【技术实现步骤摘要】
本技术属于电容充电,尤其是涉及一种超级电容的充电电路,用于超级电容的储能行业、汽车行业以及电动工具。
技术介绍
1、随着电子技术的发展,超级电容的使用越来越广泛,超级电容的充电技术也要求更稳定,更快速。传统的充电方案使用电源管理模块转换得到合适的充电电压,通过电阻限流的方式保护芯片和避免电源模块短路保护。这种方式中,限流电阻功耗大,成本高,同时充电时间长。
2、综上所述,现有技术是基于不让电容出现充电短路的情况而进行的防护设计,而本专利技术是基于不让电源管理模块进入短路保护模式的设计,跳出了常规设计的思路。
技术实现思路
1、有鉴于此,本技术的目的在于提供一种超级电容的充电电路,以解决超级电容充电时,电源模块会进入短路保护的问题。使用电源管理芯片为超级电容模块充电,电容模块充电电流达到芯片限流点时,采用cc(constant current)模式充电;电容充电电流小于芯片限流点后,采用cv(constantvoltage)模式充电;同时避免电源管理芯片在超级电容充电瞬间进入短路保护。
2、第一方面,本技术实施例提供了一种超级电容的充电电路,包括电源管理芯片、超级电容c、三极管t1、电阻r1、电阻r2、电阻re、电阻rc、电阻rb、电阻rd;
3、所述超级电容c一端连接地、电阻r2、电源管理芯片的pgnd引脚;
4、所述超级电容c的另一端连接电阻rb、电阻r1、电源管理芯片的vout引脚;
5、所述电阻r1和电阻r2串联,所
6、所述电阻rb和电阻rd串联,所述电阻rb的另一端、电阻rd的一端分别连接三极管t1的基极,所述电阻rd的另一端接地;
7、所述电阻re的一端连接三极管t1的发射极,另一端连接输入电压vcc端;
8、所述电源管理芯片的agnd引脚接地,所述电源管理芯片接入电源电压;
9、其中,所述电源管理芯片、三极管t1、电阻r1、电阻r2、电阻re、电阻rc、电阻rb、电阻rd构成电源管理模块。
10、所述电源管理模块的输出端设置电压检测端口和输出控制端口。
11、本技术实施例带来了以下有益效果:
12、1、不需要使用电阻限流,减少了电阻的功耗和成本
13、2、超级电容充电前期cc模式,后期cv模式,充电时间可以大大缩减。
14、本技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分特征从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
15、为使本技术的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
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1.一种超级电容的充电电路,其特征在于,包括电源管理芯片、超级电容C、三极管T1、电阻R1、电阻R2、电阻Re、电阻Rc、电阻Rb、电阻Rd;
2.根据权利要求1所述的超级电容的充电电路,其特征在于,所述电源管理模块的输出端设置电压检测端口和输出控制端口。
【技术特征摘要】
1.一种超级电容的充电电路,其特征在于,包括电源管理芯片、超级电容c、三极管t1、电阻r1、电阻r2、电阻re、电阻rc、电阻rb、电...
【专利技术属性】
技术研发人员:王文妍,陈光熙,毕宝云,
申请(专利权)人:施耐德万高天津电气设备有限公司,
类型:新型
国别省市:
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