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一種協(xié)議電平控制電路及其移動(dòng)電源的制作方法

文檔序號(hào):40559799發(fā)布日期:2025-01-03 11:19閱讀:14來(lái)源:國(guó)知局
一種協(xié)議電平控制電路及其移動(dòng)電源的制作方法

本發(fā)明涉及鋰電池,特別是一種協(xié)議電平控制電路及其移動(dòng)電源。


背景技術(shù):

1、當(dāng)鋰電池出現(xiàn)異常后將觸發(fā)鋰保保護(hù),當(dāng)電池進(jìn)入鋰保保護(hù)后,由于主板或dc-dc并不能夠移除,造成鋰保判斷故障還沒(méi)有移除,不能夠自恢復(fù),此時(shí),鋰保檢測(cè)機(jī)制一直存在虛電;而系統(tǒng)的充電協(xié)議usb?pd,它具有雙向高功率電源傳輸,其既可以作為電源向外傳輸電流,又可以作為受電方向內(nèi)充電,若鋰保檢測(cè)機(jī)制一直存在虛電,系統(tǒng)協(xié)議將無(wú)法進(jìn)入低電平,使得系統(tǒng)不能夠由供電模式轉(zhuǎn)為受電模式,從而造成系統(tǒng)無(wú)法充電激活的現(xiàn)象。

2、因此,設(shè)計(jì)一種能夠保證系統(tǒng)在觸發(fā)鋰保保護(hù)后正常充電激活的協(xié)議電平控制電路及其移動(dòng)電源,對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明實(shí)施例要解決的技術(shù)問(wèn)題在于,提供一種能夠保證系統(tǒng)在觸發(fā)鋰保保護(hù)后正常充電激活的協(xié)議電平控制電路及其移動(dòng)電源,以解決現(xiàn)有技術(shù)中系統(tǒng)不能夠由供電模式轉(zhuǎn)為受電模式,從而造成系統(tǒng)無(wú)法充電激活的問(wèn)題。

2、本發(fā)明公開了一種協(xié)議電平控制電路,用于雙向充放電電源中,其方案在于,包括:鋰電池保護(hù)模塊、dc-dc模塊、接口模塊以及泄放模塊;所述鋰電池保護(hù)模塊的電壓輸入端和所述dc-dc模塊的電壓輸入端均與鋰電池連接,所述dc-dc模塊的電壓輸出端與所述接口模塊連接,所述dc-dc模塊的協(xié)議端與所述接口模塊的協(xié)議端連接,以用于切換充放電模式;所述泄放模塊的電壓輸入端與鋰電池的正極連接,所述泄放模塊的第一電壓輸出端接地,所述泄放模塊的第二電壓輸出端與鋰電池的負(fù)極連接,以用于將鋰電池正負(fù)極之間的電壓進(jìn)行分壓。

3、可選地,所述泄放模塊包括開關(guān)單元和分壓?jiǎn)卧?,所述開關(guān)單元的電壓輸入端與鋰電池的正極連接,所述開關(guān)單元的第一電壓輸出端與所述分壓?jiǎn)卧囊欢诉B接,所述分壓?jiǎn)卧牧硪欢私拥?,開關(guān)單元的第二電壓輸出端與鋰電池的負(fù)極連接。

4、可選地,所述開關(guān)單元包括第一mos管和第二mos管,所述第一mos管的源極與鋰電池的正極連接,所述第一mos管的漏極與所述分壓?jiǎn)卧B接,所述第一mos管的柵極分別與鋰電池的正極和所述第二mos管的漏極連接,所述第二mos管的柵極接地,所述第二mos管的源極與鋰電池的負(fù)極連接。

5、可選地,所述分壓?jiǎn)卧獮榉謮弘娮琛?/p>

6、可選地,所述第一mos管的柵極上串聯(lián)有第一保護(hù)電阻。

7、可選地,所述第二mos管的柵極上串聯(lián)有第二保護(hù)電阻,所述第二mos管的柵極與所述第二mos管的源極之間串聯(lián)有第三保護(hù)電阻。

8、可選地,所述鋰電池保護(hù)模塊包括鋰電池保護(hù)芯片和充放電mos管,所述鋰電池保護(hù)芯片的電壓輸入引腳與鋰電池正極連接,所述鋰電池保護(hù)芯片的電壓輸出引腳與鋰電池負(fù)極連接,所述鋰電池保護(hù)芯片的控制引腳與所述充放電mos管連接。

9、可選地,所述dc-dc模塊包括升降壓芯片和協(xié)議芯片,所述協(xié)議芯片作為其協(xié)議端以用于與接口模塊的協(xié)議端連接。

10、可選地,所述接口模塊包括type-c接口。

11、為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題,本發(fā)明還提供一種移動(dòng)電源,其方案在于,包括線路板、鋰電池和殼體,所述線路板和所述鋰電池均設(shè)置在所述殼體中,所述線路板上布設(shè)有如上所述的協(xié)議電平控制電路,所述鋰電池和所述協(xié)議電平控制電路電連接。

12、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明實(shí)施例提供的協(xié)議電平控制電路的有益效果在于:通過(guò)在協(xié)議電平控制電路中設(shè)置泄放模塊,當(dāng)鋰電池保護(hù)模塊觸發(fā)掉電保護(hù)之后,鋰電池保護(hù)機(jī)制內(nèi)部存在的虛電將通過(guò)泄放模塊進(jìn)行分壓,使得鋰電池的正極b+與鋰電池的負(fù)極b-之間的電壓為0,以拉低dc-dc模塊中的協(xié)議腳電平,使得系統(tǒng)在低電位下轉(zhuǎn)換為充電模式,有效解決了電芯過(guò)放或短路測(cè)試后充不了電的現(xiàn)象。



技術(shù)特征:

1.一種協(xié)議電平控制電路,用于雙向充放電電源中,其特征在于,包括:鋰電池保護(hù)模塊、dc-dc模塊、接口模塊以及泄放模塊;所述鋰電池保護(hù)模塊的電壓輸入端和所述dc-dc模塊的電壓輸入端均與鋰電池連接,所述dc-dc模塊的電壓輸出端與所述接口模塊連接,所述dc-dc模塊的協(xié)議端與所述接口模塊的協(xié)議端連接,以用于切換充放電模式;所述泄放模塊的電壓輸入端與鋰電池的正極連接,所述泄放模塊的第一電壓輸出端接地,所述泄放模塊的第二電壓輸出端與鋰電池的負(fù)極連接,以用于將鋰電池正負(fù)極之間的電壓進(jìn)行分壓。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述泄放模塊包括開關(guān)單元和分壓?jiǎn)卧?,所述開關(guān)單元的電壓輸入端與鋰電池的正極連接,所述開關(guān)單元的第一電壓輸出端與所述分壓?jiǎn)卧囊欢诉B接,所述分壓?jiǎn)卧牧硪欢私拥?,開關(guān)單元的第二電壓輸出端與鋰電池的負(fù)極連接。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述開關(guān)單元包括第一mos管和第二mos管,所述第一mos管的源極與鋰電池的正極連接,所述第一mos管的漏極與所述分壓?jiǎn)卧B接,所述第一mos管的柵極分別與鋰電池的正極和所述第二mos管的漏極連接,所述第二mos管的柵極接地,所述第二mos管的源極與鋰電池的負(fù)極連接。

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述分壓?jiǎn)卧獮榉謮弘娮琛?/p>

5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述第一mos管的柵極上串聯(lián)有第一保護(hù)電阻。

6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述第二mos管的柵極上串聯(lián)有第二保護(hù)電阻,所述第二mos管的柵極與所述第二mos管的源極之間串聯(lián)有第三保護(hù)電阻。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述鋰電池保護(hù)模塊包括鋰電池保護(hù)芯片和充放電mos管,所述鋰電池保護(hù)芯片的電壓輸入引腳與鋰電池正極連接,所述鋰電池保護(hù)芯片的電壓輸出引腳與鋰電池負(fù)極連接,所述鋰電池保護(hù)芯片的控制引腳與所述充放電mos管連接。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述dc-dc模塊包括升降壓芯片和協(xié)議芯片,所述協(xié)議芯片作為其協(xié)議端以用于與所述接口模塊的協(xié)議端連接。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的協(xié)議電平控制電路,其特征在于,所述接口模塊包括type-c接口。

10.一種移動(dòng)電源,其特征在于,包括線路板、鋰電池和殼體,所述線路板和所述鋰電池均設(shè)置在所述殼體中,所述線路板上布設(shè)有如權(quán)利要求1-9任一所述的協(xié)議電平控制電路,所述鋰電池和所述協(xié)議電平控制電路電連接。


技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及鋰電池技術(shù)領(lǐng)域,特別是一種協(xié)議電平控制電路及其移動(dòng)電源;包括鋰電池保護(hù)模塊、DC?DC模塊、接口模塊以及泄放模塊;鋰電池保護(hù)模塊和DC?DC模塊的電壓輸入端均與鋰電池的正極連接,DC?DC模塊的電壓輸出端與接口模塊連接,DC?DC模塊的協(xié)議端與接口模塊的協(xié)議端連接;泄放模塊的電壓輸入端與鋰電池的正極連接,泄放模塊的電壓輸出端分別接鋰電池負(fù)極和接地;通過(guò)在協(xié)議電平控制電路中設(shè)置泄放模塊,當(dāng)鋰電池保護(hù)模塊觸發(fā)掉電保護(hù)之后,鋰電池保護(hù)機(jī)制內(nèi)部存在的虛電將通過(guò)泄放模塊進(jìn)行分壓,以拉低鋰電池的正極與鋰電池的負(fù)極之間的電壓,使得系統(tǒng)協(xié)議在低電位下轉(zhuǎn)換為充電模式,有效解決了電芯過(guò)放或短路測(cè)試后充不了電的現(xiàn)象。

技術(shù)研發(fā)人員:陳明道
受保護(hù)的技術(shù)使用者:深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2025/1/2
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