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充电器过流测试电路及其测试方法

时间:2025-04-02    作者: 管理员

专利名称:充电器过流测试电路及其测试方法
技术领域
本发明涉及ー种过流测试电路,尤其是指ー种用于测试充电器的过流电流的测试电路及其测试方法。
背景技术
充电器是ー种将交流电转换为低压直流电的设备。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。充电器是采用电カ电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的ー种静止变流装置。在以蓄电池为エ作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。充电器的过流保护值是判断充电器好坏的ー个关键安全指标,现有技术多没有对出厂充电器的过流试验的准确性和测试效率不高,存在安全隐患。

发明内容
本发明采用一种充电器过流测试电路及其测试方法,其不仅具有较高的可靠性,且结构简单,造价低,解决了现有技术的充电器的过流试验的准确性和测试效率不高的问题。本发明是这样实现的ー种充电器过流测试电路,其包括有电位器RW1、三极管Q1及测试电流表I。,所述电位器RW1的一端与外接电源Vk连接,该电位器RW1的另一端及其中间抽头与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的发射极与待测充电器的负极连接,且其连接点接地;所述三极管Q1的集电极与所述测试电流表I。的一端连接,所述测试电流表I。的另一端与待测充电器的正极连接。其中,为了能够直观的观测通过调节所述电位器RW1的电流的变化值,其还包括有控制电流表Ib,所述控制电流表Ib串联连接在三极管Q1的基极与所述电位器RW1之间。其中,其还包括有第二电阻R2,所述第二电阻R2串联连接在所述电位器RW1与所述控制电流表Ib之间。其中,所述第二电阻R2的值满足R2 = (Vk-Vbe)/Ibmax ;其中,Vbe为三极管Ql的基极与发射极之间的电压值,Vk为所述外接电源的电压值,电位器RW1处于最小电阻值时所述控制电流表Ib的电流值为Ibmax。其中,其还包括有第一电阻R1,所述第一电阻R1串联连接在所述测试电流表Ic与待测充电器的正极之间。其中,所述三极管为NPN型三极管,且所述NPN型三极管的最大额定电流为10A。本发明还提供ー种充电器过流测试方法,其包括有如下步骤SI :连接好如以上任一项所述的充电器过流测试电路;S2 :将电位器RW1与外接电源Vk连接,将待测充电器的正极、负极并联连接在该充电器过流测试电路的正极、负极上;
S3 :将电位器RW1的电阻值调节至最大,使待测充电器的电流小于或等于额定电流值;S4 :调节电位器RW1的电阻值来改变三极管Q1的电流大小,从而测试出待测充电器最大输出电流。当待测充电器的指示灯熄灭时,所述测试电流表I。的电流值即为待测充电器的最大输出电流。本发明与现有技术相比,具有如下有益效果本发明通过电位器RW1与、三极管Q1配合,通过调节电位器RW1的电阻值,改变三极管Q1的基极、发射极的电流,以满足能够测试不同待测充电器的不同过流保护值,同时又解决了现有技术待测充电器的过流试验准确性和测试效率不高等问题。


图I为本发明充电器过流测试电路的电路图;图2为本发明充电器过流测试方法的流程框图。
具体实施例方式下面结合附图对本发明的实施例进行详细说明本发明充电器过流测试电路,如图I所示,其包括有电位器RW1、三极管Q1及测试电流表し所述电位器RW1的一端与外接电源Vk连接,另一端与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的发射极与待测充电器的负极连接,且该三极管Q1的发射极与待测充电器的负极的连接点接地,该三极管Q1的集电极与所述测试电流表Ic的一端连接,所述测试电流表Ic的另一端与待测充电器的正极连接。测试时,调节所述电位器RW1的电阻值使通过所述电位器RW1的电流増大,并经过三极管Q1的放大作用,使所述三极管Q1的输出电流Ic同时増大,当待测充电器的输出电流レ増大至待测充电器的指示灯熄灭时,此时测试电流表的值为待测充电器的最大输出电流。优选的是,为了能够直观的观测通过电位器RW1的电流值,容易控制待测充电器的电流值,所述充电器过流测试电路还包括有控制电流表Ib,所述控制电流表Ib串联连接在所述三极管Q1的基极与所述电位器RW1之间。所述过流测试电路还包括有第一电阻R1及第ニ电阻R2,所述第一电阻R1在此处的应用起到限流、分压的作用,所述第一电阻R1串联连接在所述测试电流表レ与待测充电器的正极之间,则所述第一电阻R1的与其电阻Pki满足以下关系式PK1 = Icmax2XR1,其中,所述电位器RW1的电阻值最小时所述测试电流表Ic的电流值为1。_所述第二电阻R2的串联连接在所述电位器RW1与所述控制电流表Ib之间,且所述第二电阻R2的值满足R2 = (Vk-Vbe)/Ibmax,其中,I为所述三极管Q1的基极与发射极之间的电压,Vk为所述外接电源Vk的电压,电位器RWl的电阻值最小时所述控制电流表Ib的电流值为Ibmax。其中,所述三极管Q1为NPN三极管,所述NPN三极管Q1的最大额定电流大于所述待测充电器的最大输出电流,可根据待测充电器的额定电流选择所述NPN三极管Q1的型号,本优选实施例所述NPN三极管Q1的最大额定电流为10A,因为测试待测充电器的电压普遍都较低,耐压基本没问题。由于电位器RW1的电阻变化值较大,因此,测试电流表Ic的电流具有较大的变化范围,从而使该过流试验电流能够测试具有不同最大输出电流值的待测充电器。如图2所示,本发明还提供ー种充电器过流测试方法,其包括有如下步骤SI :连接好如以上所述的充电器过流测试电路;S2 :将电位器RW1与外接电源Vk连接,将待测充电器的正极、负极并联连接在该充电器过流测试电路的正极、负极上;S3 :将电位器RW1的电阻值调节至最大,使待测充电器的电流小于或等于额定电流值;S4 :调节电位器RW1的电阻值来改变三极管Q1的电流大小,从而测试出待测充电器最大输出电流;
完成待测充电器的过流试验测试。当调节电位器RW1的电阻值逐渐变小,使通过其的电流值越来越大,并经过所述NPN三极管Q1的放大作用,使待测充电器的电流逐渐增大,直至待测充电器的指示灯熄灭吋,即待测充电器的电流达到了最大输出电流,此时,所述测试电流表Ic的电流值的值即为待测充电器的过流值。以上仅为本发明的具体实施例,并不以此限定本发明的保护范围;在不违反本发明构思的基础上所作的任何替换与改进,均属本发明的保护范围。
权利要求
1.一种充电器过流测试电路,其特征在于,其包括有电位器RW1、三极管Q1及测试电流表し所述电位器RW1的一端与外接电源Vk连接,该电位器RW1的另一端及其中间抽头与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的发射极与待测充电器的负极连接,且其连接点接地;所述三极管Q1的集电极与所述测试电流表レ的一端连接,所述测试电流表レ的另一端与待测充电器的正极连接。
2.如权利要求I所述的充电器过流测试电路,其特征在于,其还包括有控制电流表Ib,所述控制电流表Ib串联连接在三极管Q1的基极与所述电位器RW1之间。
3.如权利要求2所述的充电器过流测试电路,其特征在于,其还包括有第二电阻R2,所述第二电阻R2串联连接在所述电位器RW1与所述控制电流表Ib之间。
4.如权利要求3所述的充电器过流测试电路,其特征在于,所述第二电阻R2的值满足R2 = (Vk-Vbe)/Ibmax ;其中,Vbe为三极管Ql的基极与发射极之间的电压值,Vk为所述外接电源的电压值,电位器RW1处于最小电阻值时所述控制电流表Ib的电流值为Ibmax。
5.如权利要求I所述的充电器过流测试电路,其特征在于,其还包括有第一电阻R1,所述第一电阻R1串联连接在所述测试电流表Ic与待测充电器的正极之间。
6.如权利要求I所述的充电器过流测试电路,其特征在于,所述三极管为NPN型三极管。
7.如权利要求6所述的充电器过流测试电路,其特征在于,所述NPN型三极管的最大额定电流为IOA。
8.ー种充电器过流测试方法,其特征在于,其包括有如下步骤 ss1:连接好如权利要求I至7任一项所述的充电器过流测试电路;s2:将电位器RW1与外接电源Vk连接,将待测充电器的正极、负极并联连接在该充电器过流测试电路的正极、负极上; s3:将电位器RW1的电阻值调节至最大,使待测充电器的电流小于或等于额定电流值; s4:调节电位器RW1的电阻值来改变三极管Q1的电流大小,从而测试出待测充电器最大输出电流。
全文摘要
本发明一种充电器过流测试电路及其测试方法,该充电器过流测试电路包括有电位器、三极管及测试电流表,所述电位器的一端与外接电源连接,该电位器的另一端及其中间抽头与所述三极管的基极连接,所述三极管的发射极与待测充电器的负极连接,且其连接点接地;所述三极管的集电极与所述测试电流表的一端连接,所述测试电流表的另一端与待测充电器的正极连接。调节电位器的电阻值改变三极管的电流大小,当电流增大至使待测充电器的指示灯熄灭时,此时测试电流表的值为待测充电器的最大输出电流。本发明不仅具有较高的可靠性,且结构简单,造价低,解决了现有技术的待测充电器的过流试验的准确性和测试效率不高的问题。
文档编号G01R31/40GK102721935SQ201110079050
公开日2012年10月10日 申请日期2011年3月30日 优先权日2011年3月30日
发明者周明杰, 方璋 申请人:海洋王照明科技股份有限公司, 深圳市海洋王照明工程有限公司

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