CN115603391A - 电池包及其充放电控制方法 - Google Patents

电池包及其充放电控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115603391A
CN115603391A CN202110719493.4A CN202110719493A CN115603391A CN 115603391 A CN115603391 A CN 115603391A CN 202110719493 A CN202110719493 A CN 202110719493A CN 115603391 A CN115603391 A CN 115603391A
Authority
CN
China
Prior art keywords
charge
battery pack
discharge
mode
working mode
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.)
Pending
Application number
CN202110719493.4A
Other languages
English (en)
Inventor
李靖
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.)
Nanjing Chervon Industry Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Chervon Industry 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 Nanjing Chervon Industry Co Ltd filed Critical Nanjing Chervon Industry Co Ltd
Priority to CN202110719493.4A priority Critical patent/CN115603391A/zh
Publication of CN115603391A publication Critical patent/CN115603391A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02J7/0047Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries with monitoring or indicating devices or 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
    • H02J7/00032Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries characterised by data exchange
    • 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
    • H02J7/0013Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries acting upon several batteries simultaneously or sequentially
    • 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
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/00714Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery charging or discharging current
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage
    • 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
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/007188Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
    • H02J7/007192Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明实施例公开了一种电池包及其充放电控制方法。该电池包包括:电芯;检测装置,用于检测所述电芯的充放电参数;用户控件,用于选择电池包的工作模式并输出工作模式信号;模式显示模块,用于显示电池包的工作模式;存储器,用于存储电池包在不同工作模式下对应的充放电参数;控制器,获取所述工作模式信号,根据所述工作模式控制所述模式显示模块显示所述工作模式,并读取所述工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,控制所述充放电对象按照所述工作模式下对应的充放电参数进行充放电。该电池包可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包工作模式,提高电池包的功能可选择性得,满足用户多样化的需求。

Description

电池包及其充放电控制方法
技术领域
本发明实施例涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池包及其充放电控制方法。
背景技术
不同的用户对电池包的使用要求不同,例如,有的用户比较关注电池包的使用寿命,而有的用户则比较关注电池包的使用性能。或者即使同一用户在不同的使用场景对同一电池包的需求也会有所区别。然而,目前现有的电池包往往只能满足其中的一种需求。因此,研发一种能够让用户能够根据不同的需求自主选择使用模式的电池包尤为必要。
发明内容
本发明提供一种电池包及其充放电控制方法,可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包使用模式,提高电池包的功能可选择性,满足用户多样化的需求。
第一方面,本发明实施例提供了一种电池包,该电池包包括:
电芯;
检测装置,用于检测所述电芯的充放电参数;
用户控件,用于选择电池包的工作模式并输出工作模式信号;
模式显示模块,用于显示电池包的工作模式;
存储器,用于存储电池包在不同工作模式下对应的充放电参数;
控制器,获取所述工作模式信号,根据所述工作模式控制所述模式显示模块显示所述工作模式,并读取所述工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,控制所述充放电对象按照所述工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
可选地,所述工作模式至少包括性能模式和长寿命模式。
可选地,所述充放电参数至少包括充电截止电压、最大充电电流、最大放电电流和放电截止电压。
可选地,所述性能模式下的充放电参数满足满充满放大电流条件。
可选地,所述长寿命模式下的充放电参数满足浅充浅放小电流条件。
可选地,该电池包还包括通信接口,所述通信接口分别与所述控制器和所述充放电对象电连接,所述控制器用于在读取所述工作模式下对应的充放电参数后通过所述通信接口发送给电池包的充放电对象。
可选地,所述充放电对象包括充电器和用电工具,所述控制器在电池包充电状态时将读取的所述工作模式下对应的充电参数发送给所述充电器,在电池包放电状态时将读取的所述工作模式下对应的放电参数发送给所述用电工具。
可选地,所述检测装置包括电流检测元件、电压检测元件和温度检测元件,所述电流检测元件用于检测所述电芯的电流,所述电压检测元件用于检测所述电芯的电压,所述温度检测元件用于检测所述电芯的温度。
第二方面,本发明实施例还提供了一种电池包的充放电控制方法,该电池包的充放电控制方法包括:
获取电池包的工作模式;
根据所述工作模式控制模式显示模块显示所述工作模式;
读取所述工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,以控制所述充放电对象按照所述工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
可选地,所述工作模式至少包括性能模式和长寿命模式。
本发明通过提供一种电池包及其充放电控制方法。控制器根据接收到的用户选择输入的工作模式控制模式显示模块显示出该工作模式,使用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式;并且,控制器根据用户输入的工作模式读取对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,使充放电对象按照用户输入的工作模式下对应的充放电参数进行充放电,即电池包的工作模式为用户所选的工作模式下对应的电池包的性能。由此可知,该电池包可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包工作模式,提高电池包的功能可选择性得,满足用户多样化的需求。
附图说明
图1是本发明实施例中的一种电池包的电路结构框图;
图2是本发明实施例中的另一种电池包的电路结构框图;
图3是本发明实施例中的一种电池包的充放电控制方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
图1为本发明实施例中提供的电池包的电路结构框图。参考图1,该电池包包括:电芯10;检测装置20,用于检测电芯10的充放电参数;用户控件30,用于选择电池包的工作模式并输出工作模式信号;模式显示模块40,用于显示电池包的工作模式;存储器50,用于存储电池包在不同工作模式下对应的充放电参数;控制器60,获取工作模式信号,根据工作模式控制模式显示模块40显示工作模式,并读取工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象70,控制充放电对象70按照工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
其中,电芯10用于储存电池包的电能,例如,当电池包充电时储存充入的电能,当电池包放电时释放储存的电能;检测装置20分别与电芯10和控制器60电连接,检测装置20用于实时检测电芯10的充放电参数并发送给控制器60,控制器60可根据电芯10的实时充放电参数控制电池包的充放电性能。其中,充放电参数是指电池包的充电电压、充电电流、放电电压、放电电流等参数信息。
其中,用户控件30与控制器60电连接,用户控件30可以为按键、按钮等模式选择开关,当用户需要选择工作模式时,可通过操作用户控件30,例如通过按下模式选择按键选择需要的工作模式。模式显示模块40与控制器60电连接,用于根据控制器60的控制信号显示电池包的工作模式,方便用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式;其中,模式显示模块40可以为指示灯、显示屏等显示设备。存储器50与控制器60电连接,存储器50中存储有电池包在不同工作模式下对应的充放电参数;充放电对象70与控制器电连接,用于根据控制器60输入的充放电参数进行充放电。其中,需要说明的是,当用户通过用户控件选择了需要的工作模式后,只要用户不再重新选择工作模式,则电池包一直处于该工作模式,直至用户切换用户控件30重新选择工作模式。
具体的,当用户通过用户控件30选择需要的工作模式时,用户控件30向控制器60输入用户已选择的工作模式信号,控制器60接收到该工作模式信号后,控制模式显示模块40显示该工作模式,同时读取该工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象70,控制充放电对象70按照该工作模式下对应的充放电参数进行充放电。由此可知,控制器60根据接收到的用户选择输入的工作模式控制模式显示模块40显示出该工作模式,使用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式;并且,控制器60根据用户输入的工作模式读取对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象70,使充放电对象70按照用户输入的工作模式下对应的充放电参数进行充放电,即电池包的工作模式为用户所选的工作模式下对应的电池包的性能。由此可知,该电池包可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包工作模式,提高电池包的功能可选择性得,满足用户多样化的需求。
本发明通过提供一种电池包,该电池包包括:电芯;检测装置,用于检测电芯的充放电参数;用户控件,用于选择电池包的工作模式并输出工作模式信号;模式显示模块,用于显示电池包的工作模式;存储器,用于存储电池包在不同工作模式下对应的充放电参数;控制器,获取所述工作模式信号,根据所述工作模式控制所述模式显示模块显示所述工作模式,并读取所述工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,控制所述充放电对象按照所述工作模式下对应的充放电参数进行充放电。由此可知,控制器根据接收到的用户选择输入的工作模式控制模式显示模块显示出该工作模式,使用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式;并且,控制器根据用户输入的工作模式读取对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,使充放电对象按照用户输入的工作模式下对应的充放电参数进行充放电,即电池包的工作模式为用户所选的工作模式下对应的电池包的性能。由此可知,该电池包可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包工作模式,提高电池包的功能可选择性得,满足用户多样化的需求。
可选地,电池包的工作模式至少包括性能模式和长寿命模式。
需要说明的是,电池包的工作模式不局限于性能模式和长寿命模式这两种,还可以包括其他工作模式。
其中,存储器50中至少存储有电池包在性能模式下对应的充放电参数和长寿命模式下对应的充放电参数。
可选地,充放电参数至少包括充电截止电压、最大充电电流、最大放电电流和放电截止电压。
其中,电池包在不同工作模式下对应设置不同的充放电参数,例如,存储器50中存储有电池包在性能模式下的充电截止电压、最大充电电流、最大放电电流和放电截止电压等充放电参数,存储有电池包在长寿命模式下的充电截止电压、最大充电电流、最大放电电流和放电截止电压等充放电参数,以及存储有电池包在其他工作模式下的充放电参数。示例性的,以2AH的电池包为例,电池包在性能模式的充电截止电压为4.2V,最大充电电流为2.5C,最大放电电流为10C,放电截止电压为2.5V;电池包在长寿命模式的充电截止电压为4.15V,最大充电电流为1C,最大放电电流为5C,放电截止电压为3V。
可选地,性能模式下的充放电参数满足满充满放大电流条件。
其中,满充满放大电流是指电池包在充电状态时充电充满,在放电状态时充分释放电能,并且充放电的程度较大,即充放电的电流值相对较大,例如以2AH的电池包为例,电池包在性能模式的最大充电电流为2.5C,最大放电电流为10C,电池包在长寿命模式的最大充电电流为1C,最大放电电流为5C,电池包在性能模式下充放电电流相比于长寿命模式较大。
可选地,长寿命模式下的充放电参数满足浅充浅放小电流条件。
其中,浅充浅放小电流是指电池包在充电状态时充电不充满,在放电状态时放电不放净,并且充放电的程度较小,即充放电的电流值相对较小,例如以2AH的电池包为例,电池包在性能模式的最大充电电流为2.5C,最大放电电流为10C,电池包在长寿命模式的最大充电电流为1C,最大放电电流为5C,电池包在在长寿命模式充放电电流相比于性能模式较小。
该电池包可以用于电动工具、家用电器等需要电池包供电的场合,其中,电动工具可以为电钻螺丝批。示例性的,以电钻螺丝批的电池包应用为例,当用户需要用电钻螺丝批打墙钻孔,用户需要选择电池包的性能模式,则用户通过用户控件30输入性能模式,用户输入性能模式后用户控件30输出性能模式信号给控制器60,控制器60接收到该性能模式信号后,控制模式显示模块40显示性能模式,并获取存储器50中预存的电池包在性能模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象70,使充放电对象70按照性能模式下对应的充放电参数进行充放电。当用户需要用电钻螺丝批打木板螺钉时,需要的力度小,用户需要选择长寿命模式,则用户通过用户控件30输入长寿命模式,用户输入长寿命模式后用户控件30输出长寿命模式信号给控制器60,控制器60接收到该长寿命模式信号后,控制模式显示模块40显示长寿命模式,并获取存储器50中预存的电池包在长寿命模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象70,使充放电对象70按照长寿命模式下对应的充放电参数进行充放电。由此可知,该电池包可以满足用户可根据实际需求选择电池包的工作模式,实现依需要在不同的工作模式中进行切换,可针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包使用模式,提高电池包的功能可选择性,满足用户多样化的需求。
在一种实施方式中,图2是本发明实施例提供的另一种电池包的电路结构框图。可选地,参考图2,该电池包还包括通信接口80,通信接口80分别与控制器60和充放电对象70电连接,控制器60用于在读取工作模式下对应的充放电参数后通过通信接口发送给电池包的充放电对象70。
其中,控制器60通过通信接口80可以将不同模式下对应的充放电参数发送给充放电对象70,通过通信接口80可以提高信号传输的准确性。
可选地,继续参考图2,充放电对象70包括充电器71和用电工具72,控制器60在电池包充电状态时将读取的工作模式下对应的充电参数发送给充电器71,在电池包放电状态时将读取的工作模式下对应的放电参数发送给用电工具72。
其中,充电器71可以为电池包充电器,例如电池包用于电钻螺丝批时,充电器可以为电钻螺丝批的充电器,用电工具72可以为电钻螺丝批。
具体的,当用户通过用户控件30输入的是性能模式时,控制器60读取存储器中存储的性能模式下对应的充电参数和放电参数,并在电池包充电状态时发送充电参数给充电器71,在电池包放电状态时发送放电参数给用电工具72;当用户通过用户控件30输入的是长寿命模式,控制器60读取存储器50中存储的长寿命模式下对应的充电参数和放电参数,并在电池包充电状态时发送充电参数给充电器71,在电池包放电状态时发送放电参数给用电工具72。当用户通过用户控件30输入的是其他工作模式时,控制器60读取存储器50中存储的其他工作模式下对应的充电参数和放电参数,并在电池包充电状态时发送充电参数给充电器71,在电池包放电状态时发送放电参数给用电工具72。
可选地,继续参考图2,检测装置20包括电流检测元件21、电压检测元件22和温度检测元件23,电流检测元件21用于检测电芯10的电流,电压检测元件22用于检测电芯10的电压,温度检测元件23用于检测电芯10的温度。
其中,电流检测元件21、电压检测元件22和温度检测元件23均与控制器60电连接,电流检测元件21用于实时检测电芯10的电流并发送给控制器60,以便控制器60实时控制电池包的充电电流或者放电电流;电压检测元件22用于实时检测电芯10的电压并发送给控制器60,以便控制器60实时控制电池包的充电电压或者放电电压;温度检测元件23用于实时检测电芯10的温度并发送给控制器60,以便控制器60实时控制电池包在充电状态或者放电状态等的温度,从而保证电池包充放电的安全。其中,电流检测元件21可以为电流互感器,电压检测元件22可以为电压互感器,温度检测元件23可以为热敏电阻等。
图3是本发明实施例提供的一种电池包的充放电控制方法的流程图。参考图3,该充放电控制方法包括如下步骤:
步骤110、获取电池包的工作模式;
其中,当用户需要选择所需的工作模式时,通过用户控件输入所需的工作模式。当用户通过用户控件输入所需的工作模式时,用户控件向控制器输入用户所选的工作模式信号,控制器接收该工作模式。
步骤120、根据工作模式控制模式显示模块显示工作模式;
具体的,当控制器接收到用户控件输入的工作模式信号时,控制器控制模式显示模块显示该工作模式,由此可方便用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式。
步骤130、读取工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,以控制充放电对象按照工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
具体的,存储器中预先存储有各工作模式下对应的充放电参数。当控制器接收到用户控件输入的工作模式信号时,读取该工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,以控制充放电对象按照该工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
可选地,工作模式至少包括性能模式和长寿命模式。
需要说明的是,电池包的工作模式不局限于性能模式和长寿命模式这两种,还可以包括其他工作模式。
该电池包的充放电控制方法的工作原理为:参考图3,用户通过用户控件输入所需的工作模式,控制器通过用户控件获取用户输入的工作模式,获取后控制模式显示模块显示该工作模式,并读取该工作模式下对应的充放电参数,并发送给电池包的充放电对象,以控制充放电对象按照该工作模式下对应的充放电参数进行充放电。由此,可知,控制器根据接收到的用户选择输入的工作模式控制模式显示模块显示出该工作模式,使用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式;并且,控制器根据用户输入的工作模式读取对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,使充放电对象按照用户输入的工作模式下对应的充放电参数进行充放电,即电池包的工作模式为用户所选的工作模式下对应的电池包的性能。由此可知,该电池包可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包工作模式,提高电池包的功能可选择性得,满足用户多样化的需求。
本实施例的技术方案,通过提供一种电池包的充放电控制方法,该电池包充放电控制方法包括:首先,获取电池包的工作模式;然后,根据该工作模式控制模式显示模块显示该工作模式;并读取该工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,以控制充放电对象按照该工作模式下对应的充放电参数进行充放电。由此可知,控制器根据接收到的用户选择输入的工作模式控制模式显示模块显示出该工作模式,使用户更加直观的了解其所选的工作模式的同时还可以更直观地验证控制器当前控制的工作模式是否为用户所选择输入的工作模式;并且,控制器根据用户输入的工作模式读取对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,使充放电对象按照用户输入的工作模式下对应的充放电参数进行充放电,即电池包的工作模式为用户所选的工作模式下对应的电池包的性能。由此可知,该电池包可实现能够针对不同用户的不同使用需求,为用户提供相应的电池包工作模式,提高电池包的功能可选择性得,满足用户多样化的需求。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种电池包,其特征在于,包括:
电芯;
检测装置,用于检测所述电芯的充放电参数;
用户控件,用于选择电池包的工作模式并输出工作模式信号;
模式显示模块,用于显示电池包的工作模式;
存储器,用于存储电池包在不同工作模式下对应的充放电参数;
控制器,获取所述工作模式信号,根据所述工作模式控制所述模式显示模块显示所述工作模式,并读取所述工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,控制所述充放电对象按照所述工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
2.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述工作模式至少包括性能模式和长寿命模式。
3.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述充放电参数至少包括充电截止电压、最大充电电流、最大放电电流和放电截止电压。
4.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述性能模式下的充放电参数满足满充满放大电流条件。
5.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,所述长寿命模式下的充放电参数满足浅充浅放小电流条件。
6.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,还包括通信接口,所述通信接口分别与所述控制器和所述充放电对象电连接,所述控制器用于在读取所述工作模式下对应的充放电参数后通过所述通信接口发送给电池包的充放电对象。
7.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述充放电对象包括充电器和用电工具,所述控制器在电池包充电状态时将读取的所述工作模式下对应的充电参数发送给所述充电器,在电池包放电状态时将读取的所述工作模式下对应的放电参数发送给所述用电工具。
8.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述检测装置包括电流检测元件、电压检测元件和温度检测元件,所述电流检测元件用于检测所述电芯的电流,所述电压检测元件用于检测所述电芯的电压,所述温度检测元件用于检测所述电芯的温度。
9.一种电池包的充放电控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:
获取电池包的工作模式;
根据所述工作模式控制模式显示模块显示所述工作模式;
读取所述工作模式下对应的充放电参数并发送给电池包的充放电对象,以控制所述充放电对象按照所述工作模式下对应的充放电参数进行充放电。
10.根据权利要求9所述的电池包的充放电控制方法,其特征在于,所述工作模式至少包括性能模式和长寿命模式。
CN202110719493.4A 2021-06-28 2021-06-28 电池包及其充放电控制方法 Pending CN115603391A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110719493.4A CN115603391A (zh) 2021-06-28 2021-06-28 电池包及其充放电控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110719493.4A CN115603391A (zh) 2021-06-28 2021-06-28 电池包及其充放电控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115603391A true CN115603391A (zh) 2023-01-13

Family

ID=84840844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110719493.4A Pending CN115603391A (zh) 2021-06-28 2021-06-28 电池包及其充放电控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115603391A (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030052647A1 (en) * 2001-03-28 2003-03-20 Hiroaki Yoshida Operation method for secondary battery and secondary battery device
JP2003199211A (ja) * 2001-12-25 2003-07-11 Toyota Motor Corp 自動車用のバッテリ充放電制御装置
CN111430820A (zh) * 2020-05-09 2020-07-17 中国计量大学 锂电池寿命管理系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030052647A1 (en) * 2001-03-28 2003-03-20 Hiroaki Yoshida Operation method for secondary battery and secondary battery device
JP2003199211A (ja) * 2001-12-25 2003-07-11 Toyota Motor Corp 自動車用のバッテリ充放電制御装置
CN111430820A (zh) * 2020-05-09 2020-07-17 中国计量大学 锂电池寿命管理系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4486046B2 (ja) バッテリパックのモニタリング装置及びその方法
US8072197B2 (en) Power-managed socket
TWI427892B (zh) 具省電功能之供電系統及供電方法
US10873197B2 (en) Vehicle with display for separately showing grid based SOC and solar based SOC of vehicle battery
EP1826863B1 (en) Charging apparatus
US8239148B2 (en) State switching device for switching states of electronic device by detecting battery voltage of the electronic device and method thereof
JP5198489B2 (ja) 充電回路、移動機及び充電方法
EP3185348B1 (en) A battery information detection and control method, smart battery,terminal and computer storage medium
JP2014020798A (ja) 測定システム
JP4101205B2 (ja) 電池パック及び電源装置
CN111987753A (zh) 充电控制方法及其相关设备
JP2010016976A (ja) 充電システム
KR20180020717A (ko) 1차 전지를 이용한 2차 전지 방전 제어 장치 및 방법
CN109256825B (zh) 充电方法及电子装置
CN103592601A (zh) 一种根据充放电曲线自动检测电池容量的测试系统
WO2018050026A1 (zh) 充电方法、充电装置及充电系统
CN115603391A (zh) 电池包及其充放电控制方法
EP2765675A1 (en) Electronic apparatus charging base and power-supply control method thereof
KR102224137B1 (ko) 과충전 방지 장치 및 방지 방법
JP6521070B2 (ja) 電池パック
JP2006109618A (ja) 充電制御回路
KR102382196B1 (ko) 육상전력공급장치(amp)로부터 전력을 공급받아 에너지를 이용하는 중소형 선박용 에너지관리시스템
US20150033046A1 (en) Method of power management, portable system and portable power bank
CN115276181A (zh) 电池组的并机控制方法、装置、设备及存储介质
CN111983361B (zh) 测试治具及控制方法、电子设备及控制方法和测试系统

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