[发明专利]一种锂电池电路在审
申请号: | 201910838430.3 | 申请日: | 2019-09-05 |
公开(公告)号: | CN110581536A | 公开(公告)日: | 2019-12-17 |
发明(设计)人: | 徐鹏 | 申请(专利权)人: | 宁波奇亚电控科技有限公司 |
主分类号: | H02H7/18 | 分类号: | H02H7/18;G01R31/3842;G01R31/396 |
代理公司: | 33255 浙江中桓联合知识产权代理有限公司 | 代理人: | 贺珠平 |
地址: | 315800 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电芯 负极端 锂电池保护芯片 过流检测电路 锂电池电路 开关电路 正极端 检测信号 放电 锂电池电芯 保护能力 单独监测 放电电流 放电电压 监控指标 可检测 阈值时 锂电池 通断 断开 充电 输出 | ||
1.一种锂电池电路,其特征在于,该锂电池电路具有放电正极端(P+)、充电正极端(CH+)、负极端(P-);并包括:
设置于放电正极端(P+)与负极端(P-)之间的若干电芯(CL);
设置于电芯(CL)与负极端(P-)之间的第一开关电路(10);
与负极端(P-)连接的过流检测电路(20);所述过流检测电路(20)可输出用于指示电芯(CL)放电电流是否超过电流阈值的第一检测信号;
锂电池保护芯片(U2);所述锂电池保护芯片(U2)可检测各个电芯(CL)两端的电压,并在任一颗电芯(CL)的放电电压低于电压阈值时,控制所述第一开关电路(10)断开;所述锂电池保护芯片(U2)还可根据过流检测电路(20)的第一检测信号,控制所述第一开关电路(10)的通断。
2.根据权利要求1所述的锂电池电路,其特征在于,所述锂电池电路还包括有与控制锂电池保护芯片(U2)连接的微处理器(U1);所述微处理器(U1)的第一端口(19)连接到过流检测电路(20)以获取第一检测信号;微处理器(U1)在根据第一检测信号判定电芯(CL)放电电流超过电流阈值时,向锂电池保护芯片(U2)发送指令使锂电池保护芯片(U2)控制所述第一开关电路(10)断开。
3.根据权利要求2所述的锂电池电路,其特征在于,所述过流检测电路(20)包括:第一电阻(R14)、第二电阻(R32);第一电阻(R14)的第一端与第二电阻(R32)第一端连接,第一电阻(R14)的第二端与负极端(P-)连接在一起,第二电阻(R32)的第二端接地;所述第二电阻(R32)两端还并联有第一稳压二极管(ZD3)和第一电容(C12),其中,第一稳压二极管(ZD3)的正极连第二电阻(R32)的第二端;
第一电阻(R14)、第二电阻(R32)之间设置有第一检测节点(WakeUP),微处理器(U1)的第一端口(19)连接到第一检测节点(WakeUP);所述第一检测信号为第一检测节点(WakeUP)的电压。
4.根据权利要求1所述的锂电池电路,其特征在于,所述第一开关电路(10)为MOS管开关电路,所述锂电池保护芯片(U2)的控制端口(19)连接到MOS管的栅极。
5.根据权利要求4所述的锂电池电路,其特征在于,所述MOS管开关电路包括有第一NMOS管(Q3)和第二NMOS管(Q4);其中,第一NMOS管(Q3)和第二NMOS管(Q4)的源极接电芯(CL)负极、漏极接负极端(P-)。
6.根据权利要求1所述的锂电池电路,其特征在于,所述锂电池电路还包括有一温度检测电路(30);所述微处理器(U1)的第二端口(16)用于获取温度信息;微处理器(U1)在温度超过阈值时,向锂电池保护芯片(U2)发送指令使锂电池保护芯片(U2)控制所述第一开关电路(10)断开。
7.根据权利要求1所述的锂电池电路,其特征在于,所述锂电池电路还包括:
设置于充电正极端(CH+)与电芯(CL)之间的第二开关电路(50);
与充电正极端(CH+)连接的充电电压检测电路(40);所述充电电压检测电路(40)可输出用于指示充电电压的第二检测信号;所述微处理器(U1)可根据过流检测电路(20)的第二检测信号,控制所述第二开关电路(50)的通断。
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