CN102361104B - 电池及电池识别电路 - Google Patents

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Abstract

一种电池,包括用于蓄电的电芯、检测识别模块及接口模块。电芯与检测识别模块、接口模块相连,检测识别模块与接口模块相连。接口模块用于与外部通讯,检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取电池信息请求以及向外部传输电池信息。通过读取检测识别模块中存储的电池信息就能够获得电池的相关信息,这种方法简单可靠易于实现。电池的信息包括电池的型号、出厂日期、使用安全期限和适合的产品类型等。此外,还有必要提供一种简单可靠的电池识别电路。

Description

电池及电池识别电路
【技术领域】
本发明涉及电池,尤其涉及一种电池及电池识别电路。
【背景技术】
随着二十一世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了更高的要求,电池随之进入了大规模的使用阶段。市场上电池厂商众多,存在大量仿冒和假冒的电池产品。这样直接导致使用不合格的电池时会对设备和人身安全造成很大的影响,因此会出现电池识别的问题。
【发明内容】
基于此,有必要提供一种简单可靠的可供识别的电池。
一种电池,所述电池包括用于蓄电的电芯、与所述电芯封装在一起的检测识别模块及接口模块;
所述电芯与检测识别模块、接口模块相连,所述检测识别模块与接口模块相连,所述接口模块用于与外部通讯,所述检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息。
优选地,所述检测识别模块包括电压转换芯片、热敏电阻器和单片机;
所述电压转换芯片的输入端与电芯的正极电连接,输出端与单片机的电源输入端口电连接,接地端与电芯负极电连接;
所述热敏电阻器一端与单片机的电源输入端口、定时端口电连接,另一端与电芯的负极电连接;
所述单片机的数据端口、时钟端口与接口模块的输入端电连接。
优选地,所述单片机包括用于存储电池的型号、与电池匹配使用的设备型号、电池容量、出厂时间以及使用年限中的一种或两种以上电池信息的存储单元,所述存储单元还用于存储根据热敏电阻器获取的温度信息。
优选地,所述单片机包括计时模块,用于在通电时持续计时,获取电池的使用时间。
优选地,所述接口模块包括用于电源输出的正极端口和负极端口、通讯端口;
所述正极端口和负极端口与所述电芯的正负极电连接,通过获取电芯存储的电能为外部的读取设备供电;
所述通讯端口与所述检测识别模块的数据端口、时钟端口电连接,所述通讯端口用于使检测识别模块通过数据端口、时钟端口和外部的读取设备通信。
此外,还有必要提供一种简单可靠的电池识别电路。
一种电池识别电路,包括电池和读取设备,所述电池与读取设备相连;
所述电池包括用于蓄电的电芯、检测识别模块及接口模块;
所述电芯与检测识别模块、接口模块相连,所述检测识别模块与接口模块相连,所述接口模块用于与读取设备通讯,所述检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息。
优选地,所述检测识别模块包括电压转换芯片、热敏电阻器和单片机;
所述电压转换芯片的输入端与电芯的正极电连接,输出端与单片机的电源输入端口电连接,接地端与电芯负极电连接;
所述热敏电阻器一端与单片机的电源输入端口、定时端口电连接,另一端与电芯的负极电连接;
所述单片机的数据端口、时钟端口与接口模块的输入端电连接。
优选地,所述单片机包括存储单元和计时模块;
所述存储单元用于存储电池的型号、与电池匹配使用的设备型号、电池容量、出厂时间以及使用年限中的一种或两种以上电池信息,所述存储单元还用于存储根据热敏电阻获取的温度信息;
所述计时模块用于在通电时持续计时,获取电池的使用时间。
优选地,所述接口模块包括用于电源输出的正极端口和负极端口、通讯端口;
所述正极端口和负极端口与所述电芯的正负极电连接,通过获取电芯存储的电能为外部的读取设备供电;
所述通讯端口与所述检测识别模块的数据端口、时钟端口电连接,所述通讯端口用于使检测识别模块通过数据端口、时钟端口和外部的读取设备通信。
优选地,所述读取设备包括微处理器,所述微处理器通过所述接口模块发送读取请求和加密的验证信息给所述单片机,所述单片机对验证信息进行解密验证后传输电池信息。
上述电池包括用于蓄电的电芯、检测识别模块及接口模块;所述电芯与检测识别模块、接口模块,并为检测识别模块供电,所述检测识别模块与接口模块相连,所述接口模块用于与外部通讯,所述检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息。通过读取检测识别模块中存储的电池信息就能够获得电池的相关信息,这种方法简单可靠易于实现。电池的信息包括电池的型号、出厂日期、使用安全期限和适合的产品类型等。
【附图说明】
图1为电池的结构示意图;
图2为电池中检测识别模块的电路原理图;
图3为电池识别电路的结构示意图。
【具体实施方式】
如图1所示为电池的结构示意图。电池100包括用于蓄电的电芯110、检测识别模块120及接口模块130。电芯110与检测识别模块120、接口模块130相连,并为检测识别模块120供电。同时,电芯110可通过接口模块130给外部的读取设备供电。检测识别模块120与接口模块130相连,接口模块130用于检测识别模块120与外部通讯。检测识别模块120用于存储电池信息并通过接口模块130获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息。具体地,电池100可以是柱状电池、块状电池或者其他形式的蓄电池等。检测识别模块120随电芯110一起封装,并外置接口模块130。通过在检测识别模块120中存储电池信息,随后通过外部的读取设备经接口模块130接入读取,进而进行电池的识别。
在本实施例中,如图2所示,检测识别模块120包括电压转换芯片124、热敏电阻器126和单片机128。电压转换芯片124的输入端与电芯的正极电连接,输出端与单片机128的电源输入端口电连接,电压转换芯片124的接地端与电芯的负极电连接。热敏电阻器126一端与单片机128的电源输入端口VDD、定时端口T0CKI电连接,另一端与电芯的负极电连接。其中,在热敏电阻器126与单片机128的电源输入端口VDD之间还串联有电阻,电阻用于在电流增大时,保护热敏电阻器126。单片机128的数据端口CSPDAAT、时钟端口CSPCLK与接口模块的输入端电连接,接地端与电芯负极点连接。
电压转换芯片124用于转换电压。当电芯110提供的电压高于单片机128正常工作电压时,电压转换芯片124就将电芯110的电压转换成单片机128所需的工作电压。具体地,当电芯110正极之间的输入电压高于单片机128的电源输入端口VDD的最大输入电压时,电压转换芯片124就将输入电压转换成单片机128需要的工作电压。
热敏电阻器126是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低。在本实施例中,热敏电阻器126为负温度系数热敏电阻器,用于检测电芯110的温度。
在本实施例中,预先将电池信息存储在单片机128中的只读存储器中,当单片机128获取到外部的读取电池信息请求时,内部的中央处理器会控制读取只读存储器中的电池信息,并通过I/O口向外部传输电池信息。单片机128包括用于存储电池的型号、与电池匹配使用的设备型号、电池容量、出厂时间以及使用年限中的一种或两种以上电池信息的存储单元。存储单元还用于存储根据热敏电阻器126获取的温度信息。
在本实施例中,单片机128还包括计时模块,用于在通电时持续计时,获取电池100的使用时间。
在本实施例中,单片机128存储电池的信息,例如一个类型电池的型号、容量、与电池匹配使用的设备型号等信息,这些信息组合成一个标志信息。因此,在单片机128中存储了具有与电池相关的标志信息。在获取外部的读取设备的请求信息后,将内部存储的标志信息反馈给外部的读取设备。从而能够识别电池的类型、容量及与电池匹配使用的设备型号等信息。
在本实施例中,接口模块130包括用于电源输出正极端口和负极端口、通讯端口。正极端口和负极端口与电芯110的正负极电连接,通过获取电芯110存储的电能为外部的读取设备供电。通讯端口与检测识别模块120的数据端口CSPDAT、时钟端口CSPCLK电连接,用于使检测识别模块120通过数据端口CSPDAT、时钟端口CSPCLK和外部的读取设备通信。
通讯端口用于与外部设备连接,从而实现外部设备与检测识别模块120的信息交换。例如,外部设备产生一个随机数,通过调用加密算法和密钥后生成一串数组,将这串数组通过通讯端口传输给检测识别模块120,检测识别模块120收到这串数组后,通过调用相同的加密算法和密钥计算出原来的随机数。然后再通过通讯端口将该计算结果反馈给外部设备。外部设备通过比对该计算结果与开始的随机数是否一致,从而实现加密认证,可以将存储于检测识别模块120中的信息读出。
如图3所示为一实施例的电池识别电路的结构示意图。电池识别电路包括电池100和读取设备200。电池100与读取设备200相连。电池100包括用于蓄电的电芯110、检测识别模块120及接口模块130。电芯110与检测识别模块120相连,检测识别模块120与接口模块130相连。接口模块130用于与读取设备200通讯,检测识别模块120用于存储电池信息并通过接口模块130获取读取设备200的读取电池信息请求以及向读取设备200传输电池信息。
基于上述实施例,本实施例中的电池100为图1中的电池,其功能、结构完全一致。
在本实施例中,读取设备200包括微处理器,微处理器通过接口模块130发送读取请求和加密的验证信息给单片机,单片机对验证信息进行解密验证后传输电池信息。微处理器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在本实施例中,微处理器是外部设备的一部分。电池100与通过与外部设备相连,从而实现与其内部的微处理器相连,微处理器向电池100发出读取电池信息的请求,电池100的检测识别模块120在获取读取电池信息的请求后,通过处理该请求,并将处理结果通过接口模块130传输给微处理器。
上述电池包括用于蓄电的电芯、检测识别模块及接口模块;所述电芯与检测识别模块、接口模块,并为检测识别模块供电,所述检测识别模块与接口模块相连,所述接口模块用于与外部通讯,所述检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息。通过读取检测识别模块中存储的电池信息就能够获得电池的相关信息,这种方法简单可靠易于实现。电池的信息包括电池的型号、出厂日期、使用安全期限和适合的产品类型等。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (6)

1.一种电池,其特征在于,所述电池包括用于蓄电的电芯、与所述电芯封装在一起的检测识别模块及接口模块;
所述电芯与检测识别模块、接口模块相连,所述检测识别模块与接口模块相连,所述接口模块用于与外部通讯,所述检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息;
所述检测识别模块包括电压转换芯片、热敏电阻器和单片机;
所述电压转换芯片的输入端与电芯的正极电连接,输出端与单片机的电源输入端口电连接,接地端与电芯负极电连接;
所述热敏电阻器一端与单片机的电源输入端口、定时端口电连接,另一端与电芯的负极电连接;其中,在所述热敏电阻器与所述单片机的电源输入端口之间还串联有电阻,所述电阻用于在电流增大时,保护所述热敏电阻器;
所述单片机的数据端口、时钟端口与接口模块的输入端电连接;
所述单片机包括用于存储电池的型号、与电池匹配使用的设备型号、电池容量、出厂时间以及使用年限中的一种或两种以上电池信息的存储单元,所述存储单元还用于存储根据热敏电阻器获取的温度信息。
2.根据权利要求1所述的电池,其特征在于,所述单片机包括计时模块,用于在通电时持续计时,获取电池的使用时间。
3.根据权利要求1所述的电池,其特征在于,所述接口模块包括用于电源输出的正极端口和负极端口、通讯端口;
所述正极端口和负极端口与所述电芯的正负极电连接,通过获取电芯存储的电能为外部的读取设备供电;
所述通讯端口与所述检测识别模块的数据端口、时钟端口电连接,所述通讯端口用于使检测识别模块通过数据端口、时钟端口和外部的读取设备通信。
4.一种电池识别电路,其特征在于,包括电池和读取设备,所述电池与读取设备相连;
所述电池包括用于蓄电的电芯、检测识别模块及接口模块;
所述电芯与检测识别模块、接口模块相连,所述检测识别模块与接口模块相连,所述接口模块用于与读取设备通讯,所述检测识别模块用于存储电池信息并通过接口模块获取外部的读取设备读取电池信息请求以及向外部的读取设备传输电池信息;
所述检测识别模块包括电压转换芯片、热敏电阻器和单片机;
所述电压转换芯片的输入端与电芯的正极电连接,输出端与单片机的电源输入端口电连接,接地端与电芯负极电连接;
所述热敏电阻器一端与单片机的电源输入端口、定时端口电连接,另一端与电芯的负极电连接;其中,在所述热敏电阻器与所述单片机的电源输入端口之间还串联有电阻,所述电阻用于在电流增大时,保护所述热敏电阻器;
所述单片机的数据端口、时钟端口与接口模块的输入端电连接;
所述单片机包括存储单元和计时模块;
所述存储单元用于存储电池的型号、与电池匹配使用的设备型号、电池容量、出厂时间以及使用年限中的一种或两种以上电池信息,所述存储单元还用于存储根据热敏电阻获取的温度信息;
所述计时模块用于在通电时持续计时,获取电池的使用时间。
5.根据权利要求4所述的电池识别电路,其特征在于,所述接口模块包括用于电源输出的正极端口和负极端口、通讯端口;
所述正极端口和负极端口与所述电芯的正负极电连接,通过获取电芯存储的电能为外部的读取设备供电;
所述通讯端口与所述检测识别模块的数据端口、时钟端口电连接,所述通讯端口用于使检测识别模块通过数据端口、时钟端口和外部的读取设备通信。
6.根据权利要求4所述的电池识别电路,其特征在于,所述读取设备包括微处理器,所述微处理器通过所述接口模块发送读取请求和加密的验证信息给所述单片机,所述单片机对验证信息进行解密验证后传输电池信息。
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