[发明专利]供电电路和终端设备在审
申请号: | 202010055371.5 | 申请日: | 2020-01-17 |
公开(公告)号: | CN113141030A | 公开(公告)日: | 2021-07-20 |
发明(设计)人: | 朱笠;汪会 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 供电 电路 终端设备 | ||
本申请公开了一种供电电路和终端设备,涉及电源领域,用于防止电池并联的供电电路存在电池过冲或欠充。供电电路包括:电源管理单元PMU、N个充电集成电路IC芯片和并联的N个电池,其中,N为大于等于2的正整数,N个充电IC芯片并联连接至PMU的电压输入端,N个充电IC芯片中每个充电IC芯片用于控制N个电池中的一个电池充放电;每个充电IC芯片输出的充电电流小于或等于对应的电池的最大充电电流。
技术领域
本申请涉及电源领域,尤其涉及一种供电电路和终端设备。
背景技术
越来越多的智能终端产品(例如折叠手机),采用两个电池来达到增加电池容量,这两个电池可以串联或并联。当两个电池并联时,两个电池所在支路的阻抗之比等于电池容量之比时,充电的功率可以达到最大,否则会导致一个电池过冲或者欠充,从而限制两个电池的总充电功率。
发明内容
本申请实施例提供一种供电电路和终端设备,用于防止电池并联的供电电路存在电池过冲或欠充。
为达到上述目的,本申请的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供了一种供电电路,包括:电源管理单元PMU、N个充电集成电路IC芯片和并联的N个电池;其中,N为大于等于2的正整数,所述N个充电IC芯片并联连接至所述PMU的电压输入端,所述N个充电IC芯片中每个充电IC芯片用于控制所述N个电池中的一个电池充放电;所述每个充电IC芯片输出的充电电流小于或等于对应的电池的最大充电电流。
本申请实施例提供的供电电路,对于并联的电池,通过为每块电池配置独立的充电IC芯片,使得对各个电池的充电也是独立的,可以采用对应电池的最大充电电流对对应电池进行充电以降低充电时间,并且在达到对应电池的截止电压时停止对该电池进行充电,可以防止电池并联的供电电路存在电池过冲或欠充。
在一种可能的实施方式中,供电电路还包括至少一个开关均衡电路,所述开关均衡电路用于控制所述N个电池中的至少一个电池接入所述供电电路。可以针对每个电池是否接入供电电路进行控制。
在一种可能的实施方式中,在电池充电时,未达到截止电压的电池对应的开关均衡电路导通。可以只对未达到截止电压的电池进行充电。
在一种可能的实施方式中,在电池放电时,所述PMU根据所述N个电池的电压控制所述开关均衡电路的导通或关断。可以实现各个电池均衡放电。
在一种可能的实施方式中,在电池放电时,所述PMU控制电压最高的电池对应的开关均衡电路导通。
在一种可能的实施方式中,所述开关均衡电路包括第一端A、第二端B、控制端、第一金属氧化物半导体场效应晶体管MOS管和第二MOS管;所述第一MOS管和所述第二MOS管的栅极连接,作为所述控制端;所述第一MOS管的源极与所述第二MOS管的漏极连接,所述第一MOS管的漏极作为所述第一端,所述第二MOS管的源极作为所述第二端;或者,所述第一MOS管的漏极与所述第二MOS管的源极连接,所述第一MOS管的源极作为所述第一端,所述第二MOS管的漏极作为所述第二端;所述第一端和所述第二端用于串联接入所述电池所在支路。
第二方面,提供了一种终端设备,包括如第一方面及其任一实施方式所述的供电电路。
本申请实施例提供的终端设备,对于并联的电池,通过为每块电池配置独立的充电IC芯片,使得对各个电池的充电也是独立的,可以采用对应电池的最大充电电流对对应电池进行充电以降低充电时间,并且在达到对应电池的截止电压时停止对该电池进行充电,可以防止电池并联的供电电路存在电池过冲或欠充。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种两个电池并联的供电电路的示意图;
图3为本申请实施例提供的另一种两个电池并联的供电电路的示意图;
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