System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种带充电自保护功能的充放电控制电路制造技术_技高网

一种带充电自保护功能的充放电控制电路制造技术

技术编号:40153461 阅读:4 留言:0更新日期:2024-01-26 23:23
本申请提供一种带充电自保护功能的充放电控制电路,具有共同的充放电正极,以及分离的充电负极和放电负极,包括第一检测电路、触发电路、电池保护芯片、充电控制电路及放电控制电路,第一检测电路在检测到充电设备接入时,通过触发电路使电池保护芯片进入工作模式并输出控制信号,充电控制电路包括第一开关管、第一继电器及充电自保护电路,通过充电控制信号和充电设备接入情况控制电池负极与充电负极的通断,放电控制电路通过放电控制信号控制电池负极与放电负极的通断。本申请提供的充放电控制电路,无需与主控芯片通信即可在充电设备接入后由休眠状态进入充电模式,并可在充电设备移除后保证充电端不带电,保证了充放电的安全。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于电池充放电控制,具体地提供一种带充电自保护功能的充放电控制电路


技术介绍

1、可充电电池的充、放电端口可以采用同口、全分口及半分口等不同模式,其中,半分口模式一般采用充电、放电的正极同口设置,负极分口设置,既可以解决同口模式无法同时进行充电、放电的问题,在电路设计及复杂度上又比全分口模式更加简单,稳定性更高,是一种普遍应用的电池充放电架构。

2、现有的采用半分口充放电模式的电池管理方案,一般需要通过专用的电池保护芯片不间断地接受并执行上位机、主控芯片等控制单元的指令,以实现对充电电路和放电电路的单独控制,然而,在计算资源较为紧张的嵌入式设备上采用半分口充放电控制电路时,为避免抢占计算资源,需要电池保护芯片能够自主地实现对充电、放电过程的控制,并且保证充电端口在充电器移除的状态下不带电,即实现充电端口的“只充不放”功能,避免其在误触情况下的放电。


技术实现思路

1、本申请的目的在于解决上述现有技术中存在的问题,提供一种带充电自保护功能的充放电控制电路。

2、本申请的实施例可以通过以下技术方案实现:

3、一种带充电自保护功能的充放电控制电路,具有共同的充放电正极,以及分离的充电负极和放电负极,包括:

4、第一检测电路,用于检测充电设备接入情况并输出第一检测结果;

5、触发电路,由所述第一检测结果使能,用于在所述第一检测结果为充电设备接入时输出触发信号;

6、电池保护芯片,根据是否接收到所述触发信号在工作模式与休眠模式之间切换,并在工作模式下分别通过充电控制端和放电控制端输出充电控制信号和放电控制信号;

7、充电控制电路,包括第一开关管、第一继电器及充电自保护电路,第一开关管由所述充电控制信号使能,用于控制充电负极与第一继电器的线圈的一端的通断,第一继电器的线圈的另一端与充放电正极连接,第一继电器根据其线圈两端是否具有电位差控制充电负极与电池负极的通断,自保护电路由充电设备的接入情况使能,用于控制所述充电控制端与第一开关管的使能端的通断;

8、放电控制电路,由所述放电控制信号使能,用于控制放电负极与电池负极的通断。

9、进一步地,所述充电自保护电路包括充电自保护光耦和限流电阻,所述充电自保护光耦的正极通过限流电阻与充电设备的正极连接,负极与充电设备的负极连接,第一端与所述充电控制端连接,第二端与第一开关管的使能端连接。

10、优选地,所述充电自保护光耦的第二端与所述第一开关管的使能端之间还连接有电位检测电路,用于根据所述充电自保护光耦的第二端的电位是否高于预设的电位阈值,控制所述充电自保护光耦的第二端与第一开关管的使能端的通断。

11、进一步地,所述放电控制电路包括第二开关管及第二继电器,第二开关管的使能端与所述放电控制端连接,用于控制电池负极与第二继电器的线圈的一端的通断,第二继电器的线圈的另一端与充放电正极连接,第二继电器根据其线圈两端是否具有电位差控制电池负极与放电负极的通断。

12、优选地,所述充放电正极及所述电池保护芯片的供电端均与电池正极连接;所述电池保护芯片的第一模式端与所述触发电路的输出端连接,且所述触发信号的电位与电池正极的电位相等。

13、进一步地,所述触发电路包括第三开关管,所述第三开关管的使能端与所述第一检测电路的输出端连接,在所述第一检测结果为充电设备接入时,连接电池正极与所述触发电路的输出端。

14、进一步地,所述第一检测电路包括第一检测光耦和第一电阻,第一检测光耦的正极通过第一电阻与充放电正极连接,负极与充电负极连接,第一端与电池负极连接,第二端作为输出端与所述触发电路的使能端连接。

15、优选地,所述带自保护功能的充放电控制电路还包括第二检测电路,所述第二检测电路用于检测放电负极是否接入一用电电路,并输出相应的第二检测结果;所述触发电路还由所述第二检测结果使能,用于在所述第二检测结果为可放电时输出触发信号。

16、优选地,所述带自保护功能的充放电控制电路还包括手动触发电路,用于手动输出触发信号。

17、优选地,所述电池保护芯片的任一端口与主控芯片均不通信连接。

18、本申请的实施例提供的一种带充电自保护功能的充放电控制电路,通过对充电设备接入情况进行监测,使电池保护芯片在充电设备接入后自动地激活,以及在充电设备移除后,使充电口不再带电,从而在主控芯片不施加控制的基础上自主地实现对电池充放电的控制,并实现充电口的只充不放功能,保证了使用安全性。

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【技术保护点】

1.一种带充电自保护功能的充放电控制电路,具有共同的充放电正极,以及分离的充电负极和放电负极,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

4.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

5.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

6.根据权利要求5所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

7.根据权利要求6所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

8.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

9.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

【技术特征摘要】

1.一种带充电自保护功能的充放电控制电路,具有共同的充放电正极,以及分离的充电负极和放电负极,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

4.根据权利要求1所述的带充电自保护功能的充放电控制电路,其特征在于:

5.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:王剑锋孙宇吕远
申请(专利权)人:威海天特智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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