[實用新型]太陽能無線充電電路有效
| 申請號: | 201220665457.0 | 申請日: | 2012-12-06 |
| 公開(公告)號: | CN203056619U | 公開(公告)日: | 2013-07-10 |
| 發明(設計)人: | 文涵靈 | 申請(專利權)人: | 成都卓程科技有限公司 |
| 主分類號: | H02J7/00 | 分類號: | H02J7/00 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 太陽能 無線 充電 電路 | ||
技術領域
本實用新型涉及,具體的說設計一種充電器,是太陽能無線充電電路?。
背景技術
用無線的技術傳送電力,這種想法從19世紀上半葉電磁感應現象被發現之后就已經存在,近年來,國內外許多研究機構和公司相繼研發出了短距離和微距的天線供電技術和產品,使得用無線的技術來傳送電能已經成為可能,有著非常廣闊的應用前景,而隨著充電效率及充電電壓的提高,有望在未來得到普及。但是無線充電在充電效率方面還是與有線充電有著一定的差距,因此造成的能源浪費無法避免。與此同時,太陽能作為可再生的清潔能源,也日益受到世人的重視,太陽能電池的應用也進入個了各領域。但是到目前為止,還沒有人將無線電技術和太陽能有技術有效結合起來。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供太陽能無線充電電路,結構簡單,綠色環保,且傳輸效果好。
本實用新型通過下述技術方案實現:太陽能無線充電電路,包括充電電路以及分別連接在充電電路上的太陽能電池和充電電池,所述的充電電路包括發射電路和接收電路。
所述的發射電路包括依次相連的保護電路、發射極耦合多諧振蕩器和放大電路。
所述的保護電路包括與太陽能電池相連接的防反充肖特基二極管,在防反充肖特基二極管與太陽能電池之間還連接有防過充晶體管,所述的防過充晶體管的集電極和基極與太陽能電池的正極一端及防反充肖特基二極管相連接,防過充晶體管的基極與太陽能電池之間還連接有電阻,防過充晶體管的發射極一端與太陽能電池的負極相連接。防反充肖特基二極管能夠防止充電電池對太陽能電池反充電,而防過充晶體管能防止充電電池電量已滿后發生過充,對充電電池造成損傷。
所述的保護電路與發射極耦合多諧振蕩器之間設有開關。用戶可以利用開關隨意開啟或閉合太陽能無線充電電路。
所述的放大電路為模擬達林頓管電路,包括依次相連的三極管VT1和三極管VT2,VT1的基極與發射極耦合多諧振蕩器相連接,VT1的集電極與VT2的集電極相連接,VT1的發射極與VT2的基極相連。模擬達林頓管電路結構簡單,放大效果好。
所述的無線接收電路包括依次相連的接收線圈和整流電路。
所述的整流電路包括依次相連的橋式整流電路和限流電阻,限流電阻與充電電池的正極相連接,在整流電路和限流電阻之間接有整流電容,整流電容的正極與橋式整流電路和限流電阻相連接,整流電容的負極與充電電池的負極相連接。整流電路能夠將接收線圈接收到的電能充分整流,對充電電池進行保護。
本實用新型與現有技術相比,具有以下優點及有益效果:
(1)本實用新型利用太陽能發電,綠色環保,節約了能源。
(2)本實用新型采用了無線充電的方式對充電電池進行充電,結構簡單,省略掉了復雜的傳輸線,為人們的生活帶來的方便。
(3)本實用新型能夠充分保護太陽能電池和充電電池,延長了充電電池的使用壽命。
(4)本實用新型采用了模擬達林頓管電路作為放大器,信號放大效果好,保證了充電效果。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構框圖。
圖2為模擬達林頓管電路的電路圖。
圖3為接收電路的電路圖。
具體實施方式
下面結合實施例對本實用新型作進一步地詳細說明,但本實用新型的實施方式不限于此。
實施例:
本實用新型的結構如圖1所示,太陽能無線充電電路,包括充電電路以及分別連接在充電電路上的太陽能電池和充電電池,所述的充電電路包括發射電路和接收電路。
所述的發射電路包括依次相連的保護電路、發射極耦合多諧振蕩器、放大電路和發射線圈。
在本實用新型進行工作時,太陽能電池開始吸收光能,并將光能轉化成電能,輸出給保護電路,此時的電信號頻率還較低,不易被接收。電信號經過發射極耦合多諧振蕩器將電信轉化成高頻信號,在被模擬達林頓管電路放大,便容易被接收了。模擬達林頓管電路結構如圖2所示,與達林頓管結構功能相近,結構簡單,放大效果好。接收電路的結構如圖3所示,包括依次相連的接收線圈和整流電路。所述的整流電路包括依次相連的橋式整流電路和限流電阻,限流電阻與充電電池的正極相連接,在橋式整流電路和限流電阻之間接有整流電容,整流電容的正極與橋式整流電路和限流電阻相連接,整流電容的負極與充電電池的負極相連接。所述的橋式整流電路為由四個硅二極管組成的橋式整流電路,接收線圈接收到電信號后,通過整流電路整流濾波后成為直流電傳輸給充電電池。
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