[实用新型]一种电源输出控制电路无效

专利信息
申请号: 200620153812.0 申请日: 2006-11-22
公开(公告)号: CN200976502Y 公开(公告)日: 2007-11-14
发明(设计)人: 郑贤礼 申请(专利权)人: 惠州市德赛能源科技有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;H02H7/18;H02H11/00
代理公司: 广州粤高专利代理有限公司 代理人: 罗晓林
地址: 516008广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 电源 输出 控制电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电源输出控制技术领域,具体涉及一种充电电源的输出控制电路。

背景技术

随着科学技术的发展,充电电池、尤其是锂电池作为一种高效能源载体被广泛应用于通讯、电子行业,特别是手机、PDA等个人通讯工具上。电池可充电并重复使用,其充电电源的输出保护电路一直是电池行业的不断革新的方向之一。在高端市场用充电管理IC控制几乎涵盖了所有的控制功能,包括电流控制、短路保护、反接保护等等。目前的充电管理的研发主要集中于利用IC来实现的,如中国专利申请号为CN200410025701.7的《一种智能充电电路》所公开的充电控制管理电路;中国03238140号专利《电池控制保护集成电路》所公开的充电电池保护电路都是利用IC来实现较完善的充电控制的。但是利用简单电路实现充电电源控制的中低端市场所用的充电控制电路,其电流控制、防短路、防反接等功能还不够完善,有待改进。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种具有电流控制、防短路、防反接功能的成本低廉的充电电源的输出控制电路。

为解决上述技术问题,本实用新型实现的技术方案是:

一种电源输出控制电路,包括有充电电路和控制电路,充电电路由PNP型三极管Q1组成,控制电路由NPN型三极管Q2组成;三极管Q1的发射极联接输入正极Vin+,三极管Q1的集电极通过二极管D1联接输出正极Vout+,三极管Q1的发射极和集电极之间跨接有电阻R1,三极管Q1的基极联接三极管Q2的集电极,三极管Q2的基极通过电阻R2联接到D1的正极,同时三极管Q2的基极通过电阻R3联接到输入负极Vin-,三极管Q2的发射极与输出负极Vout-相联接。

本实用新型具有以下显著效果:

本实用新型所提供的电源输出控制电路,通过一个PNP型三极管、一个NPN型三极管和电阻配合所组成的简单电路,实现了输出限流和短路无输出的功能,有效的防止了电流过大对电路元器件损坏,并且能使电池反接时不充电以保护电池。本实用新型的电源输出控制电路,成本较低、易于实现且实用性强。

附图说明

下面结合附图通过实施例对本实用新型作进一步详述。

图1是本实用新型的电路原理示意图。

具体实施方式

如图1所示,一种电源输出控制电路,包括由NPN型三极管Q1组成的充电电路和PNP型三极管Q2组成的控制电路,三极管Q1的发射极接输入正极Vin+,输入正极Vin+是与电源输出端相联结的。三极管Q1集电极接至二极管D1的正极,二极管D1的负极接至输出正极Vout+,输出正极Vout+与充电电池相联结,给电池充电。这里二极管D1采用肖特基起到防止电池倒流的作用。三极管Q1的发射极和集电极之间跨接电阻R1,电阻R1使空载时有电压输出且指示灯LED1灯亮;三极管Q1的基极接到三极管Q2的集电极,三极管Q2的基极通过电阻R2接到二极管D1的正极,同时三极管Q2的基极通过电阻R3联接到输入负极Vin-。三极管Q2的发射极联接到输出负极Vout-。

本实用新型的电阻R1、R2、R 3的阻值可根据实际情况选择,三极管Q1,Q2的放大倍数也要相互匹配。本实施例中取二极管D1的正极电压为V3,充电电流经三极管Q1和二极管D1输出,输出电压为输出正极Vout+的端电压。取三极管Q2的基极电压为V1,则V1=R3/(R2+R3)*V3,设三极管Q2 BE PN结的导通电压为Vd,流经三极管Q2基极电流为Ib,集电极电流为Ic,三极管Q2的放大倍数为β。

则空载时,输入正极Vin+的电压通过电阻R1输出,二极管D1的正极电压V3有电压,则三极管Q2的基极V1也有电压,且保证V1>Vd,β*Ib>Ic,三极管Q2工作在饱和状态,三极管Q2的集电极电压V2为低电平,则三极管Q1工作在饱和状态,输出有空载电压,指示灯LED1亮;

当给电池正常充电时,三极管Q1和Q2工作在饱和状态,输出额定电流,指示灯亮;

当电池的电压较低时,二极管D1的正极电压V3的电压也较低,分压后仍V1>Vd,但β*Ib≤Ic,三极管Q1工作在放大状态,Q2也工作在放大状态,输出电流就限制在一定范围内;当负载低到一定程度时,Vb<Vd,三极管Q2处于截止状态,V2处于高阻状态,三极管Q1也处于截止状态,指示灯灭,从而不充电。以锂电池为例,一般不会低到2V以下,所以在带载时不会出现Q1、Q2都截止的状态;

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