[发明专利]可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路在审
申请号: | 201910618378.0 | 申请日: | 2019-07-10 |
公开(公告)号: | CN110365076A | 公开(公告)日: | 2019-10-22 |
发明(设计)人: | 王定国 | 申请(专利权)人: | 东莞启益电器机械有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 523000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 恒流恒压 充电控制芯片 升压单元 模组 充电器 电流检测电阻 运算放大器 充电电流 充电电路 电池芯片 智能检测 最大输出 电池包 输入端 充电控制单元 电池保护单元 电流检测单元 输入端连接 电池 | ||
1.可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路,其特征在于:该充电电路包括:
USB输入端(1);
DC-DC升压单元(2),其连接该USB输入端(1),并用于对USB输入端(1)输入电压升高到对电池充电电压;
电流检测单元(3),其包括有与所述USB输入端(1)连接的电流检测电阻(31)以及与该电流检测电阻(31)连接的第一运算放大器模组(32)和与该第一运算放大器模组(32)连接的第二运算放大器模组(33);
恒流恒压充电控制单元(4),其包括有与DC-DC升压单元(2)连接的第一MOS管(41)和第二MOS管(42)、用于控制该第一MOS管(41)和第二MOS管(42)导通的第三MOS管(43)以及与该第三MOS管(43)连接的恒流恒压充电控制芯片(44)、用于对该恒流恒压充电控制芯片(44)供电的+5V电源模组(45),该第二MOS管(42)连接电池包(5);
电池保护单元(6),其包括电池芯片(61),该电池芯片(61)与该电池包(5)中的每节电池(51)连接以检测每节电池的电压,且该电池芯片(61)还连接所述恒流恒压充电控制芯片(44)及+5V电源模组(45)以用于将每节电池(51)电压数据传送至恒流恒压充电控制芯片(44);
所述恒流恒压充电控制芯片(44)连接所述DC-DC升压单元(2)以控制该DC-DC升压单元(2)工作;该恒流恒压充电控制芯片(44)连接所述第一运算放大器模组(32)和第二运算放大器模组(33)用于接收输入电流数据,以输出控制DC-DC升压单元(2)的占空比,输出最大额定充电电流。
2.根据权利要求1所述的可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路,其特征在于:所述DC-DC升压单元(2)包括有电感L1、第四MOS管Q1、二极管D1和电解电容EC2,该第四MOS管Q1的D极连接电感L1和二极管D1,该第四MOS管Q1的S极连接地,该第四MOS管Q1的G极连接所述恒流恒压充电控制芯片(44),该电感L1连接所述USB输入端(1),该二极管D1连接电解电容EC2。
3.根据权利要求1所述的可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路,其特征在于:所述第一运算放大器模组(32)包括有第一运算放大器(321),该第一运算放大器(321)的-脚连接电阻R53后连接所述电流检测电阻(31),该第一运算放大器(321)的+脚连接电阻R54后连接地,该第一运算放大器(321)的out脚连接电阻R56后连接所述恒流恒压充电控制芯片(44),该第一运算放大器(321)的out脚与-脚之间并联连接有电阻R55。
4.根据权利要求3所述的可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路,其特征在于:所述第二运算放大器模组(33)包括有第二运算放大器(331),该第二运算放大器(331)的-脚连接电阻R60、电阻R61、电阻R62后连接所述恒流恒压充电控制芯片(44),该第二运算放大器(331)的-脚还连接所述电阻R59后连接所述电流检测电阻(31),该第二运算放大器(331)的out脚连接电阻R56后连接所述恒流恒压充电控制芯片(44)。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路,其特征在于:所述第一MOS管(41)的D极和第二MOS管(42)的D极连接,该第一MOS管(41)的S极连接所述DC-DC升压单元(2),该第二MOS管(42)的S极连接所述电池包(5);该第二MOS管(42)的G极和第一MOS管(41)的G极连接,并连接所述第三MOS管(43)的D极,该第三MOS管(43)的S极接地,该第三MOS管(43)的G极连接所述恒流恒压充电控制芯片(44)。
6.根据权利要求5所述的可智能检测充电器在最大输出充电电流的充电电路,其特征在于:所述第三MOS管(43)的G极与所述恒流恒压充电控制芯片(44)之间还连接有电阻R51、二极管D51、电容C52和电阻R52。
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