一种恒流控制的充电系统与方法
摘要文本
本发明属于充电控制技术领域,提供了一种恒流控制的充电系统与方法,通过降压模块对电压源进行降压,并将降压后的电压传输给恒流控制模块,接着恒流控制模块将降压后的电压输出给电池充电,同时检测反馈模块检测电池的充电电压,并根据电池的充电电压和电池的额定电压控制恒流控制模块对电池充电或者停止对电池充电。由此实现了当电池充满时自动断开充电,以及当电池电压过低于设定值时自动为电池进行恒流充电的效果,保证了电池始终处于满电压状态,同时充电过程无须人员干预,大大减少了人力物力,解决了现有的充电控制系统存在着无法实现全自主充电,以及无法实现过压保护和过充保护的问题。
申请人信息
- 申请人:深圳市朗驰欣创科技股份有限公司
- 申请人地址:518000 广东省深圳市南山区高新科技园北区新西路五号银河风云大厦三楼
- 发明人: 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司
专利详细信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 专利名称 | 一种恒流控制的充电系统与方法 |
| 专利类型 | 发明授权 |
| 申请号 | CN201610671973.7 |
| 申请日 | 2016年8月15日 |
| 公告号 | CN107769277B |
| 公开日 | 2024年3月22日 |
| IPC主分类号 | H02J7/00 |
| 权利人 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
| 发明人 | 彭志远; 谷湘煜; 梁洪军; 屈海军 |
| 地址 | 广东省深圳市南山区高新科技园北区新西路五号银河风云大厦三楼 |
专利主权项内容
1.一种恒流控制的充电系统,其特征在于,所述充电系统包括:降压模块、恒流控制模块以及检测反馈模块;所述降压模块的输入端接电压源,所述降压模块的输出端接所述恒流控制模块的接收端,所述恒流控制模块的输出端接电池,所述检测反馈模块的输入端接所述电池,所述检测反馈模块的输出端接所述恒流控制模块的输入端;所述降压模块对所述电压源进行降压,并将降压后的电压传输给所述恒流控制模块;所述恒流控制模块将降压后的电压输出给所述电池充电;所述检测反馈模块检测所述电池的充电电压,并根据所述电池的充电电压和所述电池的额定电压控制所述恒流控制模块对所述电池充电或者停止对所述电池充电;所述检测反馈模块控制所述恒流控制模块对所述电池充电或者停止对所述电池充电的过程具体为:当所述电池的充电电压超过所述电池的额定电压时,所述检测反馈模块输出高电平信号控制所述恒流控制模块停止对所述电池充电;当所述电池的充电电压低于预设电压值时,所述检测反馈模块输出低电平信号控制所述恒流控制模块对所述电池充电;所述降压模块包括电阻R6,所述电阻R6的第一端和第二端分别为所述降压模块的输入端和输出端;所述恒流控制模块包括:恒流控制芯片、光耦及三极管Q1;所述光耦的发光源的输入端为所述恒流控制模块的输入端,所述光耦的发光源的输出端接地,所述光耦的受光器的输入端接所述恒流控制芯片的传输端,所述光耦的受光器的输出端接地,所述恒流控制芯片的接收端与所述电阻R6以及所述三极管Q1的集电极连接,所述恒流控制芯片的控制端接所述三极管Q1的基极,所述三极管Q1的发射极为所述恒流控制模块的输出端;所述检测反馈模块包括:定时器触发芯片、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5,电容C1及电容C2;所述电阻R1的第一端与所述电阻R3的第一端同时接所述电池,所述电阻R1的第二端接所述电阻R2的第一端,所述电阻R2的第二端接地,所述电阻R3的第二端接所述电阻R4的第一端,所述电阻R4的第二端接地,所述电阻R5的第一端与所述定时器触发芯片的电源端同时接参考电压,所述电阻R5的第二端通过所述电容C1接地,所述定时器触发芯片的接地端接地,所述定时器触发芯片的低门限电平比较端接所述电阻R1和所述电阻R2的公共连接端,所述定时器触发芯片的输出端为所述检测反馈模块的输出端,所述定时器触发芯片的复位端接所述电阻R5和所述电容C1的公共连接端,所述定时器触发芯片的高门限电平比较端接所述电阻R3和所述电阻R4的公共连接端,所述定时器触发芯片的电压控制端通过所述电容C2接地;通过对电阻R1和电阻R2的阻值进行调整设定不同的低电平门限,电池电压在经过电阻R1与电阻R2进行分压后,在电阻R2上分得的电压与VCC/3进行比较,当电阻R2上的电压低于VCC/3时,则定时器触发芯片的输出端OUT输出低电平信号,经过光耦之后状态发生翻转,翻转后的逻辑电平变成高电平信号,在高电平信号的驱动下,恒流控制芯片开始工作,控制三极管以一定频率的开关,开始对电池进行恒流充电,所述VCC为参考电压;通过对电阻R3和电阻R4的阻值进行调整设定不同的高电平门限,电池的电压在经过电阻R3和电阻R4分压后,在电阻R4上分得的电压与2VCC/3进行比较,当电压高于2VCC/3时,则定时器触发芯片的输出端输出高电平信号,经过光耦之后状态发生翻转,翻转后的逻辑电平变成高电平信号,在低电平信号的驱动下,恒流控制芯片控制三极管关闭,停止对电池充电,所述VCC为参考电压。