[发明专利]一种充电连接可靠性检测和充电控制电路、方法有效

专利信息
申请号: 201911030185.X 申请日: 2019-10-28
公开(公告)号: CN110829520B 公开(公告)日: 2021-10-01
发明(设计)人: 吴玉锋 申请(专利权)人: 量道(厦门)新能源科技有限公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00
代理公司: 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 35218 代理人: 何家富
地址: 361000 福建省厦门*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 充电 连接 可靠性 检测 控制电路 方法
【说明书】:

发明公开了一种充电连接可靠性检测和控制电路、方法,控制器控制电池的充电回路的通断,并读取充电回路的充电接口处的充电输入电压和充电回路的充电电流,并执行以下步骤:当充电回路接入外部电源时,控制充电回路处于关断状态,读取充电输入电压的初始电压值;控制充电回路开启充电,并逐步增大充电电流;在增大充电电流的同时,持续检测和记录充电输入电压的实时电压值和充电电流的实时电流值;计算初始电压值和实时电压值的差值,当差值超过设定基准值时,对充电电流进行干预:调小充电电流,或关断充电回路,停止充电并发出警示,以确认充电连接可靠性及保证充电的安全可靠。

技术领域

本发明涉及锂电池充电检测领域,尤其涉及一种充电连接可靠性检测和充电控制电路、方法。

背景技术

在移动电子产品或储能产品中,锂电池的应用是必不可少的,而锂电池的充放电基本都是靠连接器(插头、插座配合)实现的,特别是给锂电池充电,都是外部配套一个交流充电器或适配器,输出DC插头插入移动或储能产品给内部锂电池充电。这种连接方式一定会存在接触阻抗,根据热量Q=I2Rt=CMΔT公式,接触阻抗越大,产生的热量也就越多,温升也就越高,特别是在大电流充电应用中,非常严重,必须要有好的方案控制和解决,否则,极易造成连接部位发热、变形,甚至于发生起火、燃烧和锂电池安全事件。所以,对连接器接触可靠性的检测和充电控制就显得非常重要。

发明内容

有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明的目的是提供一种充电连接可靠性检测和充电控制电路、方法,以及时对锂电池充电连接的异常做出反馈,避免连接部位发热、变形,甚至于发生起火、燃烧和锂电池安全事件。

为实现上述目的,本发明提供了以下技术方案:

一种充电连接可靠性检测和充电控制方法,控制器控制电池的充电回路的通断,并读取充电回路的充电接口处的充电输入电压和充电回路的充电电流,并执行以下步骤:

S1,当充电回路接入外部电源时,控制充电回路处于关断状态,读取充电回路的充电接口处的充电输入电压的初始电压值;

S2,控制充电回路开启充电,并逐步增大充电电流;在增大充电电流的同时,持续检测和记录充电输入电压的实时电压值和充电电流的实时电流值;

S3,将充电输入电压的初始电压值和实时电压值的差值与第一电压差值比较;

S31,当差值大于或等于第一电压差值且小于第二电压差值时,调小实时电流值,使差值返回小于第一电压差值的范围;

S32,当差值小于第一电压差值时,则持续加大实时电流值至预设电流值,然后保持以预设电流值进行充电;

S33,当差值大于或等于第二电压差值时,则关断充电回路,停止充电并发出警示。

一种充电连接可靠性检测和充电控制电路,包括控制器、开关模块、电压采集电路和电流采集电路,所述开关模块和电流采集电路串联于充电回路中,电流采集电路用于采集充电回路的充电电流;所述电压采集电路的输入端跨接在充电回路的充电接口,用于采集充电输入电压;所述控制器读取充电输入电压和充电电流,执行如上所述的充电连接可靠性检测和充电控制方法。

与现有技术相比,本发明的优点是:

本发明的充电连接可靠性检测和充电控制方法,通过控制器对充电接口的充电输入电压的检测和充电回路充电电流的检测,从而在充电电流为零时采集到外部电源的输出电压,并通过对充电电流的调节,实时监测充电回路的充电输入电压,以监测外部电源的输出电压和充电输入电压的差值(即由充电连接产生的线路损耗或称跌落电压)是否超出安全范围,从而实现锂电池充电连接可靠性检测或将充电电流动态限制在安全范围,以避免连接部位发热、变形,甚至于发生起火、燃烧和锂电池安全事件。

附图说明

图1是锂电池的充电连接及控制示意图;

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