测试时防止电池过充过放的辅助电路制造技术

技术编号:19660932 阅读:28 留言:0更新日期:2018-12-06 01:15
测试时防止电池过充过放的辅助电路,涉及电池充电电路技术领域,其包括第一电压采集电路、第二电压采集电路、AD转换器和处理器,第一电压采集电路包括采样线PB+、采样线PB‑和第一运放,采样线PB+的输入端和采样线PB‑的输入端分别接第一连接器和第二连接器,采样线PB+的输出端和PB‑的输出端分别接第一运放的两个输入端,第一运放的输出端经AD转换器接处理器的第一输入端,第二电压采集电路包括采样线V+、采样线V‑和第二运放,采样线V+的输入端和采样线V‑的输入端分别接电池的两端,采样线V+的输出端和采样线V‑的输出端分别接第二运放的两个输入端,第二运放的输出端经AD转换器接处理器的第二输入端。

Auxiliary Circuit for Preventing Overcharge and Overdischarge of Batteries in Testing

The auxiliary circuit for preventing overcharge and overdischarge of batteries in testing involves the technical field of battery charging circuit, which includes the first voltage acquisition circuit, the second voltage acquisition circuit, the AD converter and the processor. The first voltage acquisition circuit includes the sampling line PB+, the sampling line PB_and the first op amp, the input end of the sampling line PB+and the sampling line PB_ The input end is connected with the first connector and the second connector respectively. The output end of the sampling line PB + and the output end of the PB_are connected with the two input ends of the first operational amplifier respectively. The output end of the first operational amplifier is connected with the first input end of the processor through the AD converter. The second voltage acquisition circuit includes the sampling line V+, the sampling line V_and the second operational amplifier, and the sampling line V_ The input end of +and the input end of the sampling line V_are connected to the battery, the output end of the sampling line V_and the output end of the sampling line V_are connected to the input end of the second op amp respectively, and the output end of the second op amp is connected to the second input end of the processor through the AD converter.

【技术实现步骤摘要】
测试时防止电池过充过放的辅助电路
本技术涉及电池充电电路
,特别是涉及测试时防止电池过充过放的辅助电路。
技术介绍
锂电池过充电容易导致锂离子电池中的电解液分解释放出气体,从而导致电池鼓胀,严重的话甚至会冒烟起火;过放会导致电池正极材料分子结构损坏,从而导致充不进去电。手机或专用充电器中一般都有电池管理芯片,当电池充到(或放电达到)一定程度达到厂家设定值时会终止充电(或放电),从而防止过充或过放,但这只是理论上的功能。事实上不同厂商的管理芯片功能不一样,未必能达到理想状态。其它电池也一样,过充和过放将导致电池的寿命变短。
技术实现思路
本技术的目的在于避免现有技术中的不足之处而提供测试时防止电池过充过放的辅助电路,该防止电池过充过放的电路可供软件工程师编程,进而能够实现更好地防止电池的过充和过放。本技术的目的通过以下技术方案实现:提供测试时防止电池过充过放的辅助电路,电池充电电路包括充电设备,充电设备包括两根功率线、第一连接器和第二连接器,第一根功率线接于充电设备的第一个输出口和第一连接器之间,第二根功率线接于充电设备的第二个输出口和第二连接器之间,其特征在于:包括第一电压采集电路、第二电压采集电路、AD转换器和处理器,所述第一电压采集电路包括采样线PB+、采样线PB-和第一运算放大器,采样线PB+的输入端和采样线PB-的输入端分别接至第一连接器和第二连接器,采样线PB+的输出端和PB-的输出端分别接所述第一运算放大器的两个输入端,所述第一运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第一输入端,所述第二电压采集电路包括采样线V+、采样线V-和第二运算放大器,采样线V+的输入端和采样线V-的输入端分别接电池的两端,采样线V+的输出端和采样线V-的输出端分别接所述第二运算放大器的两个输入端,所述第二运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第二输入端。其中,所述第一运算放大器包括电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C2和比较器U2,电阻R5的一端接采样线PB+的输出端,电阻R5的另一端接电阻R6的一端和比较器U2的正输入端,电阻R6的另一端接地,电阻R7的一端接采样线PB-的输出端,电阻R7的另一端接比较器U2的负输入端,比较器U2的负输入端和输出端之间接电阻R8,比较器U2的输出端接电阻R9的输入端,电阻R9的输出端接电容C2的一端和AD转换器的输入端,电容C2的另一端接地。其中,所述电池为电芯时,所述电阻R5和电阻R7的阻值均为100千欧姆,精度为千分之一的电阻,电阻R6和电阻R8的阻值均为80千欧姆,精度为千分之一的电阻,电阻R9为5.1千欧姆,精度为千分之一的电阻,电容C2的容值为0.1微法。其中,所述第一运算放大器包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R10、电容C1和比较器U1,电阻R1的一端接采样线PB+的输出端,电阻R1的另一端接电阻R2的一端和比较器U1的正输入端,电阻R2的另一端接地,电阻R3的一端接采样线PB-的输出端,电阻R3的另一端接比较器U1的负输入端,比较器U1的负输入端和输出端之间接电阻R4,比较器U1的输出端接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接电容C1的一端和AD转换器的输入端,电容C1的另一端接地。其中,所述电池为电芯时,所述电阻R1和电阻R3的阻值均为100千欧姆,精度为千分之一的电阻,电阻R2和电阻R4的阻值均为80千欧姆,精度为千分之一的电阻,电阻R10为5.1千欧姆,精度为千分之一的电阻,电容C1的容值为0.1微法。其中,测试时防止电池过充过放的辅助电路还包括双二极管D1和双二极管D2,双二极管D1接于第一运算放大器的输出端,双二极管D2接于第二运算放大器的输出端。本技术的有益效果:本技术的测试时防止电池过充过放的辅助电路,可供软件工程师编程,在测试电池时使用,通过两路电压采集电路,一路用于采集电池端电压,另一路用于采集充电设备的两个连接器的电压,将采集到的两个值送到处理器,处理器判断该两个值的差值的绝对值不大于预设值则认为充电设备正常为电池充电,该两个值的差值的绝对值大于预设值则判断有测试线脱落或者功率线与电池接触不良等,进行采取保护措施,因此,本技术的电路可防止测试过程中因为设备异常而导致的电池过充和过放。附图说明利用附图对技术作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本技术的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。图1是本技术的测试时防止电池过充过放的辅助电路的电路框图。图2是本技术的测试时防止电池过充过放的辅助电路的电路图。具体实施方式结合以下实施例对本技术作进一步描述。本实施例的测试时防止电池过充过放的辅助电路,如图1所示,电池充电电路包括充电设备,充电设备包括两根功率线、第一连接器和第二连接器,第一根功率线接于充电设备的第一个输出口和第一连接器之间,第二根功率线接于充电设备的第二个输出口和第二连接器之间,其特征在于:包括第一电压采集电路、第二电压采集电路、AD转换器和处理器,所述第一电压采集电路包括采样线PB+、采样线PB-和第一运算放大器,采样线PB+的输入端和采样线PB-的输入端分别接至第一连接器和第二连接器,采样线PB+的输出端和PB-的输出端分别接所述第一运算放大器的两个输入端,所述第一运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第一输入端,所述第二电压采集电路包括采样线V+、采样线V-和第二运算放大器,采样线V+的输入端和采样线V-的输入端分别接电池的两端,采样线V+的输出端和采样线V-的输出端分别接所述第二运算放大器的两个输入端,所述第二运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第二输入端。其中,第一运算放大器和第二运算放大器负责将电压信号进行放大,AD转换器负责将放大后的模拟电压转换成数字电压送到处理器。如图2所示,所述第一运算放大器包括电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C2和比较器U2,电阻R5的一端接采样线PB+的输出端,电阻R5的另一端接电阻R6的一端和比较器U2的正输入端,电阻R6的另一端接地,电阻R7的一端接采样线PB-的输出端,电阻R7的另一端接比较器U2的负输入端,比较器U2的负输入端和输出端之间接电阻R8,比较器U2的输出端接电阻R9的输入端,电阻R9的输出端接电容C2的一端和AD转换器的输入端,电容C2的另一端接地。其中,所述电池为电芯时,所述电阻R5和电阻R7的阻值均为100千欧姆,精度为千分之一的电阻,电阻R6和电阻R8的阻值均为80千欧姆,精度为千分之一的电阻,电阻R9为5.1千欧姆,精度为千分之一的电阻,电容C2的容值为0.1微法。其中,所述第一运算放大器包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R10、电容C1和比较器U1,电阻R1的一端接采样线PB+的输出端,电阻R1的另一端接电阻R2的一端和比较器U1的正输入端,电阻R2的另一端接地,电阻R3的一端接采样线PB-的输出端,电阻R3的另一端接比较器U1的负输入端,比较器U1的负输入端和输出端之间接电阻R4,比较器U1的输出端接电阻R10的一端,电阻R10的另本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.测试时防止电池过充过放的辅助电路,电池充电电路包括充电设备,充电设备包括两根功率线、第一连接器和第二连接器,第一根功率线接于充电设备的第一个输出口和第一连接器之间,第二根功率线接于充电设备的第二个输出口和第二连接器之间,其特征在于:包括第一电压采集电路、第二电压采集电路、AD转换器和处理器,所述第一电压采集电路包括采样线PB+、采样线PB‑和第一运算放大器,采样线PB+的输入端和采样线PB‑的输入端分别接至第一连接器和第二连接器,采样线PB+的输出端和PB‑的输出端分别接所述第一运算放大器的两个输入端,所述第一运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第一输入端,所述第二电压采集电路包括采样线V+、采样线V‑和第二运算放大器,采样线V+的输入端和采样线V‑的输入端分别接电池的两端,采样线V+的输出端和采样线V‑的输出端分别接所述第二运算放大器的两个输入端,所述第二运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第二输入端。

【技术特征摘要】
1.测试时防止电池过充过放的辅助电路,电池充电电路包括充电设备,充电设备包括两根功率线、第一连接器和第二连接器,第一根功率线接于充电设备的第一个输出口和第一连接器之间,第二根功率线接于充电设备的第二个输出口和第二连接器之间,其特征在于:包括第一电压采集电路、第二电压采集电路、AD转换器和处理器,所述第一电压采集电路包括采样线PB+、采样线PB-和第一运算放大器,采样线PB+的输入端和采样线PB-的输入端分别接至第一连接器和第二连接器,采样线PB+的输出端和PB-的输出端分别接所述第一运算放大器的两个输入端,所述第一运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第一输入端,所述第二电压采集电路包括采样线V+、采样线V-和第二运算放大器,采样线V+的输入端和采样线V-的输入端分别接电池的两端,采样线V+的输出端和采样线V-的输出端分别接所述第二运算放大器的两个输入端,所述第二运算放大器的输出端经所述AD转换器接至所述处理器的第二输入端。2.如权利要求1所述的测试时防止电池过充过放的辅助电路,其特征在于:所述第一运算放大器包括电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C2和比较器U2,电阻R5的一端接采样线PB+的输出端,电阻R5的另一端接电阻R6的一端和比较器U2的正输入端,电阻R6的另一端接地,电阻R7的一端接采样线PB-的输出端,电阻R7的另一端接比较器U2的负输入端,比较器U2的负输入端和输出端之间接电阻R8,比较器U2的输出端接电阻R9的输入端,电阻R9的输出端接电容C2的一端和AD转换器的输入端...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗万里葛新勇陈哲涵龙美华
申请(专利权)人:广东福德电子有限公司湖南福德电气有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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