电池充电器背景技术_第1页
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文档简介

一、背景技术(现有技术)如图2所示,该电池充电器1包括:一个充电电源调节装置11,它将交流电功率转换成直流电功率并控制电压及电流;一个电压检测器12,它检测充电电压;一个分路电阻13a与一个电流检测器13的组合,后者检测充电电流;一个操作控制器14,它具有中央处理单元CPU,该CPU输出指令,用于当遇到异常状态,如异常电压、异常温升或类似情况时及当达到满充电时进行处理。对输出开关进行开/关控制;一个显示及操作单元15,它具有指示灯、操作按钮氧图中未示出);一个输出开关16,用于执行输出电流的开/关控制;一个连接检测装置17,用于根据电压电平值检测电池2的接入状态和充电端子18,电池2将被连接到其上,在起始状态即输出开关16处于关断的状态,如果电池2被连接到充电端子18上,则连接检测装置17检测电池2的电压,例如2〜4.7V,并将指示该检测结果的信号输出到操作控制器14。然后操作控制器14使输出开关16接通,并使指示灯发光,从而开始充电。充电电源调节装置11包括一个电压控制器11a和一个电流控制器11b。在起始充电周期中,是在恒电流控制下进行充电的,而在后半个充电周期中,是在恒电压控制下进行充电的。操作控制器14监视充电电流。当操作控制器检测出满充电时,使输出开关16关断,并使指示灯或类似显示部件闪烁,由此结束了充电。该充电器使用了检测电池2的连接状态的方式,其中连接检测装置17对充电端子18上的电压进行检测并确定是否已接入了电池2。在另一种检测方式中,采用一种三端子的结构并设置了用于检测电池2接入状态的检测端子,或设置了一个开关,它响应于电池2的接入进行机械操作。在通过检测充电端子18上的电压来确定电池接入状态的检测方式中,连接检测装置17的阻抗Z1通常设置为高值,以使得当完成充电后从电源插座取下电池充电器1以切断交流电源,但电池2仍未从充电器上取下时,可防止电池2的放电。例如利用具有高阻值的电阻器进行分压,然后再作检测。然而,电池充电器1有时可能因外部静电或电磁噪声引起工作。例如.如果在电池2未接入的情况下碰巧用手接触到充电端子18,连接检测装置17可能会检测到一个噪声信号。其结果是,操作控制器14使输出开关16接通,导致充电电源调节装置11工作,这将导致产生异常电压或在充电端子18之间发生短路事故。因此,就产生了一个问题,即异常状态将引起故障。在具有三端子的结构用以防止由噪声引起故障发生的电池充电器中,端子数目增多,由此使得用于电池2的连接结构复杂化。在使用为响应电池接入进行机械操作的开关的检测方法中,由于电池连接的机构被复杂化,因此产生了制造成本增加的问题。二、介绍发明(具体内容)如图1所示,本发明的电池充电器1具有传统的电路结构,包括:一个充电电源调节装置11,由一个电压控制器11a和一个电流控制器11b组成;一个电压检测器12;—个电流检测器13;—个分路电阻器13a;一个操作控制器14;一个显示及操作单元15;—个输出开关16;一个连接检测装置17和充电端子18。该充电器还具有一个防故障电路单元,其中一个低阻抗元件19和一个操作开关20的串联电路被连接在一个充电端子18与地之间。图1中,标以与图2中相同标号的部分是与其相同的部分,因此省略了对这些部分的详细描述。与低阻抗元件19相串联的操作开关20是一个自动操作的开关,以使得当电池充电器1被连接到电源插座或类似电源装置上以接通AC供电时,操作开关20设置成导通状态,当AC供电被切断时,操作开关20设置成关断状态。因此,在AC电源供电的时间周期中,具有阻抗值Z2的低阻抗元件19被接入,以致从充电端子18上观察的阻抗值被降低。当AC电源被切断时,操作开关20被设置成关断状态,仅连接具有高阻抗值Z1的连接检测装置17,所以从充电端子18上观察的阻抗值变成高阻值。因此,当AC电源向电池充电器1供电时,从充电端子18上观察的阻抗为低阻照,即使在电池2未接入的情况下也是如此,于是就能够防止因噪声信号引起的故障发生。在充电完成后从电源插座或类似电源装置上取下电池充电器1使电源切断,但电池2仍插在充电端子18之间或与其相连接的情况,阻抗值变高。这样,就可以防止电池放电或降低放电电流电平。作为上述的操作开关20,可使用半导体器件,例如晶体管。总之重要的是,当AC输入电源惠电池充

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