Схема питания для заряда батареи зарядным током

 

Использование: схема питания для заряда батарей, например для электробритв. Сущность изобретения: схема питания, включающая в себя мижду двумя клеммами питания последовательную цепь, состоящую из первичной обмотки трансформатора , транзистора, резистора. Вторую Изобретение касается схемы питания для зарядки батарей зарядным током, в частности для электробритв. . Целью изобретения является повышение надежности эксплуатации схемы питания . На фиг.1 представлена схема питания, первый вариант исполнения; на фиг,2 - характеристики схемы; на фиг.З - схема питания , второй вариант исполнения; на фиг.4 - то же, третий вариант исполнения; на фиг.5 - то же, четвертый вариант исполнения . последовательную цепь, состоящую из втО ричной обмотки трансформатора, диода. Схема снабжена клеммами для присоединения батареи и через выключатель двигателя. Вторичная обмотка трансформатора присоединена к базе первого транзистора через цепь положительной обратной связи, состоящей из двух резисторов и конденсатора. Между третьим и первым резисторами включен стабилитрон. Выводы первого резистора соединены с входами переключающего средства для закрывания первого транзистора при определенном напряжении на первом резисторе. Для того, чтобы достичь замены нормального зарядного тока на струйный зарядный ток при определенном напряжении батареи и для питания двигателя постоянным напряжением, независимым от нагрузки, схема также имеет переключающее средство, состоящее из четвертого последовательно включенных резистора, второго транзистора и пятого резистора. База второго транзистора соединена с узлом,образованным конденсатором и вторым резистором, параллельно которому установлен диод. 12 з.п. ф-лы, 5 ил. Схемы первого варианта исполнения схемы питания содержит две входные клеммы 1 и 2 для подачи входного напряжения, которое может быть выпрямленным переменным или постоянным. Между клеммами 1-3 предусмотрена последовательность устройств , состоящая из первичной обмотки N.1 трансформатора, перехода коллекторэмиттер транзистора Т1 и резистора R1, и последовательность устройств, состоящая из вторичной обмотки N.2 и выпрямительного диода D1. Батгрея В присоединена между клеммами 4 и 2. в данном случае батарея XI чэ ю со о л

COIO3 СОВЕТСКИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 Н 02 J 7/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И. OIK| ЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР у.О о 8„

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕ.НТУ

1 (21) 4743002/07 (22) 12.12.90 (31) 8900360 (32) 14.02.90 (33) й( (46) 23,04.92. Бюл. N 15 (71) Н.В.Филипс Глоэлампенфабрикен (NL) (72) Йоханнес Эгберт Альгра и Джерри Браувер (й1 ) (53) 621;355.1(088.8) (56) Патент CLUA

М 4622509, кл. Н 02,! 7/04, 1983.

Европейский патент

М 298556, кл. Н 02 J 7/10, 1988.

Европейский патент

М 226253, кл, Н 02 J 7!10, 1983. (54) СХЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ЗАРЯДНЫМ ТОКОМ (57) Использование: схема питания для заряда батарей, например для электробритв.

Сущность изобретения: схема питания, включающая в себя между двумя клеммами питания последовательную цепь, состоящую из первичной обмотки трансформатора, транзистора, резистора, Вторую

Изобретение касается схемы питания для зарядки батарей зарядным током, в частности для электробритв.

Целью изобретения является повышение надежности эксплуа! ации схемы питания.

На фиг.1 представлена схема питания, первый вариант исполнения; на фиг.2 — характеристики схемы, на флг.3 — схема питания, второй вариант исполнения; на фиг.4то же, третий вариант исполнения; на фиг.5 — то же, четвер!ый вариант исполнения.

„„SLY„„1729305 АЗ последовательную цепь, состоящую из вторичной обмотки трансформатора, диода, Схема снабжена клеммами для присоединения батареи и через выключатель двигателя, Вторичная обмотка трансформатора присоединена к базе первого транзистора через цепь положительной обратной связи, состоящей из двух резисторов и конденсатора.

Между третьим и первым резисторами включен стабилитрон. Выводы первого резистора соединены с входами переключающего средства для закрывания первого транзистора при определенном напряжении на первом резисторе. Для того, чгобы достичь замены нормального зарядного тока на струйный зарядный ток при определенном напряжении батареи и для питания двигателя постоянным напряжением, независимым от нагрузки, схема также имеет переключающее средство, состоящее из четвертого последовательно включенных резистора, второго транзистора и пятого резистора. База второго транзистора соединена с узлом, образованным конденсатором и вторым резистором, параллельно которому установлен диод. 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Схемы первого варианта исполнения схемы питания содержит две входные клеммы 1 и 2 для подачи входного напряжения, которое может быть выпрямленным переменным или постоянным. Между клеммами

1-3 предусмотрена последовательность устройств, состоящая из первичной обмотки

N.1 трансформатора, перехода коллекторэмиттер транзистора Т1 и резистора R1, и посл едовател ьность устройств, состоящая . из вторичной обм )тки N.2 и выпрямителького диода 01. Батрея В присоединена между клеммами 4 и . >. в данном случае батарея

1729305 образована последовательностью иэ двух никель-кадмиевых элементов. Двигатель М, например, бритвы может быть присоединен параллельно батарее В при помощи выключателя S1. Последовательность устройств, состоящая из резистора R2, конденсатора

С1 и резистора RÇ установлена между узлом

5, образованным вторичной обмоткой N2 и диодом D1, и базой транзистора Т1. Стабилитрон D2 установлен между узлом 6, образованным конденсатором С1 и резистором

R3, и ближайшим к клемме 4 выводом резистора R1. База транзистора Т1 соединена с коллектором транзистора Т1 при помощи пускового резистора R6. Этот резистор может быть попеременно соединен с входной клеммой 1. Выводы 3 и 4 резистора R1 присоединены к входам 7 и 8 первого переключающего средства 9. которое имеет выход

10, соединенный с базой транзистора Т1. В данном случае переключающее средство 9 содержит транзистор Т3, эмиттер которого соединен с входом 7, база — с входом 8, а коллектор — с второй клеммой 2 питания через последовательность устройств, состоящую из двух резисторов R7 и R8. Узел. образованный этими двумя резисторами. соединен с базой транзистора Т3. эмиттер которого соединен с второй клеммой питания. а коллектор которого соединен как с выходом 10, так и с входом 8 через конденсатор С2. Транзисторы ТЗ и Т4 вместе с резисторами R7 и R8 и конденсатором С2 образуют схему динамического триггера

Шмитта. Последовательность устройств, состоящая из резистора R4, перехода коллектор-эмиттер транзистора Т4 и резистора R5. установлена между первым входом 7 и клеммой 2 питания. Транзистор Т4 своей базой присоединен к узлу 11, образованному резистором R2 и конденсатором С1, Диод DÇ установлен параллельно резистору R2.

Эмиттер транзистора Т4 соединен с выводом 4 резистора R1 посредством стабилитрона 04. Диод 04 установлен последовательно со стабилитроном D4, их аноды или катоды обращены друг к другу.

Работа схемы может быть пояснена следующим образом, если на некоторое время пренебречь воздействием транзистора Т4, резистора R5 и диода ОЗ. Предполагается, что выключатель разомкнут и схема выдает лишь зарядный ток для батареи B. При наличии входного напряжения между клеммами 1 и 2 через базу транзистора Т1 будет протекать небольшой .ток через пусковой резистор R6 таким образом, что упомянутый транзистор будет переводиться частично в проводящее состояние, Результирующий ток через первичную обмотку N1 вызовет

При достижении напряжения пробоя стабилитрона напряжение на базе транзистора

55 Т2 удерживается постоянным. Поскольку первичный ток возрастает, то также будет возрастать напряжение на резисторе R4 до тех пор, пока не будет достигнуто граничное напряжение транзистора Т2 и транзистор

Т2 не откроется. Коллекторный ток транзи10

50 повышение напряжения на вторичной обмотке N2 так, что транзистор Т1 будет открываться еще больше в результате действия положительной обратной связи через резистор R2, конденсатор С1 и резистор ВЗ. В результате продолжающегося действия положительной обратной связи транзистор Т1 быстро насыщается, Напряжение на вторичной обмотке N2 пропорционально напряжению на первичной обмотке

N1 и, следовательно, входному напряжению. Ток базы транзистора Тl будет, следовательно, независимым от входного напряжения. Это приведет к увеличению задержки закрывания транзистора Т1, происходящего в случае увеличения входного напряжения, что приведет к нежелательному увеличению зарядного тока батареи В, Однако ток базы транзистора Т1 вызывает такое падение напряжения на резисторе R2, что напряжение в узле 6 достигает напряжения пробоя стабилитрона D2, В результате этого ток базы транзистора Т1 становится независимым от входного напряжения, так что всякий раз транзистор Т1 насыщен в равной мере и задержка закрывания является, следовательно. независимой от входного напряжения. Величина тока базы задается при помощи резистора RÇ, Напротив, анод стабилитрона 02 может быть соединен непосредственно с змиттером первого транзистора Т1. Однако схема фиг.1 имеет преимущество, состоящее в том, что ток базы транзистора в начале переднего интервала является самым большим, так что транзистор Т1 жестко открыт и интервал прямого хода является коротким.

Кроме того, в вышеописанной схеме транзистор Т1 менее глубоко насыщается к концу интервала прямого хода настолько, что этот транзистор может закрываться более быстро, После открывания транзистора Т1 как описано выше, ток через первичную обмотку N1 увеличивается в линейной зависимости от времени продолжительности интервала прямого хода. Напряжение в узле

5 является положительным, так что диод 01 закрыт. Первичный ток преобразуется в напряжение на резисторе R1, причем это напряжение приложено к последовательности устройств, состоящей из перехода базаэмиттер транзистора Т2 и стабилитрона D4

1729305 стора 72 переводит транзистор 73 в проводящее состояние через резисторы R7 и R8 таким образом, что базовый ток "уходит" от транзистора 71. Перепад напряжения, возникающий на коллекторе транзистора 73; передается на базу транзистора 72 через конденсатор С2, так что последний быстро переводится в состояние полной проводимости.

Поскольку первичного тока нет, то полярность напряжения на вторичной обмотке N2 обратная, так что диод 02 открыт.

Энергия; накопленная в трансформаторе за время интервала прямого хода, поступает ток уменьшается до нуля как линейная функция от времени. Во время обратного хода напряжение на выводе 5 вторичной обмотки

N2 отрицательно и равно, напряжению на диоде 01. В конце обратного хода напряжение на вторичной обмотке N2 становится равным ОВ, таким образом, напряжение в узле 5 становится равным напряжению батэреи. Этот положительный перепад напря.- 25 жения в узле 5 обеспечивает то, что через некоторое время начинается следующий интервал прямого хода вследствие положительной обратной связи через R2, С1 и R3.

Описанным выше способом батарея элементов может быть заряжена сравнительно быстро при сравнительно большом токе, например, 2С вЂ” токе (1, 2 А) в случае двух 1С МСа заряжаемых элементов по 1,2

В каждый.

Для того, чтобы предотвратить повреждение батареи в результате перезаряда; схема питания снабжена очень простыми переключающими средствами, которые осу40 ществляют смену нормального зарядного тока на струйный ток, как только элементы батареи достигнут полностью заряженного состояния. Эти . переключающие средства включают в себя транзистор 72, резисторы

R4, R5 и R11, диод 03 вместе с резистором

R2, конденсатор С1 и стабилитрон 02. Переключающее средство работает следующим образом.

В то время, как элементы батареи заря45

50 жаются, напряжение на эмиттере транзи-. стора 72, по меньшей мере, равно напряжению батареи во время интервала прямого хода. Напряжение на базе транзистора 74 равно сумме напряжения батареи, напряжения пробоя стабилитрона 02 и напряжения на конденсаторе С1, вывод которого 11, ближайший к выводу 5 вторичной обмотки N2, которое является положителЪным во время интервала прямого хода, является положительным относительно

55 на батарею В в виде зарядного тока во вре- 15 мя так называемого обратного хода. Этот вывода 6, Следовательно, сумма напряжений эмиттер-база транзисторов 72 и т4 является отрицательной, так что транзистор

72 закрыт во время интервала прямого хода.

Поскольку в этой ситуации ток не втекает в базу транзистора 74, то нет падения напряжений на R11. В начале обратного хода полярность напряжения на вторичной обмотке

N2 меняется на обратную таким образом, что диод 01 открывается и напряжение в узле 5 становится равным отрицательному напряжению питания (земля) минус одно падение напряжения на диоде.

В результате этого конденсатор С1 перезаряжается через стабилитрон 02 и диод

03. Напряжение в узле 11, который соединен с базой транзистора 74 через резистор

R11, составляет, следовательно. ОВ, Напряжение на выводе 6 конденсатора С1 устанавливается нэ величине равной напряжению батареи минус одно падение напряжения на диоде, возникающее посредством стабилитрона 02. который работает как диод во время обратного хода.

Напряжение на эмиттере транзистора 72 равно напряжению батареи. Разность потенциалов между эмиттером транзистора

72 и узлом 11 также равно напряжению батареи, Резистор R11 теперь работае, как токоограничительный резистор тока базы транзистора 74 таким образом, что сумма двух напряжений база-эмиттер не.сможет стать слишком большой. В частности, в начале обратного хода напряжение на батарее существенно выше, чем действительное напряжение на батарее в результате падения напряжения, возникающего на внутреннем сопротивлении батареи посредством зарядного тока. При нормальных условиях напряжение на переходах база-эмиттер транзисторов 72 и 74 в начале обратного хода выше двух падений напряжения базаэмиттер так, 72 и 74 будут в проводящем состоянии. Все время, пока транзистор 74 удерживает достаточный ток, резистор 4 будет поддерживать соответствующее падение напряжения база-эмиттер на тра,|зисторе 72 для сохранения его проводящего состояния и через транзистор 74, закрытого состояния переключающего транзистор 71. Это предохраняет транзистор 71 от повторного открывания после закрывания.

С тем, чтобы исключить влияние внутреннего сопротивления на напряжение батареи, определение адекватности заряда батареи и наличия необходимости замены на струйный заряд осуществляется посредством определения напряжения нэ батарее в конце обратного хода, когда зарядный ток

1729305

10 равен нулю. В конце обратного хода напряжение на вторичной обмотке N2 становится равным нулю и напряжение на узле 5, образованном вторичной обмоткой и диодом 01, подскакивает от нуля до напряжения батареи. Этот перепад напряжения не отслеживается немедленно узлом 11, образованным конденсатором Сl и резистором R2, так что напряжение на базе транзистора Т4 не будет немедленно меняться в конце обратного хода. Следовательно, напряжение, равное напряжению на конденсаторе Сl, будет появляться между эмиттером транзистора Т2 и базой транзистора Т4, Во время обратного хода упомянутый конденсатор заряжается до напряжения батареи минус падение напряжения на диоде 02 таким образом, что напряжение на конденсаторе пропорционально напряжению батареи. Когда элементы будут соответствующим образом заряжены, напряжение конденсатора С l будет столь велико. что транзисторы Т4 и Т2 будут в проводящем состоянии.

Поскольку стабилитрон 02 работает как диод и остается проводящим, то напряжение на ближайшем к стабилитрону 02 выводе конденсатора Сl остается равным разности между напряжением батареи и напряжением на стабилитроне 02. Все время. пока переключающий транзистор Тl остается закрытым, узел 5 будет оставаться под напряжением батареи. Ближайший к этому узлу вывод конденсатора Сl затем постепенно принимает значение этого напряжения, постоянная времени задается

RC-временем цепи. содержащей R2 и Сl, Все время, пока напряжение достаточно высоко, транзисторы Т2 и Т4 остаются проводящими. B результате этого транзистор Тl остается закрытым, задерживая начало следующего интервала прямого хода, Транзистор Т4 в то время удерживается в необходимой мере в проводящем состоянии. Если пренебречь незначительным падением напряжения на резисторе R1 и напряжением коллектор-эмиттер транзистора Т4, то напряжение на резисторах R4 и

R5 будет равно напряжению батареи, Транзисторы Т2 остается в проводящем состоянии до тех пор, пока напряжение на конденсаторе Сl не уменьшится настолько, что транзистор Т4 закроется и напряжение на резисторе R4 станет слишком малым для сохранения проводимости транзистора Т2.

Теперь может начаться следующий интервал прямого хода, По меньшей мере одно напряжение база-эмиттер остается в распоряжении на Сl, так что Тl немедленно переводится в проводящее состояние в начале интервала прямого ходя. Таким образом.

1 когда достигается определенное напряжение батареи и элементы соответствующим образом заряжены, несколько интервалов прямого хода задерживаются после каждого интервала прямого хода, посредством чего уменьшается средний зарядный ток. Таким способом, возможно изменить, например, ток заряда 1,2 А на струйный ток заряда 0,12 А, На фиг.2а схематически показан первичный зарядный ток струйного типа, подавленные интервалы прямого хода показаны пунктиром, На фиг.2а схематически показан средний зарядный ток как функция напряжения батареи, В схеме устройства фиг,l точка замены нормального зарядного тока на струйный зарядный ток может располагаться на любом желаемом напряжении, например на рабочем напряжении двигателя. .В этом случае схема питания будет работать как источник постоянного напряжения, когда выключатель S1 замкнут, который в зависимости от нагрузки двигателя способен питать выходным током, изменяющимся от струйного зарядного тока до нормального зарядного тока, Это предохраняет питающее напряжение двигателя и, следовательно, скорость вращения двигателя от увеличения при увеличении нагрузки.

Описанная схема отличается крутой зависимостью между вырабатываемым током и напряжением таким образом, что в случае изменения нагрузки двигателя ток, поступающий к нему, быстро меняется в пределах

0,12 А и 1,2 А и скорость вращения двигателя остается постоянной.

На фиг.3 показан второй вариант исполнения схемы питания согласно изобретению. Идентичные части отмечены теми же цифровыми ссылками, что и на фиг, l. В этом варианте исполнения сетевое напряжение приложено к мостовому выпрямителю через две клеммы 12 и 13. Выпрямленное напряжение сглаживается посредством фильтра, включающего в себя индуктивность Ll и два конденсатора СЗ и С4 и далее прикладывается к входной клемме 1. Последовательность устройств, состоящая из стабилитрона D 5 и диода D 6, установлена параллельно первичной обмотке для подав1 ления бросков напряжения при отключении тока через первичную обмотку, Делитель напряжения, содержащий резисторы R10 и R l l, установлен между эмиттером и базой транзистора Т4, резистором

R10 является подходящий переменный резистор. Этот делитель напряжения выдает напряжение, при котором транзистор Т4 переводится в проводящее состояние и, следовательно, напряжение. при котором

1729305

10 происходит смена нормального зарядного тока на струйный зарядный ток. точно определено.

Кроме того, резистор R5 в настоящем варианте исполнения разделен на два резистора R5a и R5b, причем узел, образованный этими резисторами, присоединен к входу 14 управления посредством резистора R12, Когда этот вход 14 присоединен к положительной клемме батареи, часть напряжения батареи, например, половина этого.напряжения, возникает на резисторе R12, Когда транзистор N4 открыт во время обратного хода, делитель напряжения, содержащий резистор R4 и резистор R5a, обеспечивает то, что часть напряжения на резисторе R12 возникает на резисторе К4. Посредством соответствующего подбора резисторов R4 и

R5a транзистор Т2 может быть открыт при вдвое большем напряжении батареи, чем в случае, когда транзистор Т2 открывается при отсутствии сигнала на сигнальном входе 14. Это изменение тока на "струйный" возможно при большем напряжении батареи, чем при обычном использовании. Эта возможность может быть использована для очень быстрого перезаряда использованных батарей. Кроме того, настоящий вариант исполнения содержит светоизлучающий диод 07, вспыхивающий с такой частотой, что создается впечатление .непрерывно горящего диода. Диод 07, таким образом, работает как индикатор заряда батареи.

На фиг,4 показан третий вариант выполнения схемы питания согласно изобретению, причем идентичные части отмечены теми же цифровыми ссылками, Скорость, с которой увеличивается первичный ток во время интервала прямого хода, как линейная функция времени, пропорциональна входному напряжению. При увеличении входного напряжения значение первичного тока, при котором транзистор Т1 закрывается, является, следовательно. достижимым быстрее. Это приводит к большой частоте переключений в схеме питания, в результате чего средний зарядный ток возрастает с возрастанием входного напряжения, Для того, чтобы удерживать зарядный ток постоянным насколько это возможно, в то время как входное напряжение возрастает, схема снабжена компенсационной схемой входного напряжения. С этой целью стабилитрон 04 иэ схемы, показанной на фиг,З, заменен схемой регулирования напряжения, которая уменьшает напряжение при повышении входного напряжения. Эта схема регулирования напряжения включает в себя последовательность устройств, состоя5

15

25

50

55 щую из резисторов R13 и R14, которые уст»новлены между эмиттером транзисторам

Т4 и выводом 4 резистора R1 и образованный ими узел присоединен к базе транзистора Т5, коллектор которого присоединен к резистору R13, змиттер — к резистору R14, база — к выводу 5 вторичной обмотки N2 посредством резистора R15. Во время интервала прямого хода часть напряжения на резисторе R1 появляется на резисторе R14 через делитель напряжения R4, R13 и R14. а также часть напряжения на вторичной обмотке N2 появляется на этом резисторе R14 через делитель напряжения R15, R14. Когда напряжение на резисторе R14 достигнет граничного напряжения транзистора Т5, этот транзистор откроется. Напряжение коллектор-змиттер теперь равно напряжению база-эмиттер транзистора Тб, умноженного на фактор, определяемый значениями сопротивлений резисторов R13 и R14. Это напряжение не увеличивается далее при увеличении напряжения на резисторе R1, При возрастании входного напряжения возрастает напряжение на вторичной обмотке N2, вызывая увеличение напряжения нэ резисторе R14, Таким путем достигается то, что при увеличении входного напряжения последнее на резисторе R14 достигает граничного значения змиттер-база для транзистора Т5 при уменьшении значений первичного тока таким образом, что для увеличения входного напряжения транзистор Т1 закрыт при увеличивающихся значениях первичного тока. В результате этого средний зарядный ток становится существенно независимым от входного напряжения, На фиг.5 показан четвертый вариант исполнения схемы питания согласно изобретению, причем идентичные части отмечены теми же, цифровыми ссылками, что на фиг.4.

В этом варианте исполнения резистор R15 не соединен с положительным выводом вторичной обмотки N2 во время интервала обратного хода, но он соединен с . положительным вь1водом первичной обмотки N1, Следует отметить, что резистор R15 может попеременно быть соединен с любой другой точкой схемы, которая находится под напряжением, пропорциональным входному. В данном варианте исполнения узел, образованный резисторами R5a и R5b, кроме того, присоединен к базе транзистора Тб. эмиттер которого присоединен к дальнему от базы выводу резистора R5a, а коллектор которого присоединен кдальнемуот вывода резистору R5a. Кроме того, база транзистора Тб соединена с входом 14 управления посредством резистора R12. Когда трэнзи1729305

12 стор Т4 находится в проводящем состоянии, напряжение, возникающее на резисторе

R5b, выше, чем граничное напряжениетранзистора Тб настолько, что этот транзистор будет в проводящем состоянии. Напряжение коллектор-эмиттер этого транзистора устанавливается на величине. равной произведению напряжения база-эмиттер транзистора Т6 и фактора, определяемого значениями сопротивлений резисторов R5a и R5b, Разность между напряжением батареи и напряжением на транзисторе Тб возникает на резисторе R4 и определяет необходимость изменения на струйную зарядку. Посредством присоединения клеммы

14 к эмиттеру транзистора Т6 резисторы R5a и R12 установлены параллельно. При соответствующем подборе величины резистора

R12 относительно величины резистора R5b напряжение на транзисторе Тб возрастает.

Это значит, что на резисторе R4 будет появляться меньшая часть напряжения батареи, чем всегда, и что клемма 14 не будет нести сигнал. В результате этого напряжение батареи, при котором осуществляется изменение на струйную зарядку, будет больше, чем в первом приведенном случае.

Первый и второй транзисторные ключи могут попеременно содержать составные транзисторы или другие полупроводникавые переключающие элементы. Кроме того, первое переключающее средство и средство компенсации входного напряжения могут быть сконструированы другими способами, отличными от показанных, Формула изобретения

1, Схема питания для заряда батареи зарядным током, в частности для электробритвы, содержащая между первой и второй клеммами питания; первую последовательность устройств, состоящую иэ первичной обмотки трансформатора, первого транзисторного ключа, имеющего вход управления, первого резистора, а также вторую последовательность устройств, состоящую из вторичной обмотки и первого диода, причем эта вторая последовательность устройств содержит клеммы для присоединения батареи, цепь положительной обратной связи между узлом, образованным вторичной обмоткой и первым диодом, и входом управления первого транзисторного ключа, причем эта цепь положительной обратной связи содержит последовательность устройств, состоящую из второго резистора и первого конденсатора, дальний от второго резистора вывод первого конденсатора соединен с катодом стабилитрона, первое переключающее средство для выключения первого транзисторного ключа при определенном напряжении на первом резисторе, которое содержит первый вход, соединенный с ближайшим к первому транзисторному ключу выводом первого резистора, второй вход, соединенный с дальним от первого транзисторного ключа с дальним от первого входом управления первого транзисторного ключа, второе переключающее средство для замены зарядного тока на струйный зарядный ток выше определенного граничного напряжения. отличающаяся тем, что, с целью повышЕния надежности в эксплуатации, анод стабилитрона соединен с одним выводом первого резистора, причем второе переключающее средство содержит после20 довательность устройств, состоящую из третьего резистора, второго транзисторного ключа, имеющего вход управления, и четвертого резистора, установленного между первым входом переключающего средства и второй клеммой питания, вход управления второго транзисторного ключа соединен с узлом, образованным вторым резистором и

25 первым конденсатором, третий диод установлен параллельно второму резистору.

2. Схема по п.1, отличающаяся тем. что последовательность устройств, со30 стоящая .из пятого и шестого резисторов, включена между вторым входом переключающего средства и узлом, образованным вторым резистором и первым конденсатором, вход управления второго транзисторного ключа соединен с узлом; образованным пятым и шестым резисторами.

3, Схема по п.2, отличающаяся

40 тем, что пятый резистор является переменным.

4. Схема по п.2 или 3, о тл и ч а ю щ а яс я тем, что четвертый резистор образован последовательностью устройств, состоящей

45 иэ двух резисторов, причем образованный ими узел соединен через седьмой резистор с входом управления для приема сигнала управления увеличением напряжения, при котором осуществляется замена зарядного тока на струйный зарядный ток.

5. Схема по п.4, отличающаяся тем, что для увеличения напряжения выключения седьмой резистор соединен с положительной клеммой батареи.

6. Схема по п.4, отличающаяся тем, что узел, образованный двумя резисторами, присоединен к базе третьего транзистора, коллектор и эмиттер которого присоединены к дальним от узла выводам резисторов, причем для увеличения напря50

55 транзисторного ключа выводом nepeoro pe10 эистора. а также выход, который соединен с

1729305

14 жения выключения седьмой резистор соеI динен с эмиттером третьего транзистора, 7, Схема по пп.1 — б, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что второй вход переключающего усилителя соединен с дальним от первого транзисторного ключа выводом первого резистора посредством источника напряжения для подачи эталонного напряжения, которое уменьшается при увеличении входного напряжения.

8. Схема по п.7, отличающаяся тем, что источник эталонного напряжения содержит последовательность устройств; состоящую из восьмого и девятого резисторов, причем узел, образованный ими, посредством десятого резистора соединен с клеммой напряжения, установленной для удержания напряжения пропорциональным входному, и с базой четвертого транзистора, коллектор и эмиттер которого соединены с дальними от узла выводами восьмого и девятого резисторов соответственно.

9. Схема поп8,отлича ющаяся тем, что клемма напряжения образована узлом между вторичной обмоткой и первых диодом.

10. Схема по и. 8, отличающаяся тем, что клемма напряжения образована посредством входной клеммы, присоединенной к первичной обмотке.

11. Схема по пп.1-10, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что первое переключающее средст5 во содержит пятый транзистор, змиттер которого присоединен к первому входу, база— к второму входу, а коллектор — к второй клемме питания посредством последовательности устройств, состоящей из один10 надцатого и двенадцатого резисторов, причем узел, образованный одиннадцатым и двенадцатым резисторами, присоединен к базе шестого транзистора, коллектор которого соединен с входом управления первого

15 транзисторного ключа и через второй конденсатор, — с вторым входом первого переключающего средства.

12. Схема по пп.1-11, о т л и ч а ю щ а я20 с я тем, что между входом управления первого транзисторного ключа и положительной клеммой батареи установлен светоизлучающий диод, 25 13, Схема по п.11, отличающаяся тем, что тринадцатый резистор установлен последовательно со светоизлучающим диодом.

1729305 àññè

1.1

L1

2, 6

12

Составитель И. Найдина

Редактор В. Бугренкова Техред М.Моргентал . Корректор M. Шароши

Заказ 1417 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током Схема питания для заряда батареи зарядным током 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регенерации гальванических: элементов и десульфатации пластин аккумуляторных батарей при их заряде

Изобретение относится к электротехнической промышленности и касается проблемы питания нагрузки асимметричным током от трехфазного выпрямителя

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам для импульсного заряда двухсекционных аккумуляторных батарей (АБ), используемых в стационарных и автономных системах электроснабжения на основе трехфазных источников переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам для формовки при производстве и заряде (подзаряде) аккумуляторов и аккумуляторных батарей в процессе их эксплуатации, и может быть исполъзовано в системах электроснабжения стационарных и подвижных автономных .объектов с устройством форсированного заряда батарей импульсным током от источника переменного тока и источника постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение в устройствах заряда аккумуляторных батарей с многоступенчатыми режимами заряда и других регулируемых выпрямительных агрегатах

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в устройствах электропитания для заряда аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в качестве подзарядного устройства стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, находящихся на длительном хранении в заряженном состоянии Цель изобретения - расширение эксплуатационных свойств

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для заряда аккумуляторной батареи от источника постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике , а именно к электрохимическим источникам тока, и может быть использовано для заряда аккумуляторов асимметричным током от трехфазного источника переменного тока
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для заряда аккумуляторной батареи от однофазной или многофазной сети переменного тока постоянным или асимметричным током

Изобретение относится к системам тягового электропривода постоянного тока аккумуляторных электромобилей

Изобретение относится к источникам регулируемого напряжения и может быть использовано в электротехнике для питания различных нагрузок активного или индуктивного характера

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для ускоренного заряда аккумуляторных батарей на основе заряд-разрядных выпрямительно-инверторных преобразователей

Изобретение относится к высокоскоростной зарядке аккумуляторных батарей, конкретно к высокоскоростному заряжающему устройству и высокоскоростному способу зарядки для таких аккумуляторных батарей, как никель-кадмиевые аккумуляторные батареи, водородоникелевые аккумуляторные батареи и ионолитиевые аккумуляторные батареи

Изобретение относится к способу восстановления источников напряжения в виде первичных элементов посредством подачи на них электроэнергии, а также к устройству для осуществления этого способа

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для заряда аккумуляторной батареи кассовых регистраторов

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электропитания (СЭП) автономных объектов, использующих в качестве накопителей энергии аккумуляторные батареи
Наверх