CN109212422B - 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置 - Google Patents

电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置 Download PDF

Info

Publication number
CN109212422B
CN109212422B CN201811345184.XA CN201811345184A CN109212422B CN 109212422 B CN109212422 B CN 109212422B CN 201811345184 A CN201811345184 A CN 201811345184A CN 109212422 B CN109212422 B CN 109212422B
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
circuit
charging
duration
resistor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811345184.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109212422A (zh
Inventor
程剑涛
高桂华
王云松
吴传奎
董渊
黄建刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Awinic Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Awinic Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Awinic Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Awinic Technology Co Ltd
Priority to CN201811345184.XA priority Critical patent/CN109212422B/zh
Publication of CN109212422A publication Critical patent/CN109212422A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109212422B publication Critical patent/CN109212422B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/165Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
    • G01R19/16533Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application
    • G01R19/16538Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies
    • G01R19/16542Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies for batteries
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/0031Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits using battery or load disconnect circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/0029Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with safety or protection devices or circuits
    • H02J7/00302Overcharge protection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本发明提供了一种电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置,第一电阻串联在电池以及向电池充电的充电电路之间;运算放大器对第一电阻两端的电压进行放大,并将放大后的电压输出至比较器;比较器的第二输入端与参考电压端相连,比较器用于将放大后的电压与参考电压进行比较,并在放大后的电压小于参考电压时,输出控制指令至判断电路;判断电路判断控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则判定控制指令有效,电池已经充满电,如果小于预设时长,则判定所述控制指令无效,所述电池并未充满电,从而可以准确判断电池是否已经充满电。

Description

电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置
技术领域
本发明涉及电池充电技术领域,更具体地说,涉及一种电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置。
背景技术
锂离子电池由于具有高电压、高能量密度、高安全性、低自放电率等优点,已经被广泛应用在电动汽车、储能电站、智能手机和笔记本电脑等领域。
锂离子电池的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电阶段(预充电阶段)、恒流充电阶段、恒压充电阶段以及充电终止阶段。
如图1所示,涓流充电阶段,先采用涓流充电对完全放电的电池进行预充电(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时采用涓流充电,涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一。以恒定充电电流等于1A为例,涓流充电电流为100mA。
恒流充电阶段,当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至1.0C之间。电池电压随着恒流充电过程逐步升高,一般单节电池设定的电压为3.0V~4.2V。
恒压充电阶段,当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。电流根据电池电芯的饱和程度,随着充电过程的继续,充电电流由最大值慢慢减小,当减小到0.01C时,认为充电终止。其中,C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA。
充电终止阶段,有两种典型的充电终止判断方法:最小充电电流判断法和定时器判断法。最小充电电流判断法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C时终止充电。定时器判断法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
但是,这两种方法都不能准确判断电池是否充满,容易对电池进行过冲,对电池的寿命影响很大。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置,以解决现有技术中不能准确判断电池是否充满的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种电池充满检测电路,包括第一电阻、运算放大器、比较器、第二电阻和判断电路;
所述第一电阻串联在电池以及向所述电池充电的充电电路之间;
所述运算放大器的第一输入端与所述第一电阻的第一端相连,所述运算放大器的第二输入端与所述第一电阻的第二端相连,所述运算放大器用于对所述第一电阻两端的电压进行放大,并将放大后的电压输出至所述比较器;
所述第二电阻的第一端与所述运算放大器的输出端相连,所述第二电阻的第二端接地;
所述比较器的第一输入端与所述运算放大器的输出端相连,所述比较器的第二输入端与参考电压端相连,所述比较器用于将所述放大后的电压与参考电压进行比较,并在所述放大后的电压小于所述参考电压时,输出控制指令至所述判断电路;
所述判断电路的输入端与所述比较器的输出端相连,所述判断电路用于判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则判定所述控制指令有效,所述电池已经充满电,如果小于所述预设时长,则判定所述控制指令无效,所述电池并未充满电。
可选地,所述判断电路还用于在判定所述电池已经充满电时,向所述充电电路发送断开指令,以控制所述充电电路停止向所述电池充电。
可选地,所述判断电路包括长度计数器,所述长度计数器的输入端与所述比较器的输出端相连,所述长度计数器的输出端与所述充电电路相连,所述长度计数器用于判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则向所述充电电路发送断开指令。
可选地,所述判断电路还用于根据接收到的调整指令,调整所述预设时长的值。
一种电子装置,包括电池和充电芯片,所述充电芯片包括充电电路和电池充满检测电路;
所述充电电路用于向所述电池充电;
所述电池充满检测电路为如上任一项所述的电池充满检测电路。
可选地,还包括主控制器;
所述主控制器与所述电池充满检测电路的判断电路相连,用于根据所述电子装置的耗电情况向所述判断电路输入调整指令,以调整所述预设时长的值。
一种检测电池充满的方法,应用于如上任一项所述的电池充满检测电路,包括:
运算放大器对第一电阻两端的电压进行放大;
比较器将所述运算放大器放大后的电压与参考电压进行比较,并在所述放大后的电压小于所述参考电压时,输出控制指令;
判断电路判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则判定所述控制指令有效,所述电池已经充满电,如果小于所述预设时长,则所述控制指令无效,所述电池并未充满电。
可选地,判定所述电池已经充满电之后,还包括:
所述判断电路向充电电路发送断开指令,以控制所述充电电路停止向所述电池充电。
可选地,所述判断电路包括长度计数器,则判断电路判断所述控制指令的时长是否等于预设时长包括:
所述长度计数器判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则向所述充电电路发送断开指令。
可选地,还包括:
所述判断电路根据接收到的调整指令,调整所述预设时长的值。
与现有技术相比,本发明所提供的技术方案具有以下优点:
本发明所提供的电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置,由于第一电阻串联在电池以及充电电路之间,因此,第一电阻中的电流等于电池的充电电流。通过判断第一电阻两端的电压是否小于参考电压,即可判断电池的充电电流是否小于截止阈值,从而可以在第一电阻两端的电压小于参考电压时,进行电池是否充满电的判断;
当第一电阻两端的电压小于参考电压时,通过判断生成的控制指令是否是有效控制指令,即可准确判断电池是否已经充满电,避免了噪声等导致误判电池充满电的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为锂离子电子的充电过程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种电池充满检测电路的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种电子装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种检测电池充满的方法的流程图。
具体实施方式
以上是本发明的核心思想,为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,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。
本发明实施例提供了一种电池充满检测电路,应用于具有电池的电子装置,该电子装置可以是智能手机、笔记本电脑、电动汽车以及储能电站等。
如图2所示,本发明实施例提供的电池充满检测电路,包括第一电阻3、运算放大器4、比较器5、判断电路6和第二电阻7。
其中,第一电阻3串联在电池1以及向电池1充电的充电电路2之间。需要说明的是,本发明实施例中的电池1可以是锂离子电池,也可以是其他充电电池,本发明并不仅限于此。充电电路2用于从充电器接收供电电流,并利用供电电流对电池1进行充电。
运算放大器4的第一输入端与第一电阻3的第一端相连,运算放大器4的第二输入端与第一电阻3的第二端相连,运算放大器4用于对第一电阻3两端的电压进行放大,并将放大后的电压输出至比较器5。
第二电阻7的第一端与运算放大器4的输出端相连,第二电阻7的第二端接地,其中,第二电阻7为负载电阻。
比较器5的第一输入端与运算放大器4的输出端相连,比较器5的第二输入端与参考电压端Vref相连,比较器5用于将放大后的电压与参考电压进行比较,并在放大后的电压小于参考电压时,输出控制指令至判断电路6。
判断电路6的输入端与比较器5的输出端相连,判断电路6用于判断控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则判定控制指令有效,电池1已经充满电,如果小于预设时长,则控制指令无效,电池1并未充满电。
在上述实施例的基础上,本发明实施例中的判断电路6还用于在判定电池1已经充满电时,向充电电路2发送断开指令,以控制充电电路2停止向电池1充电。需要说明的是,充电电路2包括开关,该开关控制充电电路2是否向电池1充电,也就是说,当开关闭合时,充电电路2向电池1充电,当开关断开时,充电电路2不再向电池1充电。
本发明的一个实施例中,判断电路6包括长度计数器,长度计数器的输入端与比较器5的输出端相连,长度计数器的输出端与充电电路2相连,长度计数器用于判断控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则向充电电路发送断开指令。当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,判断电路6还可以通过其他逻辑器件实现上述功能。
在上述实施例的基础上,本发明实施例中的判断电路6还用于根据接收到的调整指令,调整预设时长的值,以更准确地进行电池1充满电的判定。
例如,当手机一边充电一边使用时,往往会导致充电电流无法达到截止阈值导致充电无法停止,本发明中可以根据当前手机的耗电情况动态的调整预设时长的值,避免充电不满或者过冲。
本发明实施例中,电池1的充电过程包括涓流充电阶段、恒流充电阶段、恒压充电阶段以及充电终止阶段这四个阶段,并且,在恒压充电阶段,当充电电流慢慢减小,且小于截止阈值即涓流充电电流阈值时,由于第一电阻3串联在电池1以及充电电路2之间,第一电阻3中的电流等于电池1的充电电流,因此,放大后的第一电阻3两端的电压会小于参考电压,此时,比较器5会发生翻转,并输出控制指令。
在实际充电过程中,充电电流并不是单调的逐步减小的,由于充电电流存在噪声,因此,充电电流会在截止阈值附近起伏,导致放大后的第一电阻3两端的电压在参考电压附近起伏,导致比较器5来回翻转,多次输出控制指令。但是,只有当控制指令的时长大于预设时长时,控制指令才是有效的指令,才能表征电池1的充电电流小于截止阈值,才能表征电池1已经充满电。
基于此,为了排除不满足预设时长要求的噪声干扰,本发明实施例中通过判断电路判断控制指令的时长是否等于预设时长,来判断控制指令是否是有效控制指令,以准确判断电池1是否已经充满电。
本发明实施例还提供了一种电子装置,该电子装置可以是智能手机、笔记本电脑、电动汽车以及储能电站等,如图3所示,该电子装置包括电池1和充电芯片,所述充电芯片包括充电电路2和如上任一实施例提供的电池充满检测电路。其中,充电电路2为向电池1充电的电路。
本发明实施例中的电子装置包括主控制器8,该主控制器8为电子装置的CPU(Central Processing Unit/Processor,中央处理器)。该主控制器8与电池充满检测电路的判断电路6相连,用于根据电子装置的耗电情况向判断电路6输入调整指令,以调整预设时长的值。
也就是说,主控制器8根据电子装置的耗电情况生成调整指令,并将调整指令发送至判断电路6,判断电路6接收到调整指令后,调整预设时长的值。
具体地,可以在电子装置的耗电量大时,减小预设时长的值,在电子装置的耗电量小时,增大预设时长的值。
本发明实施例还提供了一种检测电池充满的方法,应用于如上任一实施例提供的电池充满检测电路,如图4所示,包括:
S1:运算放大器对第一电阻两端的电压进行放大;
S2:比较器将所述运算放大器放大后的电压与参考电压进行比较,并在所述放大后的电压小于所述参考电压时,输出控制指令;
S3:判断电路判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则进入S4,如果小于预设时长,则进入S5;
S4:判定所述控制指令有效,所述电池已经充满电;
S5:判定所述控制指令无效,所述电池并未充满电。
为了排除不满足预设时长要求的噪声干扰,本发明实施例中通过判断电路判断控制指令的时长是否等于预设时长,来判断控制指令是否是有效控制指令,以准确判断电池1是否已经充满电。
本发明实施例中,判定电池已经充满电之后,所述方法还包括:
判断电路向充电电路发送断开指令,以控制充电电路停止向电池充电。
本发明实施例中,当判断电路包括长度计数器时,判断电路判断控制指令的时长是否等于预设时长包括:
长度计数器判断控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则向充电电路发送断开指令。
本发明实施例中,所述方法还包括:
判断电路根据接收到的调整指令,调整预设时长的值。
例如,当手机一边充电一边使用时,往往会导致充电电流无法达到截止阈值导致充电无法停止,本发明中可以根据当前手机的耗电情况动态的调整预设时长的值,避免充电不满或者过冲。
具体地,可以在电子装置如手机的耗电量大时,减小预设时长的值,在电子装置的耗电量小时,增大预设时长的值。
本发明所提供的电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置,由于第一电阻串联在电池以及充电电路之间,因此,第一电阻中的电流等于电池的充电电流。通过判断第一电阻两端的电压是否小于参考电压,即可判断电池的充电电流是否小于截止阈值,从而可以在第一电阻两端的电压小于参考电压,时,进行电池是否充满电的判断;
当第一电阻两端的电压小于参考电压时,通过判断生成的控制指令是否是有效控制指令,即可准确判断电池是否已经充满电,避免了噪声等导致误判电池充满电的问题。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种电池充满检测电路,其特征在于,包括第一电阻、运算放大器、比较器、第二电阻和判断电路;
所述第一电阻串联在电池以及向所述电池充电的充电电路之间;
所述运算放大器的第一输入端与所述第一电阻的第一端相连,所述运算放大器的第二输入端与所述第一电阻的第二端相连,所述运算放大器用于对所述第一电阻两端的电压进行放大,并将放大后的电压输出至所述比较器;
所述第二电阻的第一端与所述运算放大器的输出端相连,所述第二电阻的第二端接地;
所述比较器的第一输入端与所述运算放大器的输出端相连,所述比较器的第二输入端与参考电压端相连,所述比较器用于将所述放大后的电压与参考电压进行比较,并在所述放大后的电压小于所述参考电压时,输出控制指令至所述判断电路;
所述判断电路的输入端与所述比较器的输出端相连,所述判断电路用于判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则判定所述控制指令有效,所述电池已经充满电,如果小于所述预设时长,则判定所述控制指令无效,所述电池并未充满电。
2.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,所述判断电路还用于在判定所述电池已经充满电时,向所述充电电路发送断开指令,以控制所述充电电路停止向所述电池充电。
3.根据权利要求2所述的检测电路,其特征在于,所述判断电路包括长度计数器,所述长度计数器的输入端与所述比较器的输出端相连,所述长度计数器的输出端与所述充电电路相连,所述长度计数器用于判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则向所述充电电路发送断开指令。
4.根据权利要求1所述的检测电路,其特征在于,所述判断电路还用于根据接收到的调整指令,调整所述预设时长的值。
5.一种电子装置,其特征在于,包括电池和充电芯片,所述充电芯片包括充电电路和电池充满检测电路;
所述充电电路用于向所述电池充电;
所述电池充满检测电路为权利要求1~4任一项所述的电池充满检测电路。
6.根据权利要求5所述的电子装置,其特征在于,还包括主控制器;
所述主控制器与所述电池充满检测电路的判断电路相连,用于根据所述电子装置的耗电情况向所述判断电路输入调整指令,以调整所述预设时长的值。
7.一种检测电池充满的方法,其特征在于,应用于权利要求1~4任一项所述的电池充满检测电路,包括:
运算放大器对第一电阻两端的电压进行放大;
比较器将所述运算放大器放大后的电压与参考电压进行比较,并在所述放大后的电压小于所述参考电压时,输出控制指令;
判断电路判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则判定所述控制指令有效,所述电池已经充满电,如果小于所述预设时长,则所述控制指令无效,所述电池并未充满电。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,判定所述电池已经充满电之后,还包括:
所述判断电路向充电电路发送断开指令,以控制所述充电电路停止向所述电池充电。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述判断电路包括长度计数器,则判断电路判断所述控制指令的时长是否等于预设时长包括:
所述长度计数器判断所述控制指令的时长是否等于预设时长,如果等于或大于预设时长,则向所述充电电路发送断开指令。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,还包括:
所述判断电路根据接收到的调整指令,调整所述预设时长的值。
CN201811345184.XA 2018-11-13 2018-11-13 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置 Active CN109212422B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811345184.XA CN109212422B (zh) 2018-11-13 2018-11-13 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811345184.XA CN109212422B (zh) 2018-11-13 2018-11-13 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109212422A CN109212422A (zh) 2019-01-15
CN109212422B true CN109212422B (zh) 2024-05-07

Family

ID=64996075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811345184.XA Active CN109212422B (zh) 2018-11-13 2018-11-13 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109212422B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111092468B (zh) * 2019-12-16 2021-11-02 京信网络系统股份有限公司 充电管理模组、方法、装置和存储介质
CN112994169B (zh) * 2021-03-18 2024-03-29 苏州美思迪赛半导体技术有限公司 一种负载电流检测系统及检测方法

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3997888A (en) * 1974-10-02 1976-12-14 Still Gmbh (Vormals Se-Fahrzeugwerke Gmbh) Charge monitor for electric battery
EP0550389A1 (en) * 1991-12-02 1993-07-07 FIAT AUTO S.p.A. A device for detecting the condition of batteries, particularly on board motor vehicles
US5691624A (en) * 1995-04-24 1997-11-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for detecting a full-charge condition while charging a battery
JPH09306549A (ja) * 1996-05-20 1997-11-28 Sony Corp バッテリパック
CN104133179A (zh) * 2014-07-22 2014-11-05 东北林业大学 一种电池电量检测分类装置
CN205015462U (zh) * 2015-10-20 2016-02-03 Tcl通力电子(惠州)有限公司 电池测试放电电路
CN108336785A (zh) * 2018-02-09 2018-07-27 河北工业职业技术学院 电池共享方法、装置及系统
CN108462230A (zh) * 2018-03-21 2018-08-28 嘉兴飞童电子科技有限公司 一种锂电池充电管理电路及管理方法
CN108594129A (zh) * 2018-04-26 2018-09-28 成都航博新能科技有限公司 一种电池检测电路
CN209356648U (zh) * 2018-11-13 2019-09-06 上海艾为电子技术股份有限公司 电池充满检测电路、电子装置

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3997888A (en) * 1974-10-02 1976-12-14 Still Gmbh (Vormals Se-Fahrzeugwerke Gmbh) Charge monitor for electric battery
EP0550389A1 (en) * 1991-12-02 1993-07-07 FIAT AUTO S.p.A. A device for detecting the condition of batteries, particularly on board motor vehicles
US5691624A (en) * 1995-04-24 1997-11-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for detecting a full-charge condition while charging a battery
JPH09306549A (ja) * 1996-05-20 1997-11-28 Sony Corp バッテリパック
CN104133179A (zh) * 2014-07-22 2014-11-05 东北林业大学 一种电池电量检测分类装置
CN205015462U (zh) * 2015-10-20 2016-02-03 Tcl通力电子(惠州)有限公司 电池测试放电电路
CN108336785A (zh) * 2018-02-09 2018-07-27 河北工业职业技术学院 电池共享方法、装置及系统
CN108462230A (zh) * 2018-03-21 2018-08-28 嘉兴飞童电子科技有限公司 一种锂电池充电管理电路及管理方法
CN108594129A (zh) * 2018-04-26 2018-09-28 成都航博新能科技有限公司 一种电池检测电路
CN209356648U (zh) * 2018-11-13 2019-09-06 上海艾为电子技术股份有限公司 电池充满检测电路、电子装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
一种在线检测和显示蓄电池状况的UPS;杨春梅;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》(第10期);C042-214 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109212422A (zh) 2019-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11290801B2 (en) Headset charging system and headset charging method
CN107894567B (zh) 电池包以及电池包接口状态的检测系统和检测方法
US20090295338A1 (en) Systems and Methods of Battery Charging with Dynamic Float Voltage
US8022670B2 (en) Method for charging battery module
CN108123183B (zh) 一种电动汽车锂电池的充电方法
CN109921118B (zh) 一种电池充电电流控制方法及系统
CN109212422B (zh) 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置
CN106816916B (zh) 充电系统和充电方法
CN101986502A (zh) 手机电池充电电路
CN209356648U (zh) 电池充满检测电路、电子装置
CN209311656U (zh) 电池充满检测电路、电子装置
EP1338074B1 (en) Temperature limitation in li battery charging
US11251638B2 (en) Method and device for charging aluminum battery
US11453305B2 (en) Vehicle charge system and charge control method
US10312701B2 (en) Charging method and portable electronic device using the same
CN109212424B (zh) 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置
CN109212423B (zh) 电池充满检测电路及其检测电池充满的方法、电子装置
CN112736311B (zh) 蓄电池的充电方法、装置和电子设备
CN209356649U (zh) 电池充满检测电路、电子装置
US20070080665A1 (en) System and method for monitoring power supplied to a battery
US6459239B1 (en) Method and apparatus for recharging batteries in the presence of a load current
JP2009189131A (ja) 充電制御回路、電池パック、及び充電システム
TWI643376B (zh) Battery charging method
JP3423008B2 (ja) 電池の充電方法
EP2852021B1 (en) Charging circuit and control method therefor

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant