【技术实现步骤摘要】
电池充电管理电路、方法、设备、存储介质和程序产品
[0001]本公开实施例涉及电池充电管理
,具体涉及一种电池充电管理电路
、
方法
、
设备
、
存储介质和程序产品
。
技术介绍
[0002]目前,对于电池浮充的管理大多采用以下两种方案:方案一
、
使用专用的浮充管理芯片;方案二
、
牺牲电池容量,降低充满电的电量阀值
。
但是以上两种方案均具有一定的缺点,方案一需要增加额外的成本,而方案二则牺牲了电池性能,为了保障电池的供电能力,需要设计更大的电池容量冗余,从而变相地增加了成本
。
因此,需要设计一种既能够控制成本,又能够保障电池性能的电池充电管理方案
。
技术实现思路
[0003]本公开实施例提供一种电池充电管理电路
、
方法
、
设备
、
存储介质和程序产品
。
[0004]第一方面,本公开实施例中提供了一 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种电池充电管理电路,包括电池充满电检测电路和电池电压检测电路,其中:所述电池充满电检测电路用于对于电池充电状态进行检测;所述电池电压检测电路与所述电池充满电检测电路连接,用于对于电池电压进行检测;其中,所述电池充满电检测电路至少包括芯片
U1
,所述芯片
U1
的电池充电状态引脚引出电池充电状态信号,当所述电池充电状态信号为高电平时,确定电池未充满电,当所述电池充电状态信号为低电平时,确定电池充满电;所述电池电压检测电路的
VBAT
端与所述电池充满电检测电路的芯片
U1
的电池引脚连接,所述电池电压检测电路引出
ADC
电池电压检测信号
。2.
根据权利要求1所述的电路,所述电池充满电检测电路还包括:三极管
Q1、
第一电阻
R1、
第二电阻
R2、
第三电阻
R3、
第四电阻
R4、
第五电阻
R5
和第一电容
C1
,其中:所述芯片
U1
的编程控制引脚连接第四电阻
R4
的一端,所述第四电阻
R4
的另一端接地;所述芯片
U1
的电源引脚连接
USB
充电口输入电压,同时还连接第一电容
C1
的一端,所述第一电容
C1
的另一端接地;所述芯片
U1
的电池引脚连接所述电池电压检测电路的
VBAT
端;所述芯片
U1
的充电引脚引出电池充电状态信号,并连接第五电阻
R5
的一端,所述第五电阻
R5
的另一端连接
3.3V
电压;所述芯片
U1
的芯片使能引脚连接第一电阻
R1
的一端,以及三极管
Q1
的集电极
c
;其中,所述第一电阻
R1
的另一端连接
USB
充电口输入电压,所述三极管
Q1
的基极
b
分别连接第二电阻
R2
和第三电阻
R3
的一端,所述三极管
Q1
的发射极
e
连接所述第三电阻
R3
的另一端,并接地,所述第二电阻
R2
的另一端引出充电控制信号
。3.
根据权利要求2所述的电路,所述芯片
U1
的接地引脚,以及所述芯片
U1
的时钟使能输入引脚,均接地
。4.
根据权利要求1所述的电路,所述电池电压检测电路包括:第六电阻
R6
和第二电容
C2
,其中:所述第六电阻
R6
的一端为
VBAT
端,连接所述电池充满电检测电路的芯片
U1
的电池引脚,所述第六电阻
R6
的另一端连接第二电容
C2
的一端,并引出
ADC
电池电压检测信号;所述第二电容
C2
的另一端接地
。5.
根据权利要求1所述的电路,所述电池充电管理电路的电池充满电检测电路连接
USB
充电口输入电压后,开始对电池进行充电,当电池未充满时,芯片
U1
的电池充电状态引脚为高阻态,通过外部
3.3V
电压经过第五电阻
R5
的上拉,使得电池充电状态引脚引出的电池充电状态信号为高电平,此时,电池充电状态信号为高电平,确定电池未充满电;相反,当电池充满时,芯片
U1
的电池充电状态引...
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