功率驱动电路,所述供电电路上电性连接有推挽控制电路,所述推挽控制电路与所述驱动电路电性连接,所述推挽控制电路电性连接功率调节电路,所述功率调节电路上电性连接有电流检测电路,所述供电电路电性连接有锂电池组;本实用新型专利技术利用低压功率转换电路将锂电池的输入电压转化为低压交流大电流输出,实现了低压直流驱动,便于携带,更加轻巧便捷,高集成度的IC简化了振荡电路以及驱动电路,功率管采用内阻更小的NMOS,发热更小。发热更小。发热更小。
【技术实现步骤摘要】
一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统
[0001]本技术涉及电热刀领域,特别涉及一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统。
技术介绍
[0002]电加热刀是指用电能发热来实现泡沫/珍珠棉等切割的刀具。电加热刀主要由电源输入、驱动器、输出变压器三部分组成的,是将电能通过驱动系统和变压器转化为刀片的热能的一种工具。目前市面上主流的电热刀是利用刀片的电阻,通过大的电流来实现发热的手持电热刀,这种电热刀预热时间短,只要几秒种刀片就能够达到红的状态,效率高。电加热工具种类繁多,按电源的输入形式可以分为交流电加热工具和直流电动工具。目前市面上主流的电加热刀都是采用插电式交流供电(市电220V),尾部拖一根2
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3米的220V电源线。随着制造业的迅速发展和工业化的不断加强推进,各行各业的专业人士不断提高对生产力和生产效率以及便捷的要求,在此背景下,使用工具时更倾向于没有电绳牵绊的锂电池型工具,而不是手动工具或者是带有较长电线的交流电工具。手持式锂电型电动工具由于其高效性和轻巧性和方便性,在建筑行业、装修行业、汽修装配、工程机械、园艺等众多行业得到了广泛的应用。部分手持式锂电池型的电动工具,有电锤、电扳手、电镐、电剪刀、电刨、电动螺丝刀、电磨、往复锯等等。
[0003]在很多场合切割场合并没有220V供电的条件,比如户外作业,切外墙保温层、户外高空切电线的绝缘皮等。并且传统的驱动方式采用220V市电供电,通过整流桥和滤波电容整流310V的直流电给整个系统供电。其电压比较高,对功率器件的耐压有很高的要求。相较于传统的供电方式,为解决上述痛点,本技术提供一种锂电池供电的便携式无绳电加热刀系统。
技术实现思路
[0004]针对
技术介绍
中提到的问题,本技术的目的是提供一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,以解决
技术介绍
中提到的问题。
[0005]本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
[0006]一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,包括供电电路,所述供电电路上电性连接有驱动电路,所述驱动电路上电性连接有功率驱动电路,所述供电电路上电性连接有推挽控制电路,所述推挽控制电路与所述驱动电路电性连接,所述推挽控制电路电性连接功率调节电路,所述功率调节电路上电性连接有电流检测电路,所述供电电路电性连接有锂电池组。
[0007]通过采用上述技术方案,本技术利用低压功率转换电路将锂电池的输入电压转化为低压交流大电流输出,实现了低压直流驱动,本技术采用5串18650锂电池供电,其供电电压为18V左右,低电压提高了整个系统的安全性,同时无绳电热刀克服了有绳电热刀的应用的局限性,更加轻巧便捷,并且高集成度的IC简化了振荡电路以及驱动电路,功率
管采用内阻更小的NMOS,发热更小,电池供电克服了有绳电热刀的应用的局限性,更加轻巧便捷,18650锂电供电安全可靠、保证续航能力。
[0008]较佳的,所述供电电路中包括有用于所述锂电池组接入的V+引脚和V
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引脚,所述V+引脚通过保险丝F1电性连接有开关SW2,所述开关SW2上电性连接有稳压电源U3,所述稳压电源U3的后侧电性连接有并联的滤波电容 C24和滤波电容C25,所述滤波电容C25的后端电性连接有插接头CZ2。
[0009]通过采用上述技术方案,通过V+引脚和V
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引脚实现对锂电池组进行电性连接,且设有保险丝F1实现对电路进行安全防护,以及稳压电源U3便于实现对系统的供电进行稳定,且滤波电容C24和滤波电容C25的设定便于实现对杂波进行滤除,以及设有插接头CZ2实现对散热风扇进行插接。
[0010]较佳的,所述推挽控制电路中包括有芯片U1,所述芯片U1的8引脚电性连接有振荡定时电容C3,所述芯片U1的9脚电性连接有振荡定时电阻 R13,所述芯片U1的2引脚电性连接有三极管跟随器Q5,所述三极管跟随器Q5的一侧电性连接有电容C4、电阻R5和电阻R4,所述电阻R5的一端电性连接有分压电阻R6和分压电阻R7。
[0011]通过采用上述技术方案,振荡定时电阻R13提供PWM振荡的频率,且电容C4、电阻R5和电阻R4滤波后将三角波的直流分量滤除,进行单周期的电流限值比较,VFB信号为检流信号,当电流信号通过分压电阻R6和分压电阻R7分压后和将三角波合成抬高其直流分量,最终进入芯片U1的PIN4 进行单周期的限值对比,当直流分量超过芯片U1的限值时,芯片U1将减小P8三角波的占空比以达到限功率的功能。
[0012]较佳的,所述驱动电路通过DA端和DB端电性连接所述推挽控制电路,所述DA端通过电阻R14电性连接有三极管Q1和三极管Q2,所述DB端通过电阻R15电性连接有三极管Q3和三极管Q4,所述三极管Q1和所述三极管 Q2以及所述三极管Q3和所述三极管Q4上电性连接变压器T1的原边。
[0013]通过采用上述技术方案,DA端和DB端来自于推挽控制电路的输出,为一对互补的PWM,经过三极管Q1和三极管Q2,三极管Q3和三极管Q4增加其驱动能力接入变压器T1的原边,变压器T1的输出两路隔离的浮地驱动信号给后级的功率驱动电路。
[0014]较佳的,所述功率驱动电路包括有JT2A与JT2B组成的上半桥电流互感器,所述功率驱动电路还包括有T2
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3和GND组成的下半桥电流互感器,所述上半桥电流互感器包括有T1
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7和TC,所述T1
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7和所述TC电性连接所述驱动电路,所述下半桥电流互感器包括有T1
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4和T2
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3,所述T1
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4和所述T2
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3也电性连接所述驱动电路,所述上半桥电流互感器中的三极管Q8 和所述下半桥电流互感器中的三极管Q10分别用于驱动大功率N沟道的MOS 管Q7与MOS管Q9,所述MOS管Q7和所述MOS管Q9组成推挽拓扑结构,所述MOS管Q7和所述MOS管Q9用于驱动大功率变压器TX,所述大功率变压器TX输出端外接加热刀片。
[0015]通过采用上述技术方案,JT2A与JT2B是上半桥电流互感器的一路采集, T2
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3和GND接下半桥的电流互感器,T1
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7和TC来自驱动电路的一对驱动信号,同时T1
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4和T2
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3来自驱动电路模块的另一对驱动信号,三极管Q8 和三极管Q10选择导通内阻小于10毫欧的极低的功率管,保证在没有外加散热片的情况下不会发热很严重。
[0016]较佳的,所述电流检测电路和所述功率调节电路中包括有JT2A、JT2B、 T2
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3和TD,所述JT2A、所述JT2B、所述T2
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3和所述TD分别与所述驱动电路电性连接,所述JT2A、所述
JT2B、所述T2
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3和所述TD的后端电性连接有变压器T2,所述变压器T2的输出端PIN1和PIN2电本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,包括供电电路,其特征在于:所述供电电路上电性连接有驱动电路,所述驱动电路上电性连接有功率驱动电路,所述供电电路上电性连接有推挽控制电路,所述推挽控制电路与所述驱动电路电性连接,所述推挽控制电路电性连接功率调节电路,所述功率调节电路上电性连接有电流检测电路,所述供电电路电性连接有锂电池组。2.根据权利要求1所述的一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,其特征在于:所述供电电路中包括有用于所述锂电池组接入的V+引脚和V
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引脚,所述V+引脚通过保险丝F1电性连接有开关SW2,所述开关SW2上电性连接有稳压电源U3,所述稳压电源U3的后侧电性连接有并联的滤波电容C24和滤波电容C25,所述滤波电容C25的后端电性连接有插接头CZ2。3.根据权利要求1所述的一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,其特征在于:所述推挽控制电路中包括有芯片U1,所述芯片U1的8引脚电性连接有振荡定时电容C3,所述芯片U1的9脚电性连接有振荡定时电阻R13,所述芯片U1的2引脚电性连接有三极管跟随器Q5,所述三极管跟随器Q5的一侧电性连接有电容C4、电阻R5和电阻R4,所述电阻R5的一端电性连接有分压电阻R6和分压电阻R7。4.根据权利要求1所述的一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,其特征在于:所述驱动电路通过DA端和DB端电性连接所述推挽控制电路,所述DA端通过电阻R14电性连接有三极管Q1和三极管Q2,所述DB端通过电阻R15电性连接有三极管Q3和三极管Q4,所述三极管Q1和所述三极管Q2以及所述三极管Q3和所述三极管Q4上电性连接变压器T1的原边。5.根据权利要求1所述的一种便携式锂电池供电电热刀驱动驱动系统,其特征在于:所述功率驱动电路包括有JT2A与JT2B组成的上半桥电流互感器,所述功率驱动电路还包括有T2
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【专利技术属性】
技术研发人员:贾苏杰,
申请(专利权)人:苏州火把自动化科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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