一种电池防打火电路[实用新型专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)实用新型专利
(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201821908318.X
(22)申请日 2018.11.20
(73)专利权人 杭州启飞智能科技有限公司
地址 310018 浙江省杭州市经济技术开发
区白杨街道21号大街600号6幢528室
(72)发明人 王琪 肖祥 陈志刚 
(74)专利代理机构 杭州杭欣专利代理事务所
(普通合伙) 33333
代理人 尚竹亚
(51)Int.Cl.
H02M  1/34(2007.01)
H03K  17/284(2006.01)
(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
(54)实用新型名称一种电池打火电路(57)摘要本实用新型公开了一种电池防打火电路,包括延迟电路、MOS管开启电路、去打火电容、P -MOS 管和下壳,所述去打火电容和P -MOS管的输出端均与电源输入端电性连接,所述延迟电路与MOS 管开启电路双向电性连接,所述P -MOS管的输入端与电源输出端电性连接,所述下壳的内部开设有容腔,所述下壳的内部放置有电路板,所述下壳的左右两侧均开设有弧形凹槽,所述凹槽的数量为四个;直流电电源输入端子通过降压模块为延迟电路供电,延迟电路延迟输出,从而打开三极管,从而P -MOS管打开,所需要的大电流则直接由P -MOS管提供,再引用于输入电压达到50V的功能模块,本实用新型元器件合理设计,不但能防止出现打火现象,而且成本合理,
利于推广。权利要求书1页  说明书2页  附图1页CN 209659147 U 2019.11.19
C N  209659147
U
1.一种电池防打火电路,包括延迟电路、MOS管开启电路、去打火电容、P -MOS管和下壳
(6),其特征在于:所述去打火电容和P -MOS管的输出端均与电源输入端电性连接,所述延迟电路与MOS管开启电路双向电性连接,所述P -MOS管的输入端与电源输出端电性连接,所述下壳(6)的内部开设有容腔,所述下壳(6)的内部放置有电路板(2),所述下壳(6)的左右两侧均开设有弧形凹槽,所述凹槽的数量为四个,且凹槽内设置有护线圈(4),所述护线圈(4)的套设在电线(3)的外表面,所述电路板(2)的上部设有散热片(1),所述电路板(2)与电线
(3)相连。
2.根据权利要求1所述的一种电池防打火电路,其特征在于:所述下壳(6)下表面的四角处均设有M2螺丝(7)。
3.根据权利要求1所述的一种电池防打火电路,其特征在于:所述下壳(6)的正面设置有状态指示灯(5)。
4.根据权利要求1所述的一种电池防打火电路,其特征在于:所述MOS管开启电路包括三极管、R31和R33,所述R31一端接延迟电路,所述R31的另一端接三极管中的基极,所述三极管中的发射极连接R33并接地。
5.根据权利要求1所述的一种电池防打火电路,其特征在于:所述延迟电路采用STC15W104单片机。
6.根据权利要求1所述的一种电池防打火电路,其特征在于:所述P -MOS管采用并联的方式且数量具体为12个。
权 利 要 求 书1/1页CN 209659147 U
一种电池防打火电路
技术领域
[0001]本发明属于电池部件技术领域,具体涉及一种电池防打火电路。
背景技术
[0002]打火也就是我们常说的拉孤,主要就是电池插头在接入电源的瞬间,电源给大电容充电的时候插头都会引起火花,不会触电,但是长时间的打火会导致插头发黑,接触电阻变大,发热增加,可能引起空中断电,接触不良等问题。
[0003]不接电池时电容是没电的,电容的内阻非常小。为了稳定输出电流不对电池作高脉冲式放电,
用的电容容量越高,通常上千,百微法的,因此与电池连接瞬间,电容充电电流瞬间变大,但接触面积总是由小变大,这时就会造成接合电孤产生冲击波。并且功率越大,接入动作越慢,插头老化越严重,打火情况越严重。
[0004]为了解决上述问题,市场上出现了一些采用防打火插头,其原理是先接通一个阻值很大的电阻,然后再对电容充电,然后再接通电路,这样就消除了火花,该方法虽然解决了打火问题,但是防打火插头价格太高,加大了生产企业的成本,影响消费者消费。
发明内容
[0005]本发明的目的在于提供一种电池防打火电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006]为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电池防打火电路,包括延迟电路、MOS管开启电路、去打火电容、P-MOS管和下壳,所述去打火电容和 P-MOS管的输出端均与电源输入端电性连接,所述延迟电路与MOS管开启电路双向电性连接,所述P-MOS管的输入端与电源输出端电性连接,所述下壳的内部开设有容腔,所述下壳的内部放置有电路板,所述下壳的左右两侧均开设有弧形凹槽,所述凹槽的数量为四个,且凹槽内设置有护线圈,所述护线圈的套设在电线的外表面,所述电路板的上部设有散热片,所述电路板与电线相连。
[0007]优选的,所述下壳下表面的四角处均设有M2螺丝。
[0008]优选的,所述下壳的正面设置有状态指示灯。
[0009]优选的,所述MOS管开启电路包括三极管、R31和R33,所述R31一端接延迟电路,所述R31的另一端接三极管中的基极,所述三极管中的发射极连接R33并接地。
[0010]优选的,所述延迟电路采用STC15W104单片机。
[0011]优选的,所述P-MOS管采用并联的方式且数量具体为12个。
[0012]与现有技术相比,本发明的有益效果是:直流电电源输入端子通过降压模块为延迟电路供电,延迟电路延迟输出,从而打开三极管,从而P-MOS管打开,所需要的大电流则直接由P-MOS管提供,再引用于输入电压达到50V的功能模块,本发明元器件合理设计,不但能防止出现打火现象,而且成本合理,利于推广。
附图说明
[0013]图1为本发明的爆炸图;
[0014]图2为本发明的电路图;
[0015]图中:1、散热片;2、电路板;3、电线;4、护线圈;5、状态指示灯;6、下壳;7、M2螺丝。
具体实施方式
[0016]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0017]请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种电池防打火电路,包括延迟电路、MOS管开启电路、去打火电容、P-MOS管和下壳6,去打火电容和P-MOS 管的输出端均与电源输入端电性连接,延迟电路与MOS管开启电路双向电性连接,P-MOS管的输入端与电源输出端电性连接,下壳6的内部开设有容腔,下壳6的内部放置有电路板2,下壳6的左右两侧均开设有弧形凹槽,凹槽的数量为四个,且凹槽内设置有护线圈4,护线圈4的套设在电线3的外表面,电路板 2的上部设有散热片1,电路板2与电线3相连。
[0018]本实施方案中,直流电电源输入端子通过降压模块为延迟电路供电,延迟电路延迟输出,从而打开三极管,从而P-MOS管打开,所需要的大电流则直接由P-MOS管提供,再引用于输入电压达到50
V的功能模块,本发明元器件合理设计,不但能防止出现打火现象,而且成本合理,利于推广,弧形凹槽设置使得护线圈4可以与下壳6更加完整的贴合,便于进行整体的安装,且护线圈4 的设置给予电源线提供保护,防止电源线与下壳6之间产生摩擦,降低电源线的磨损,散热片1的设置为了提高电路板2的散热效果,避免电路板2因热量聚集而被烧毁的问题
[0019]进一步的,下壳6下表面的四角处均设有M2螺丝7,通过M2螺丝7可以对下壳6、电路板2和散热片1进行安装工作,安装过程方便快捷。
[0020]进一步的,下壳6的正面设置有状态指示灯5,通过工作指示灯可以实时了解电路板2的工作情况。
[0021]进一步的,MOS管开启电路包括三极管、R31和R33,R31一端接延迟电路, R31的另一端接三极管中的基极,三极管中的发射极连接R33并接地。
[0022]进一步的,延迟电路采用STC15W104单片机,延迟输出信号,延迟打开三极管。[0023]进一步的,P-MOS管采用并联的方式且数量具体为12个,保证总体电路的稳定性。[0024]本发明的工作原理及使用流程:本发明安装好过后,直流电电源输入端子通过降压模块为延迟电路供电,延迟电路延迟输出,从而打开三极管,从而P-MOS管打开,所需要的大电流则直接由P-MOS管提供,再引用于输入电压达到50V的功能模块,本发明元器件合理设计,不但能防止出现打火现象,而且成本合理,利于
推广。
[0025]尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
图1
图2

本文发布于:2024-09-20 17:41:27,感谢您对本站的认可!

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