一种用于防止外接电池反接的保护装置制造方法及图纸

技术编号:15001917 阅读:58 留言:0更新日期:2017-04-04 10:56
本实用新型专利技术涉及充电电池检测技术领域,特别涉及一种用于防止外接电池反接的保护装置。本实用新型专利技术包括保护单元,保护单元内设置有保护电路;保护电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、MOS管、三极管Q1和端子J1;在本实用新型专利技术中,保护电路可以无需配置两套电路,通过控制MOS管的导通与管断,就可以实现防止反接电池有电流流过,从而起到保护作用;本实用新型专利技术先采集端口电压,经过放大后变成有效驱动,从而控制MOS管的导通与管断,实现在电池反接时关断回路,本实用新型专利技术结构简单,操作方便,增加了电路的稳定性能。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及充电电池检测
,特别涉及一种用于防止外接电池反接的保护装置
技术介绍
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。目前使用蓄电池内的开关型电源的功率器件MOS管都存在体二极管,体二极管的存在使得如果电池反接,则电流将在体二极管上流过,容易在短时间内烧坏MOS管,甚至电池电量耗光直到电池永久损坏;而现在大多使用二极管防止电池反接,基于二极管防反接的电路结构简单,但是在充放电需要配置两套电路,而且会消耗一定功率,导致效率低。
技术实现思路
为了克服上述所述的不足,本技术的目的是提供一种用于防止外接电池反接的保护装置,其充放电无需配置两套电路,就可以实现防止反接电池有电流流过,可以比较好地起到保护作用,增加电路的稳定性,使电池不过放。本技术解决其技术问题的技术方案是:一种用于防止外接电池反接的保护装置,其安装在充电电池的充放电检测装置上,其中,包括保护单元,所述保护单元内设置有用于保护MOS管的保护电路;所述保护电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、MOS管、三极管Q1和端子J1;MOS管的D端分别与电阻R2的一端、电阻R8的一端连接,电阻R2的另一端与电容C1的一端连接,MOS管的S端分别与电容C1的另一端、电阻R3的一端、电阻R4的一端、电阻R1的一端、三极管Q1的发射极连接,电阻R4的另一端分别与电阻R3的另一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与端子J1的引脚1连接,端子J1的引脚2分别与电阻R8的另一端、电阻R6的一端连接,电阻R6与三极管Q1的基极连接,MOS管的G端分别与电阻R1的另一端、三极管Q1的集电极、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电源连接。作为本技术的一种改进,所述电源的电压为10V。在本技术中,保护电路可以无需配置两套电路,通过控制MOS管的导通与管断,就可以实现防止反接电池有电流流过,从而起到保护作用;本技术先采集端口电压,经过放大后变成有效驱动,从而控制MOS管的导通与管断,实现在电池反接时关断回路,本技术结构简单,操作方便,增加了电路的稳定性能。附图说明为了易于说明,本技术由下述的较佳实施例及附图作以详细描述。图1为本技术的内部电路连接示意图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。如图1所示,本技术的一种用于防止外接电池反接的保护装置,其安装在充电电池的充放电检测装置上。本技术的一种用于防止外接电池反接的保护装置包括保护单元,保护单元内设置有用于保护MOS管的保护电路。保护电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、MOS管、三极管Q1和端子J1;MOS管的D端分别与电阻R2的一端、电阻R8的一端连接,电阻R2的另一端与电容C1的一端连接,MOS管的S端分别与电容C1的另一端、电阻R3的一端、电阻R4的一端、电阻R1的一端、三极管Q1的发射极连接,电阻R4的另一端分别与电阻R3的另一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与端子J1的引脚1连接,端子J1的引脚2分别与电阻R8的另一端、电阻R6的一端连接,电阻R6与三极管Q1的基极连接,MOS管的G端分别与电阻R1的另一端、三极管Q1的集电极、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电源连接。在本技术中,先采集端口电压,经过放大后变成有效驱动,从而控制MOS管的导通与管断,实现在电池反接时关断回路。进一步,电源的电压为10V。MOS管是依靠GS间的压差控制其开启与关闭;当电池正常连接时,也就是端子J1的引脚1脚大于其引脚2脚的电压,此时三极管Q1关闭,MOS管G极电压约等于+10V,GS电压约为(10-电池电压>6V),MOS管导通,电路处于正常工作状态;当电池反接时,其引脚2脚电压高于其引脚1脚电压,三极管Q1导通,GS电压约为0,MOS管截止,从而防止反接电池有电流流过。以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...
一种用于防止外接电池反接的保护装置

【技术保护点】
一种用于防止外接电池反接的保护装置,其安装在充电电池的充放电检测装置上,其特征在于,包括保护单元,所述保护单元内设置有用于保护MOS管的保护电路;所述保护电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、MOS管、三极管Q1和端子J1;MOS管的D端分别与电阻R2的一端、电阻R8的一端连接,电阻R2的另一端与电容C1的一端连接,MOS管的S端分别与电容C1的另一端、电阻R3的一端、电阻R4的一端、电阻R1的一端、三极管Q1的发射极连接,电阻R4的另一端分别与电阻R3的另一端、电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与端子J1的引脚1连接,端子J1的引脚2分别与电阻R8的另一端、电阻R6的一端连接,电阻R6与三极管Q1的基极连接,MOS管的G端分别与电阻R1的另一端、三极管Q1的集电极、电阻R7的一端连接,电阻R7的另一端与电源连接。

【技术特征摘要】
1.一种用于防止外接电池反接的保护装置,其安装在充电电池的充放电检测装置上,其特征在于,包括保护单元,所述保护单元内设置有用于保护MOS管的保护电路;所述保护电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电容C1、MOS管、三极管Q1和端子J1;MOS管的D端分别与电阻R2的一端、电阻R8的一端连接,电阻R2的另一端与电容C1的一端连接,MOS管的S端分别与电容C1的另一端、电阻R3的一端、电阻R...

【专利技术属性】
技术研发人员:周立平竺颖陈海辉
申请(专利权)人:广州市晨威电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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