[发明专利]将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器在审

专利信息
申请号: 201310606594.6 申请日: 2013-11-25
公开(公告)号: CN104659864A 公开(公告)日: 2015-05-27
发明(设计)人: 曾永林 申请(专利权)人: 成都艾塔科技有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;H02M3/335
代理公司: 代理人:
地址: 610000 四川省成都市高*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 低压 电池组 电压 进行 升压 处理器
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种升压处理器,尤其涉及一种将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器。

背景技术

随着现在电子产品的多功能化发展趋势,各种各样的软件开始支持诸多电子产品,使其长期贮存在电子产品的后台,使得耗电量逐步增加,这就提高了对电池的要求,但是另一方面,电池随着电子产品体积的逐渐缩小而变得越来越小,而电池供电技术却并没有随之提高,这就带来了待机时间减少的问题,给经常外出的人带来了不少麻烦,为了解决耗电量大的问题,多数电子产品具备了更换电池的功能,但是使用当中并不像想象中的那样方便,不是忘了携带第二块电池就是忘了给第二块电他充电,还有部分电子产品不具备更换电池的功能,影响了电子产品的正常使用。

发明内容

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器。

本发明通过以下技术方案来实现上述目的:

一种将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器,包括第一电阻至第四电阻、第一电容至第四电容、第一二极管、第二二极管、电池组、三极管、稳压二极管、开关和变压器,所述开关的第一端与所述电池组的正极连接,所述开关的第二端分别与第一电容的第一端、所述第一电阻的第一端、所述变压器的一次绕组的第一端、所述第四电容的第一端和所述第四电阻的第一端连接,所述开关的第二端为正极电压输出端,所述第一电阻的第二端分别与所述三极管的基极、所述第二电阻的第一端和所述稳压二极管的负极连接,所述稳压二极管的正极分别与所述第三电阻的第一端、所述第三电容的第一端和所述第一二极管的正极连接,所述第二电阻的第二端与所述第二电容的第一端连接,所述第二电容的第二端分别与所述第一二极管的负极和所述变压器的二次绕组的第一端连接,所述三极管的集电极分别与所述变压器的一次绕组的第二端和所述第二二极管的正极连接,所述第二二极管的负极分别与所述第四电容的第二端和所述第四电阻的第二端连接,所述第二二极管的负极为负极电压输出端,所述电池组的负极分别与所述第一电容的第二端、所述第三电阻的第二端、所述第三电容的第二端、所述三极管的发射极和所述变压器的二次绕组的第二端连接。

本发明的有益效果在于:

本发明将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器的三极管为开关电源管,处理器加上输入电源后,产生感应电压给第二电容充电,三极管基极电位逐渐变低,经过一系列变化后三极管截止,变压器储存的能量提供给负载,产生的电压经第二二极管整流滤波后,在第四电容得到的直流电压,即可对电子产品进行充电处理。

附图说明

图1是本发明将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器的电路图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步说明:

如图1所示,本发明将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器,包括第一电阻R1至第四电阻R4、第一电容C1至第四电容C4、第一二极管D1、第二二极管D2、电池组E、三极管VT、稳压二极管ZD、开关S和变压器T,开关S的第一端与电池组E的正极连接,开关S的第二端分别与第一电容C1的第一端、第一电阻R1的第一端、变压器T的一次绕组的第一端、第四电容C4的第一端和第四电阻R4的第一端连接,开关S的第二端为正极电压输出端,第一电阻R1的第二端分别与三极管VT的基极、第二电阻R2的第一端和稳压二极管ZD的负极连接,稳压二极管ZD的正极分别与第三电阻R3的第一端、第三电容C3的第一端和第一二极管D1的正极连接,第二电阻R2的第二端与第二电容C2的第一端连接,第二电容C2的第二端分别与第一二极管D1的负极和变压器T的二次绕组的第一端连接,三极管VT的集电极分别与变压器T的一次绕组的第二端和第二二极管D2的正极连接,第二二极管D2的负极分别与第四电容C4的第二端和第四电阻R4的第二端连接,第二二极管D2的负极为负极电压输出端,电池组E的负极分别与第一电容C1的第二端、第三电阻R3的第二端、第三电容C3的第二端、三极管VT的发射极和变压器T的二次绕组的第二端连接。

本发明将低压碱电池组电压进行升压直充的处理器的工作原理如下所示:

三极管VT为开关S电源管,和变压器T、第一电阻R1、第二电阻R2、第二电容C2等组成自激式振荡电路,加上电池组E后,电流经第一电阻R1流向三极管VT的基极,使三极管VT导通,第一电阻R1称为启动电阻,一但三极管VT导通,变压器T的一次绕组就加上输入电压,其集电极电流呈线性增长,使三极管VT得到基极为正、发射极为负的正反馈电压,此电压经第二电容C2、第二电阻R2向三极管VT注入基极电流,使三极管VT的集电极电流进一步增大,正反馈产生雪崩过程,使三极管VT饱和导通,在三极管VT饱和导通期间,变压器T的一次绕组储存磁能,同时,感应电压给第二电容C2充电,随着第二电容C2充电电压的增高,三极管VT基极电位逐渐变低,当三极管VT的基极电流变化不能满足其继续饱和时,三极管VT退出饱和区进入放大区,三极管VT进入放大状态后,其集电极电流下降,产生感应电压,使三极管VT基极电流减小,其集电极电流随之减小,正反馈再一次出现雪崩过程,三极管VT迅速截止,三极管VT截止后,变压器T储存的能量提供给负载,变压器T一次绕组产生的电压经第二二极管D2整流滤波后,在第四电容C4得到直流电压。

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