[发明专利]一种用于电池充电模式的切换电路有效
申请号: | 202011535572.1 | 申请日: | 2020-12-23 |
公开(公告)号: | CN112271799B | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
发明(设计)人: | 龚坤林 | 申请(专利权)人: | 苏州赛芯电子科技股份有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 南京常青藤知识产权代理有限公司 32286 | 代理人: | 高远 |
地址: | 215000 江苏省苏州市中国(江苏)自由贸易试*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 电池 充电 模式 切换 电路 | ||
1.一种用于电池充电模式的切换电路,该切换电路预设多个阶段的参数,其中包括恒流区充电的参考电压Vref2、涓流区充电的参考电压Vref3,其特征在于,所述切换电路包括软启动电路以及涓流充电检测模块,所述涓流充电检测模块用于检查电池电压;所述软启动电路包括反相器X1、开关S1、开关S2、偏置电流源I1、偏置电流源I2、放大器A1、MOS管M1以及电容Css;
所述开关S1的第一端连接至恒流区充电的参考电压Vref2,所述开关S1的第二端通过反相器X1连接至涓流充电检测模块的输出端,所述开关S1的第三端连接至放大器A1的正输入端;所述开关S1的第二端为控制端,从而控制开关S1的第一端和第三端的通断;
所述开关S2的第一端连接至涓流区充电的参考电压Vref3,所述开关S2的第二端连接至涓流充电检测模块的输出端,所述开关S2的第三端连接至放大器A1的正输入端;所述开关S2的第二端为控制端,从而控制开关S2的第一端和第三端的通断;
所述MOS管M1的漏极通过偏置电流源I1连接至电源电压VDD,所述MOS管M1的栅极连接至放大器A1的输出端,所述MOS管M1的源极和衬底分别连接至放大器A1的负输入端、软启动电路的输出端以及通过偏置电流源I2接地,所述电容Css与偏置电流源I2并联;
所述涓流充电检测模块的输出信号Vtrickle=1代表电池电压较低,进入预充电状态,闭合开关S2,断开开关S1,此时放大器 A1 正输入端的输入电压Vref=Vref3,经过放大器A1和MOS管M1,软启动电路输出电压VrefC=Vref3;所述涓流充电检测模块的输入信号Vtrickle=0代表电池电压较高,进入恒流充电状态,闭合开关S1,断开开关S2,此时放大器A1 正输入端的输入电压Vref=Vref2,经过放大器A1和MOS管M1,软启动电路输出电压VrefC=Vref2,从而实现软启动电路输出电压VrefC缓慢的变化,从而实现模式切换时的软启动。
2.根据权利要求1所述的一种用于电池充电模式的切换电路,其特征在于,所述切换电路还包括充电电池系统、控制器、驱动电路、第一误差放大器A3和第二误差放大器A4,所述控制器的输出端通过驱动电路连接至充电电池系统,所述第一误差放大器A3和第二误差放大器A4的输出端均连接至控制器的输入端;
所述预设多个阶段的参数还包括恒压区充电的参考电压Vref1,所述第一误差放大器A3的正输入端连接至恒压区充电的参考电压Vref1,所述第一误差放大器A3的负输入端连接电池电压VBAT;所述第二误差放大器A4的正输入端连接至软启动电路的输出端,所述第二误差放大器A4的负输入端连接有充电电流采集模块,所述充电电流采集模块用于检测充电电流。
3.根据权利要求2所述的一种用于电池充电模式的切换电路,其特征在于,所述驱动电路包括第一驱动模块D1和第二驱动模块D2,所述第一驱动模块D1和第二驱动模块D2包括多个串联且尺寸逐渐变大的反相器。
4.根据权利要求3所述的一种用于电池充电模式的切换电路,其特征在于,所述充电电池系统包括MOS管M100、MOS管M101、储能电感L1以及采样电阻R100,所述MOS管M100的栅极连接至第一驱动模块D1的输出端,所述MOS管M100的源极连接至充电器的输入端,所述MOS管M101的栅极连接至第二驱动模块D2的输出端,所述MOS管M100的源极接地,所述MOS管M100和MOS管M101的漏极分别连接至储能电感L1的一端,所述储能电感L1的另一端连接至采样电阻R100的一端,所述采样电阻R100的另一端连接至电池电压VBAT。
5.根据权利要求4所述的一种用于电池充电模式的切换电路,其特征在于,所述充电电流采集模块包括放大器A2,所述放大器A2的正输入端连接至储能电感L1与采样电阻R100之间,所述放大器A2的负输入端连接至电池电压VBAT,所述放大器A2的输出端连接至第二误差放大器A4的负输入端。
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