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一种新型锂电池组修复器制造技术

技术编号:12720807 阅读:161 留言:0更新日期:2016-01-15 05:17
一种新型锂电池组修复器,由检测电路、MCU主控、自平衡电路、系统供电电路、输出电路、LED显示电路和预警电路组成,所述检测电路、系统供电电路、放电电路和LED显示电路分别与MCU主控双向电连接,所述自平衡电路和预警电路分别与MCU主控双向电连接。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种电池组修复器,特别指的是一种新型锂电池组修复器
技术介绍
在人们的日常生活和工作中经常会用到电池组,比如电动车、航模、扫地机等,然而电池组在使用过程中,各个电池的电压值会出现偏差,在过充电和过放电保护电路的作用下,电池组每次充电时只有最高电压值的一节电池可以充满,而每次放电时,也只有最低电压值的一节电池可以放完,长期这样使用下去,每节电池之间的电压偏差会越来越大,整个电池组的可充电量和可放电量会逐渐减少,直到不能使用,为了解决这种技术问题,人们专利技术了电池组修复器,现有的电池组修复器的工作原理是通过其检测电路循环检测每节电池的电压值,然后以最低一节电池的电压值为标准,一边对其他电池组放电一边继续检测,这种一边用电一边检测的工作方式,使得最低一节电池的标准值在不断改变,检测电路不断获得新的最低电压标准值,使放电参考值也在不断改变,导致了检测工作不停进行,平衡和修复工作也无休止地进行,直到耗尽电池组所有电量,也不能有准确的检测结果。
技术实现思路
为了解决以上技术中存在的问题,本技术提供了一种一次检测定位的锂电池组修复器。本技术由检测电路、MCU主控、自平衡电路、系统供电电路、输出电路、LED显示电路、预警电路和电池通道选择电路组成,所述检测电路、系统供电电路、放电电路和LED显示电路分别与MCU主控双向电连接,所述自平衡电路和预警电路分别与MCU主控双向电连接,所述电池通道选择电路分别与与自平衡电路、检测电路和MCU主控电连接。所述自平衡电路由16组自平衡电路组成,现以一组自平衡电路为例来说明,包括电阻 R146、R150、R151、R152、R156、R157、R158 和 R17,三极管 Q30 和 Q17,电阻 R146、R150、R151、R156和R157并联后一端与电池通道选择电路中的BAT1电连接后接地,另一端与三极管Q30,的集电极电连接,所述三极管Q30的发射极分别与电池通道选择电路中的BAT1和电阻R152电连接,所述电阻R152的另一端分别与三极管Q30的基极和电阻R158电连接,所述电阻R158的另一端与三极管Q17的集电极电连接,所述三极管Q17发射极接地,其基极与电阻R17电连接,所述R17的另一端MCU主控电路中的P24电连接,其他15组自平衡电路与这组电路相同。所述系统供电电路包括整流二极管D2和D3,集成电路U6,射极电容CE1和CE2,在7V输入端串接一个整流二极管D2,整流二极管D2的另一端与集成电路U6的1号端电连接,12V电压输入端串接一个整流二极管D3,整流二极管D3的另一端与集成电路U6的1号端电连接,所述集成电路U6的1号端与射极电容CE1电连接,所述射极电容CE1的另一端与集成电路U6的2号端电连接且接地,5V电压输入端分别与集成电路U6的3号端和射极电容CE2电连接,射极电容CE2的另一端接地。所述检测电路包括16组并列的电路,各电路组成相同,以第一组电路为例进行说明,第一组输出电路由三极和Q3、电阻R3组成,所述三极管Q3的集电极与C0N1接线端电连接,其发射极接地,其基极与电阻R3串联后与MCU主控2的P10端电连接。所述MCU主控2的上端的P20-P22、左端的P10-P17和下端的P23-P27分别与检测电路1的16个检测回路电连接。将本技术接入电池组时,检测电路开始检测,得到电池组里每节电池的电压值,以电压值最低的一节电池为标准电压值,该标准电压值显示在LED显示屏上,然后给电池组中的每节电池逐个单独放电,在MCU主控的控制下,每次放电时只有放电的本节电池在工作,把每一节高于标准电压值的电池由高值到低值进行依次放电,直到把所有电池电压值都与最低标准电压值相同时,检测终止,在LED显示屏上显示OVER并自动切断电路。对电池组的修复工作自动结束,电池组便可以充电使用了。本技术的积极效果是不但检测速度快而准确,放电电流最大可达3000mAh,同时平衡组数最大可达到16组,用户可将2-16组电池组接上设备,设备自动检测户用电池组数并显示用户操作结果,而且修复时间短,修复后电池组使用效率有很大的提高。【附图说明】下面结合附图对本技术作进一步的说明。图1是本技术的结构框图。图2是本技术MCU主控接线构造图。图3是本技术自平衡电路图(以两组为例)。图4是本技术系统供电电路图。图5是本技术检测电路图。图6是本技术LED显示电路图。图7是本技术预警电路。图8是本技术电池通道选择电路图。【具体实施方式】如图1所示,本技术是一种新型锂电池组修复器。如图1、6、7和8所示,本技术由检测电路1、MCU主控2、自平衡电路3、系统供电电路4、输出电路5、LED显示电路6、预警电路7和电池通道选择电路8组成,所述检测电路1、系统供电电路4、放电电路5和LED显示电路6分别与MCU主控2双向电连接,所述自平衡电路3和预警电路7分别与MCU主控2双向电连接,所述电池通道选择电路8分别与与自平衡电路3、检测电路1和MCU主控2电连接。如图3所示,所述自平衡电路3由16组自平衡电路组成,现以一组自平衡电路为例来说明,包括电阻R146、R150、R151、R152、R156、R157、R158和R17,三极管Q30和Q17,电阻R146、R150、R151、R156和R157并联后一端与电池通道选择电路中的BAT1电连接后接地,另一端与三极管Q30,的集电极电连接,所述三极管Q30的发射极分别与电池通道选择电路中的BAT1和电阻R152电连接,所述电阻R152的另一端分别与三极管Q30的基极和电阻R158电连接,所述电阻R158的另一端与三极管Q17的集电极电连接,所述三极管Q17发射极接地,其基极与电阻R17电连接,所述R17的另一端MCU主控电路中的P24电连接,其他15组自平衡电路与这组电路相同。如图4所示,所述系统供电电路4包括整流二极管D2和D3,集成电路U6,射极电容CE1和CE2,在7V输入端串接一个整流二极管D2,整流二极管D2的另一端与集成电路U6的1号端电连接,12V电压输入端串接一个整流二极管D3,整流二极管D3的另一端与集成电路U6的1号端电连接,所述集成电路U6的1号端与射极电容CE1电连接,所述射极电容CE1的另一端与集成电路U6的2号端电连接且接地,5V电压输入端分别与集成电路U6的3号端和射极电容CE2电连接,射极电容CE2的另一端接地。如图5所示,所述检测电路1包括16组并列的电路,各电路组成相同,以第一组电路为例进行说明,第一组输出电路由三极和Q3、电阻R3组成,所述三极管Q3的集电极与C0N1接线端电连接,其发射极接地,其基极与电阻R3串联后与MCU主控2的P10端电连接。如图2所示,所述MCU主控2的上端的P20-P22、左端的P10-P17和下端的P23-P27分别与检测电路1的16个检测回路电连接。将本技术接入电池组时,检测电路1开始检测,得到电池组里每节电池的电压值,以电压值最低的一节电池为标准电压值,该标准电压值显示在LED显示屏上,然后给电池组中的每节电池逐个单独放电,在MCU主控2的控制下,每次放电时只有放电的本节电池在工作,把本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种新型锂电池组修复器,其特征是由检测电路、MCU主控、自平衡电路、系统供电电路、输出电路、LED显示电路、预警电路和电池通道选择电路组成,所述检测电路、系统供电电路、放电电路和LED显示电路分别与MCU主控双向电连接,所述自平衡电路和预警电路分别与MCU主控双向电连接,所述电池通道选择电路分别与与自平衡电路、检测电路和MCU主控电连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:屈海强
申请(专利权)人:屈海强
类型:新型
国别省市:广东;44

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