锂电池二级过压防过充保护装置制造方法及图纸

技术编号:29961521 阅读:17 留言:0更新日期:2021-09-08 09:21
本实用新型专利技术提供一种锂电池二级过压防过充保护装置,包括:控制芯片、开关管、三端保险丝,控制芯片用于接收锂电池的电压信号,并向开关管输出驱动信号,向三端保险丝输出控制信号;开关管还与锂电池负极连接,开关管通过贴片螺母与三端保险丝进行螺栓连接从而使得开关管与三端保险丝串联,三端保险丝与负载或充电器的负极连接,直接输出给负载或充电器。由于三端保险丝是通过贴片螺母与开关管进行螺栓连接,可以直接通过螺栓拆卸进行更换,维修方便。当开关管失效但控制芯片监测到锂电池电压仍在上升时,当电池电压达到极限设定阈值,控制芯片发送驱动信号控制三端保险丝熔断从而切断主负回路断开充电,从而达到二级过压防止过充电的效果。止过充电的效果。止过充电的效果。

【技术实现步骤摘要】
锂电池二级过压防过充保护装置


[0001]本技术属于电子电路
,涉及锂电池保护控制技术,尤其涉及锂电池二级过压防过充保护装置。

技术介绍

[0002]现有锂电池保护装置通常通过控制芯片监测锂电池的状态控制开关管的开启和关闭,从而达到充电开启和关闭作用。当开关管全部损坏时,控制芯片监测到锂电池继续充电时直接控制保险丝熔断,从而永久性断开充电主回路。但是,由于很多锂电池保护系统同口输出,通过控制正极来完成主回路的切断,这种方式会造成主正回路的复杂性,同时容易控制芯片误判导致保险丝误触发,容易形成系统失效和维修困难。

技术实现思路

[0003]为了解决现有技术中存在的问题,本技术提供一种锂电池二级过压防过充保护装置,不仅能直接安装主负回路,而且能够轻松判别开关管是否失效,并减少了关键的维修问题。
[0004]为了达到上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0005]锂电池二级过压防过充保护装置,包括控制芯片、开关管、三端保险丝,所述控制芯片用于接收锂电池的电压信号,并向开关管输出驱动信号,向三端保险丝输出控制信号;所述开关管还与锂电池负极连接,开关管通过贴片螺母与三端保险丝进行螺栓连接从而使得开关管与三端保险丝串联,三端保险丝与负载或充电器的负极连接,直接输出给负载或充电器;所述锂电池总正极与负载或充电器的正极连接。
[0006]进一步的,所述控制芯片型号为SH367309。
[0007]进一步的,所述锂电池二级过压防过充保护装置包括:开漏电阻,第一控制电阻、第二控制电阻、第三控制电阻、第四控制电阻、第五控制电阻、第六控制电阻,第一控制MOS 管、第二控制MOS管、第三控制MOS管,第一开关管、第二开关管、蓄流二极管,三端保险丝;所述三端保险丝、第一开关管、第二开关管与锂电池总负极串联,第三控制MOS管和第二控制MOS管串联连接,第一控制MOS管与锂电池总正极相连,三端保险丝过流两端 1脚和2脚与第一开关管、第二开关管相串联,4脚和5脚与外部负载和充电器相连。三端保险丝的3脚通过蓄流二极管与第一控制MOS管的5脚、6脚、7脚、8脚相连,蓄流二极管用于抑制三端保险丝的反向电压;
[0008]开漏电阻与第五控制电阻、第六控制电阻组成降压控制电路用于驱动第二控制MOS管打开和关闭;
[0009]第三控制电阻和第四控制电阻组成驱动电路用于驱动第二控制MOS管打开和关闭;
[0010]第一控制电阻、第二控制电阻组成总压降压电路用来驱动第一控制MOS管的开启和关闭。
[0011]进一步的,开漏电阻一端连接至锂电池信号B+master,另一端连接至第五控制电阻一端,第五控制电阻另一端分别与第六控制电阻一端和第三控制MOS管栅极连接;第六控制电阻另一端接地,第三控制MOS管源极接地,漏极连接至第二控制MOS管栅极。
[0012]进一步的,所述第三控制电阻一端连接至锂电池外部电源供电和电源上拉信号B+、另一端连接至第二控制MOS管栅极。第四控制电阻一端连接至第二控制MOS管栅极、另一端接地。
[0013]进一步的,所述第一控制电阻一端连接至第一控制MOS管的引脚3,另一端连接至第二控制电阻一端以及第一控制MOS管的引脚4,第二控制电阻另一端与第二控制MOS管漏极连接。
[0014]进一步的,所述第一控制MOS管Q1采用PMOS管。
[0015]与现有技术相比,本技术具有如下优点和有益效果:
[0016]由于三端保险丝是通过贴片螺母与开关管进行螺栓连接,可以直接通过螺栓拆卸进行更换,维修方便。当开关管未失效或者正常工作时,控制芯片出现监测故障或者锂电池电压出现跳变,也不会触发三端保险丝,保证系统正常工作,当开关管失效但控制芯片监测到锂电池电压仍在上升时,当电池电压达到极限设定阈值,控制芯片发送驱动信号控制三端保险丝熔断从而切断主负回路断开充电,从而达到二级过压防止过充电的效果。
附图说明
[0017]图1为本技术提供的锂电池二级过压防过充保护装置原理框图。
[0018]图2是本技术提供的锂电池二级过压防过充保护装置中部分电路示意图。
具体实施方式
[0019]以下将结合具体实施例对本技术提供的技术方案进行详细说明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围。
[0020]本技术提供的锂电池二级过压防过充保护装置,其整体框图如图1所示,包括309控制芯片、开关管、三端保险丝,其中控制芯片接收锂电池的电压信号,并向开关管输出驱动信号,向三端保险丝输出控制信号。开关管与锂电池负极连接,开关管通过贴片螺母与三端保险丝进行螺栓连接,三端保险丝过流两端安装在开关管和负载或充电器的中间,具体的,三端保险丝与负载或充电器的负极连接,直接输出给负载或充电器。而锂电池总正极与负载或充电器的正极连接,直接可以输出给负载或充电器。控制芯片采用SH367309控制芯片。
[0021]本技术提供了如图2所示的可行电路,图中开漏电阻R6,第一控制电阻R1、第二控制电阻R2、第三控制电阻R3、第四控制电阻R4、第五控制电阻R5、第六控制电阻R7组成控制芯片。第一控制MOS管Q1、第二控制MOS管Q2、第三控制MOS管Q3,第一开关管 Q4、第二开关管Q6、蓄流二极管D1,三端保险丝F1组成三端FUSE,第一开关管Q4、第二开关管Q6组成了图1中的开关管与锂电池总负极串联。第三控制MOS管Q3和第二控制 MOS管Q2串联连接,第一控制MOS管Q1与锂电池总正极相连,三端保险丝F1过流两端 1脚和2脚与第一开关管Q4、第二开关管Q6相串联,4脚和5脚与外部负载和充电器相连。三端保险丝的3脚通过蓄流二极管D1与第一控制MOS管Q1的5脚、6脚、7脚、8脚相连。蓄流二极管D1用来抑制三端保险丝F1的
反向电压。
[0022]开漏电阻R6与第五控制电阻R5、第六控制电阻R7组成12V降压控制电路用来驱动Q2MOS管打开和关闭。具体地说,开漏电阻R6一端连接至锂电池电压信号B+master,另一端连接至第五控制电阻R5一端,第五控制电阻R5另一端分别与第六控制电阻R7一端和第三控制MOS管Q3栅极连接。第六控制电阻R7另一端接地,第三控制MOS管Q3源极接地,漏极连接至第二控制MOS管Q2栅极。
[0023]第三控制电阻R3和第四控制电阻R4组成8V驱动电路用来驱动Q2MOS管打开和关闭。第三控制电阻R3一端连接至锂电池外部电源供电和电源上拉信号B+、另一端连接至第二控制MOS管Q2栅极。第四控制电阻R4一端连接至第二控制MOS管Q2栅极、另一端接地。第二控制MOS管Q2栅极还连接至引脚1、源极连接至引脚2,漏极连接至引脚3。当MOS 管Q2引脚1有信号时,MOS管Q2的引脚2和引脚3相通。
[0024]第一控制电阻R1、第二控制电阻R2组成总压降压电路用来驱动第一控制MOS管Q1的开启和关闭。第一控制电阻R1与电容C1并联,R1一端连接至第本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.锂电池二级过压防过充保护装置,其特征在于,包括:控制芯片、开关管、三端保险丝,所述控制芯片用于接收锂电池的电压信号,并向开关管输出驱动信号,向三端保险丝输出控制信号;所述开关管还与锂电池负极连接,开关管通过贴片螺母与三端保险丝进行螺栓连接从而使得开关管与三端保险丝串联,三端保险丝与负载或充电器的负极连接,直接输出给负载或充电器;所述锂电池总正极与负载或充电器的正极连接。2.根据权利要求1所述的锂电池二级过压防过充保护装置,其特征在于:所述控制芯片型号为SH367309。3.根据权利要求1所述的锂电池二级过压防过充保护装置,其特征在于:所述锂电池二级过压防过充保护装置包括:开漏电阻,第一控制电阻、第二控制电阻、第三控制电阻、第四控制电阻、第五控制电阻、第六控制电阻,第一控制MOS管、第二控制MOS管、第三控制MOS管,第一开关管、第二开关管、蓄流二极管,三端保险丝;所述三端保险丝、第一开关管、第二开关管与锂电池总负极串联,第三控制MOS管和第二控制MOS管串联连接,第一控制MOS管与锂电池总正极相连,三端保险丝过流两端1脚和2脚与第一开关管、第二开关管相串联,4脚和5脚与外部负载和充电器相连;三端保险丝的3脚通过蓄流二极管与第一控制MOS管的5脚、6脚、7脚、8脚相连,蓄流二极管用于抑制三端保...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈海明
申请(专利权)人:加森电子科技技术江苏盐城有限公司
类型:新型
国别省市:

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