【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电池保护
,具体地涉及一种电池充电保护电路。
技术介绍
近年来,多媒体移动手持终端飞速的发展,如:数码相机、手机、平板电脑、便携式影音设备或蓝牙设备等,多媒体移动手持终端中均需采用电池进行供电,这些设备中一般采用锂电池作为主要电源。锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电池电压和自放电率低等优点。由于锂电池自身的物理特性,在使用过程中,锂电池对充电电流、充电电压的要求很严格,一旦超过将会缩短锂电池的充电寿命。普通充电电池在充电的过程中,同样需要将电池的充电电流、充电电压限制在允许的范围内。同时,市面上销售的电池充电电源的电路设计相对简单,因此当充电电源出现异常时,会对正在充电的电池造成损害且不安全,或者当充电电源和电池未连接时,会发生电池对充电电源进行反向放电的情况,这都不利于电池充电过程的安全,且会缩短电池的使用寿命。
技术实现思路
为此,本技术所要解决的技术问题在于现有技术中的电池充电保护电路不能有效的保证电池充电过程的安全、延长电池的使用寿命。为解决上述技术问题,本技术的技术方案如下:一种电池充电保护电路,包括:至少一个防电池反向放电模块,用于防止电池对充电电源反向放电,所述防电池反向放电模块包括:检测充电电源模块,用于判断所述充电电源和所述电池是否正确连接,当所述充电电源正确连接时输出第一电平,当所述充电电源未正确连接时输出第二电平; >受控开关,所述受控开关的输入端与所述充电电源的正极连接,所述受控开关的输出端与所述电池的正极连接,所述受控开关的受控端和所述检测充电电源模块连接,当所述受控开关接收所述第一电平时导通,当接收所述第二电平时断开。所述的电池充电保护电路,所述检测充电电源模块包括:霍尔传感器、第一P沟道MOS管以及第一电阻,其中,所述霍尔传感器的输入端分别与所述充电电源的正极、所述第一电阻的一端、所述第一P沟道MOS管的源极连接,所述霍尔传感器的输出端分别与所述第一电阻的另一端、所述第一P沟道MOS管的栅极连接,用于检测所述充电电源和所述电池是否正确连接;所述第一P沟道MOS管的漏极作为所述检测充电电源模块的输出端。所述的电池充电保护电路,所述受控开关包括:第二P沟道MOS管、第三N沟道MOS管、第二电阻、第三电阻以及第四电阻,其中,所述第四电阻的一端作为所述受控开关的受控端;另一端与所述第三N沟道MOS管的栅极连接;所述第三N沟道MOS管的源极与所述充电电源的负极连接;所述第三N沟道MOS管的漏极与所述第三电阻的一端连接;所述第三电阻的另一端分别与所述第二P沟道MOS管的栅极、所述第二电阻的一端连接;所述第二电阻的另一端与所述第二P沟道MOS管的源极连接;所述第二P沟道MOS管的漏极作为所述受控开关的输入端;所述第二P沟道MOS管的源极作为所述受控开关的输出端。所述的电池充电保护电路,所述防电池反向放电模块为多个,所述防电池反向放电模块的所述受控开关串联连接。所述的电池充电保护电路,还包括:充电电源过电压保护模块,用于当充电电源的电压大于预设阈值时,切断电池的充电回路,所述充电电源过电压保护模块包括第四P沟道MOS管、第一二极管以及第五电阻,其中,所述第四P沟道MOS管的源极分别与所述充电电源的正极、所述第一二极管的阴极连接;所述第四P沟道MOS管的漏极和所述电池的正极连接;所述第四P沟道MOS管的栅极分别与所述第一二极管的阳极、所述第五电阻的一端连接;所述第五电阻的另一端与所述充电电源的负极连接。所述的电池充电保护电路,还包括至少一个过充电保护模块,用于限制电池充电时的电压,所述过充电保护模块包括:电压检测单元,用于判断所述电池的电压是否大于所述电池的过充电检测电压阈值,当所述电池的电压大于所述过充电检测电压阈值时输出过充电信号;第一受控开关,所述第一受控开关的受控端与所述电压检测单元相连,当所述第一受控开关的受控端接收到所述过充电信号时断开则切断电池的充电回路。所述的电池充电保护电路,所述过充电保护模块为多个,所述过充电保护模块的所述第一受控开关串联连接,当所述多个过充电保护模块中的任一个所述电压检测单元输出所述过充电信号时,则控制对应的所述第一受控开关切断电池的充电回路。所述的电池充电保护电路,所述电压检测单元还用于判断所述第一受控开关断开时电池的电压是否小于所述电池的过充电保护解除电压阈值,当所述电池的电压小于所述过充电保护解除电压阈值时控制所述第一受控开关重新导通以导通电池的充电回路。所述的电池充电保护电路,还包括均衡充电保护模块,用于在所述电池为两节串联的电池时,判断所述两节电池的压差是否超过预设值,当大于所述预设值时,则对两节电池进行均衡放电,当小于或者等于所述预设值时,停止对两节电池进行均衡放电。根据本技术的电池充电保护电路通过设置防电池反向放电模块,保证了电池仅在与充电电源正确连接时,才导通电池的充电回路,保证了所述电池充电的安全性且不会对充电电源反向放电,延长了电池的使用寿命。附图说明为了使本技术的内容更容易被清楚的理解,下面根据本技术的具体实施例并结合附图,对本技术作进一步详细的说明,其中图1是根据本技术第一实施例的电池充电保护电路的示意图;图2是根据本技术第一实施例的电池充电保护电路中的防电池反向放电模块的电路结构图;图3是根据本技术第一实施例的电池充电保护电路中包含两个防电池反向放电模块的电路结构图;图4是根据本技术第二实施例的电池充电保护电路的示意图;图5是根据本技术第二实施例的电池充电保护电路中充电电源过电压保护模块的电路结构图;图6是根据本技术第三实施例的电池充电保护电路的示意图;图7是根据本技术第三实施例的电池充电保护电路的过充电保护模块的电路结构图;图8根据本技术第三实施例的电池充电保护电路的均衡充电保护模块的电路结构图。附图标记:1-防电池反向放电模块,2-充电电源过电压保护模块,3-过充电保护模块,11-检测充电电源模块,12-受控开关,31-电压检测单元,32-第一受控开关。具体实施方式实施例1如图1所示,本实施例提供的一种电池充电保护电路,包括:至少一个防电池反向放电模块1,用于防止电池对充电电源反向放电,所述防电池反
...
【技术保护点】
一种电池充电保护电路,其特征在于,包括:至少一个防电池反向放电模块,用于防止电池对充电电源反向放电,所述防电池反向放电模块包括:检测充电电源模块,用于判断所述充电电源和所述电池是否正确连接,当所述充电电源正确连接时输出第一电平,当所述充电电源未正确连接时输出第二电平;受控开关,所述受控开关的输入端与所述充电电源的正极连接,所述受控开关的输出端与所述电池的正极连接,所述受控开关的受控端和所述检测充电电源模块连接,当所述受控开关接收所述第一电平时导通,当接收所述第二电平时断开。
【技术特征摘要】
1.一种电池充电保护电路,其特征在于,包括:至少一个防电池反向放
电模块,用于防止电池对充电电源反向放电,所述防电池反向放电模块包括:
检测充电电源模块,用于判断所述充电电源和所述电池是否正确连接,
当所述充电电源正确连接时输出第一电平,当所述充电电源未正确连接时输
出第二电平;
受控开关,所述受控开关的输入端与所述充电电源的正极连接,所述受
控开关的输出端与所述电池的正极连接,所述受控开关的受控端和所述检测
充电电源模块连接,当所述受控开关接收所述第一电平时导通,当接收所述
第二电平时断开。
2.根据权利要求1所述的电池充电保护电路,其特征在于,所述检测充
电电源模块包括:霍尔传感器(U11)、第一P沟道MOS管(Q24)以及第
一电阻(R74),其中,
所述霍尔传感器(U11)的输入端分别与所述充电电源的正极、所述第
一电阻(R74)的一端、所述第一P沟道MOS管(Q24)的源极连接,所述
霍尔传感器(U11)的输出端分别与所述第一电阻(R74)的另一端、所述
第一P沟道MOS管(Q24)的栅极连接,用于检测所述充电电源和所述电
池是否正确连接;
所述第一P沟道MOS管(Q24)的漏极作为所述检测充电电源模块的
输出端。
3.根据权利要求1所述的电池充电保护电路,其特征在于,所述受控开
关包括:第二P沟道MOS管(Q2)、第三N沟道MOS管(Q5)、第二电阻
(R1)、第三电阻(R3)以及第四电阻(R8),其中,
所述第四电阻(R8)的一端作为所述受控开关的受控端;另一端与所
述第三N沟道MOS管(Q5)的栅极连接;
所述第三N沟道MOS管(Q5)的源极与所述充电电源的负极连接;所
述第三N沟道MOS管(Q5)的漏极与所述第三电阻(R3)的一端连接;
所述第三电阻(R3)的另一端分别与所述第二P沟道MOS管(Q2)的
栅极、所述第二电阻(R1)的一端连接;
所述第二电阻(R1)的另一端与所述第二P沟道MOS管(Q2)的源极
连接;
所述第二P沟道MOS管(Q2)的漏极作为所述受控开关的输入端;
所述第二P沟道MOS管(Q2)的源极作为所述受控开关的输出端。
4.根据权利要求1所述的电池充电保护电路,其特征在于,所述防电...
【专利技术属性】
技术研发人员:宋小平,李凤石,马昂,
申请(专利权)人:北京拓盛电子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:北京;11
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