具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1及图2,本发明较佳实施例提供了一种供电系统100。所述供电系统100包括第一电源单元10、第二电源单元20、供电装置31、第一电池50及第二电池60。所述供电装置31连接至所述第一及第二电源单元10及20与所 述第一及第二电池50及60之间,以控制所述第一及第二电源单元10及20对所述第一及第二电池50及60进行充电。其中,第一电源单元10的输出容量满足所述第一电池的最大接受电流。第二电源单元20的输出容量满足所述第二电池的最大接受电流。
所述供电装置31包括开关单元30及控制单元40。所述第一及第二电池50及60为不同种类的电池。
所述第一电源单元10连接至外界电源70,以接收来自所述外界电源70提供的交流电源,并将所述交流电源转换成第一直流电压。所述第一电源单元10用于连接直流负载80,以将所述第一直流电压作为工作电压提供给所述直流负载80。所述第一电源单元10还通过所述开关单元30连接至所述第一电池50及所述第二电池60。
所述第二电源单元20连接至所述外界电源70,以接收来自所述外界电源70提供的交流电源,并将所述交流电源转换成第二直流电压。所述第二电源单元20还连接至所述第二电池60。
所述控制单元40连接至所述第一电源单元10、第二电源单元20、所述开关单元30、第一电池50及所述第二电池60。
所述开关单元30包括第一至第四开关K1-K4、第一二极管D1及第二二极管D2。所述第一电源单元10的正极输出端连接所述直流负载80的正极,并通过所述第二开关K2连接至所述第一电池50的正极,还通过所述第三开关K3连接至所述第二电池60的正极。所述第一电池50的正极还通过所述第一开关K1连接至所述第一二极管D1的正极。所述第一二极管D1的负极连接至所述第一电源单元10的正极。所述第二电池60的正极还通过所述第四开关K4连接至所述第二二极管D2的正极。所述第二二极管D2的负极连接至所述第一电源单元10的正极。所述第一及第二电池50及60的负极连接至所述第一电源单元10的负极。所述第二电池60的正极还连接至所述第二电源单元20的正极。所述第二电源单元20的负极还连接至所述第二电池60的负极。所述直流负载80的负极连接至所述第一及第二电源单元10及20的负极。
所述控制单元40包括存储模块41、侦测模块42、判定模块43、控制模块44及计时模块45。
所述存储模块41用于存储第一至第三预设电量及预设时间。其中所述第二 预设电量大于第一及第三预设电量,且所述第三预设电量大于所述第一预设电量。在本实施方式中,所述第二预设电量为第一及第二电池50及60满电时的电量。在其他实施方式中,所述第一及第二电池50及60满电时的电量可以不同。
所述侦测模块42用于侦测所述第一电池50的第一电量及所述第二电池60的第二电池的电量,并输出侦测到的第一及第二电池的电量至所述判定模块43。
所述判定模块43用于接收侦测到的第一电池的电量及第二电池的电量,并判定侦测到的第一电池的电量及所述第二电池的电量是否小于所述第一预设电量。
当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量小于所述第一预设电量时,表明所述第一及第二电池50及60需要进行充电。所述判定模块43用于输出第一充电指令至所述控制模块44。所述控制模块44用于接收所述第一充电指令,根据所述第一充电指令控制所述开关单元30将所述第一电源单元10连接至所述第一电池50,并控制所述第一电源单元10对所述第一电池50进行均充电,同时控制所述第二电源单元20对所述第二电池60进行均充电。
具体地,所述控制模块44根据所述第一充电指令断开所述第一、第三及第四开关K1、K3及K4,闭合所述第二开关K2,从而将所述第一电源单元10通过所述第二开关K2连接至所述第一电池50。
所述判定模块43还用于判定所述第一电池的电量及第二电池的电量是否等于所述第二预设电量。当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量等于所述第二预设电量时,表明所述第一及第二电池已到达满电状态,所述判定模块43发送计时指令至所述计时模块45。所述计时模块45用于在接收到所述计时指令后开始计时,并当计时达到所述预设时间时,所述计时模块45用于发送第一控制指令至所述控制模块44。所述控制模块44还用于根据第一控制指令控制所述开关单元30断开所述第一电源单元10与所述第一电池50之间的连接,以停止对所述第一电池50进行充电,并控制所述第二电源单元20对所述第二电池60进行浮充电。所述控制模块44还用于控制所述开关单元30来保持所述第二电池60与所述直流负载80连接,控制所述开关单元30将所述第一电源单元10连接至所述第二电池60,并控制所述第一电源单元10 对所述第二电池60进行浮充电。
具体地,所述控制模块44用于根据所述第一控制指令后依次闭合所述第一开关K1,断开第二开关K2,以切断所述第一电源单元10与所述第一电池50的连接。再闭合第四开关K4,以保持第二电池60连接至所述直流负载80,从而确保当所述外界电源70断电时,所述直流负载80仍可以工作。所述控制模块44在闭合第四开关K4后再闭合所述第三开关K3,断开所述第四开关K4,以将所述第一电源单元10通过所述第三开关K3连接至所述第二电池60,以对所述第二电池60进行浮充电。在本实施方式中,所述第一电池50为锂系列电池。所述第二电池60为铅酸蓄电池。在其他实施方式中,所述第一及第二电池50及60可以根据需要为其他类型的电池。
当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量并非都等于所述第二预设电量,且当所述第一电池的电量等于所述第二预设电量,所述第二电池的电量小于所述第二预设电量时,所述判定模块43用于发送第二充电指令至所述控制模块44。所述控制模块44用于接收第二充电指令,根据所述第二充电指令控制所述开关单元30断开所述第一电源单元10与所述第一电池50的连接,并将所述第一电源单元10连接至所述第二电池60,并控制所述第一电源单元10对所述第二电池60进行均充电。
具体地,所述控制模块44用于根据所述第二充电指令依次闭合所述第一开关K1,断开所述第二开关K2,闭合所述第四开关K4,闭合所述第三开关K3,再断开所述第四开关K4,以使所述第一电源单元10通过所述第三开关K3连接至所述第二电池60,以对第二电池60进行均充电。
当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量并非都等于所述第二预设电量,且当所述第一电池的电量小于所述第二预设电量,所述第二电池的电量等于所述第二预设电量时,所述判定模块43用于发送第三充电指令至所述控制模块44。所述控制模块44用于控制所述第二电源单元20对所述第二电池60进行浮充电。
当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量并非都等于所述第二预设电量,且当所述第一及第二电池的电量均小于所述第二预设电量时,所述判定模块43用于发送侦测指令至所述侦测模块42以使所述侦测模块42继续侦测所述第一及第二电池的电量。
当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量并非均小于所述第一预设电量时,且当所述第一电池的电量小于所述第一预设电量,而第二电池的电量大于所述第一预设电量时,所述判定模块43用于发送第四充电指令至所述控制模块44。所述控制模块44用于根据所述第四充电指令控制所述开关单元30将所述第一电源单元10连接至所述第一电池50,并将控制所述第一电源单元10对所述第一电池50进行均充电。
具体地,所述控制模块44根据所述第四充电指令闭合所述第二开关K2,断开所述第一、第三及第四开关K1、K3及K4。
当所述判定模块43判定所述第一电池的电量及所述第二电池的电量并非均小于所述第一预设电量时,且当所述第二电池的电量小于所述第一预设电量,而第一电池的电量大于所述第一预设电量时,所述判定模块43用于发送第五充电指令至所述控制模块44。所述控制模块用44于根据所述第五充电指令控制所述第二电源单元20对所述第二电池60进行均充电,并将所述第一电源单元10连接至所述第二电池60,并控制所述第一电源单元10对所述第二电池60进行均充电。
具体地,所述控制模块44根据所述第五充电指令控制所述第三开关K3闭合,断开所述第一、第二及第四开关K1、K2及K4。
在所述第一及第二电池50及60充电过程中或充电完毕后,若所述外界电源70断电,所述第一及第二电池50及60为所述直流负载80提供工作电压。
在所述第一及第二电池50及60为所述直流负载80提供工作电压的过程中,所述判定模块43还用于通过判定所述第二电源单元20是否输出所述第二直流电压来判定所述外界电源70是否断开。当所述判定模块43判定所述第二电源单元20不输出所述第二直流电压时,表明所述外界电源70处于断开状态,所述判定模块43用于判定所述第一电池50是否处于正在充电状态。当所述判定模块43判定所述第一电池50处于正在充电状态时,此时,所述第一电池50连接至所述直流负载80,所述判定模块43还用于输出侦测指令至所述侦测模块42。所述侦测模块42用于根据侦测指令侦测所述第一电池50的电量,当所述第一电池50的电量达到所述预设第三电量时,所述侦测模块42发送第一切换指令至所述控制模块44。
具体地,所述判定模块43通过判定所述第二开关K2是否处于闭合状态来 判定所述第一电池50是否正在充电状态,当所述判定模块43判定所述第二开关K2处于闭合状态时,所述判定模块43判定所述第一电池50处于正在充电状态。当所述判定模块43判定所述第二开关K2处于断开状态时,所述判定模块43判定所述第一电池50处于未充电状态。
所述控制模块44还用于接收到所述切换指令后控制所述开关单元30,以使所述第二电池60连接至所述直流负载80来对所述直流负载80提供工作电压,并断开所述第一电池50与所述直流负载80的连接,从而实现在所述外界电源70断电时,所述第一电池50及所述第二电池60交替地为所述直流负载80提供工作电压。
具体地,所述控制模块44接收到所述切换指令后依次闭合所述第一开关K1,断开所述第二开关K2,闭合所述第四开关K4,断开所述第一开关K1,闭合所述第三开关K3,再断开所述第四开关K4,从而使得所述第二电池60通过所述第三开关K3对所述直流负载80提供工作电压。
当所述判定模块43判定所述第一电池50处于未充电状态时,此时所述第二电池60连接至所述直流负载80,所述判定模块43发送第二切换指令至控制模块44。所述控制模块44接收到所述第二切换指令后控制所述开关单元30以将所述第一电池50连接至所述直流负载80,断开所述第二电池60与所述直流负载80的连接,所述控制模块44还输出侦测指令至所述侦测模块42以使所述侦测模块42侦测所述第一电池的电量。
具体地,当所述第二电池60通过所述第四开关K4及所述第二二极管D2或/和所述第三开关K3与所述直流负载80连接时,所述控制模块44闭合所述第一开关K1,将所述第一电池50通过所述第一开关K1及所述第一二极管D1连接至所述直流负载80,断开所述第四开关K4或/和所述第三开关K3,闭合所述第二开关K2,断开所述第一开关K1,以使所述第二电池60通过所述第二开关K2连接至所述直流负载80,为所述直流负载80提供工作电压。
本发明供电系统100包括所述第一电源单元10、第二电源单元20、所述开关单元30、所述控制单元40及所述第一及第二电池50及60。当所述第一及第二电池50及60需要进行充电,所述控制单元40控制所述开关单元30将所述第一电源单元10连接至所述第一电池50,并控制所述第一电源单元10对所述第一电池50进行均充电,同时控制所述第二电源单元20对所述第二电池60进 行均充电。本发明实现了对两种不同种类的电池进行同时充电,而无需再花费大量时间对两种不同种类的电池分别进行充电,从而缩短了充电时间,避免了对电子设备中两种不同种类的电池分别进行充电造成充电时间过长而给用户的使用带来不便的问题。同时还实现蓄电池快速储能。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。