一种超级电容的充电电路制造技术

技术编号:41387001 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-20 19:08
本技术提供了一种超级电容的充电电路,所述超级电容C一端连接地、电阻R2、电源管理模块的PGND引脚,另一端连接电阻Rb、电阻R1、电源管理模块的VOUT引脚;所述电阻R1和电阻R2串联,所述电阻R1的另一端、电阻R2的另一端分别连接电阻Rc、电源管理模块的FB引脚,所述电阻Rc的另一端连接三极管T1的集电极;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;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。本设计使用的超级电容提供快速稳定的充电方案,减少充电电路限流电阻的器件成本;以较小的三极管控制代替大体积的限流电阻,节约模块空间,相应的机构成本也有所降低。

【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,所述电阻r1的另一端、电阻r2的另一端分别连接电阻rc、电源管理芯片的fb引脚,所述电阻rc的另一端连接三极管t1的集电极;

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。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

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:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1