CN117937016A - 电池包 - Google Patents

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CN117937016A
CN117937016A CN202311271711.8A CN202311271711A CN117937016A CN 117937016 A CN117937016 A CN 117937016A CN 202311271711 A CN202311271711 A CN 202311271711A CN 117937016 A CN117937016 A CN 117937016A
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CN
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battery pack
terminal
circuit board
battery
usb type
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林晓红
仲克穷
李靖
石平波
张英东
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Nanjing Chervon Industry Co Ltd
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Nanjing Chervon Industry Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种电池包,包括:壳体组件;多个电芯,设置于壳体组件内;电路板,位于壳体组件内并连接至电芯;至少两个电端子,连接至电路板,电端子被配置为当电池包连接至相应的装置时,接合相应的装置上的装置端子;电端子包括USB Type‑C端子和固定在端子座上的金属端子;其中,电路板上设置有为USB Type‑C端子提供功率的功率元器件;端子座和功率元器件设置于电路板的同一安装面上。

Description

电池包
技术领域
本申请涉及一种储能装置,具体涉及一种电池包。
背景技术
便携式电动工具可以应用在生产、生活中的多种场景中,通过配置可充电的电池包为电动工具供电,使得电动工具摆脱了电线的束缚,更加方便了用户的使用。
常规的电池包一般设计为能匹配电动工具的电源接口以为电动工具供电,但实际生活中用户可能需要电池包为自身携带的智能手机等电子设备供电。
发明内容
为解决现有技术的不足,本申请的目的在于提供一种具备更好适配性的电池包。
为了实现上述目标,本申请采用如下的技术方案:
一种电池包,包括:壳体组件;多个电芯,设置于所述壳体组件内;电路板,位于所述壳体组件内并连接至所述电芯;至少两个电端子,连接至所述电路板,所述电端子被配置为当所述电池包连接至相应的装置时,接合所述相应的装置上的装置端子;所述电端子包括USB Type-C端子和固定在端子座上的金属端子;其中,所述电路板上设置有为所述USBType-C端子提供功率的功率元器件;所述端子座和所述功率元器件设置于所述电路板的同一安装面上。
在一个实施例中,所述电池包还包括锁定机构,设置为能将所述电池包固定在所述相应的装置上,且所述锁定机构至少部分位于所述电路板上侧。
在一个实施例中,所述功率元器件位于所述锁定机构和所述端子座之间的所述电路板上。
在一个实施例中,所述USB Type-C端子的输出功率大于65W。
在一个实施例中,所述功率元器件位于所述锁定机构和所述端子座正对的位置空间内的所述电路板上。
在一个实施例中,所述功率元器件在所述电路板上的投影不超过所述端子座在所述电路板所在平面的投影在第一方向延长线上的尺寸。
在一个实施例中,所述功率元器件在所述电路板上的投影不超过所述锁定机构在所述电路板所在平面的投影在第一方向延长线上的尺寸。
在一个实施例中,所述壳体组件包括上壳体和下壳体;所述功率元器件正对的所述上壳体的内表面到所述电路板的距离大于或等于12mm且小于或等于15mm。
在一个实施例中,所述多个电芯串连构成一个电芯组,所述电池包的高度小于48mm。
在一个实施例中,所述电芯构成两两并联构成一个电芯组,所述电池包的高度小于或等于67mm。
在一个实施例中,所述电芯构成三三并联构成一个电芯组,所述电池包的高度小于或等于85mm。
有益效果在于:通过合理设置为USB Type-C端子提供功率的功率元器件在电路板上的位置,在不增加电池包体积的基础上,使电池包具备更好地适配性,能够通过不同的端子适配电动工具或者智能终端设备等。
附图说明
图1是一个实施例的电池包的立体图;
图2是一个实施例的电池包的另一角度的立体图;
图3是一个实施例的电池包去掉上壳体后的结构图;
图4是一个实施例的电池包去掉壳体组件后的前视图;
图5是一个实施例的电池包去掉壳体组件后的俯视图;
图6是一个实施例的电池包部分结构的爆照图;
图7是一个实施例的电池包的部分结构图;
图8是一个实施例中电池包的部分结构图;
图9是一个实施例中电池包的一种功能附件的结构图;
图10是一个实施例中电池包的一种功能附件的结构图;
图11是一个实施例中电池包的电池管理系统的示意图;
图12是一个实施例中电池包的电池管理系统的示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本申请作具体的介绍。
本领域技术人员应理解的是,在本申请的揭露中,术语 “上”、 “下”、 “前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本申请的限制。本领域普通技术人还应该理解,结合数量或条件使用的相对术语(例如,“约”,“大约”,“大体上”等)为包括所述值并且具有上下文所指示的含义(例如,该术语至少包括与特定值的测量相关的误差程度,与特定值相关的公差(例如制造,组装,使用)等)。这种术语也应被视为公开了由两个端点的绝对值限定的范围。相对术语可指代所指示的值的加或减一定百分比(例如1%,5%,10%或更多)。当然,未采用相对术语的数值,也应该被揭示为具有公差的特定值。
在本申请实施例中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
在本申请实施例中,电池包作为一种储能装置,其能存储电能以为电动工具供电也可以为其他家用电子设备供电。在本实施例中,电子工具可以包括手持式电动工具,例如电钻,角磨,砂光机,链锯,吹风机等等。家用电子设备例如可以是灯、灭蚊设备、风扇、手机、电脑以及其他生活用电设备等。
如图1至图4,电池包100可以包括电池包主体10和功能附件22。其中电池包主体10具有能容纳多个电芯12的壳体组件11。在本实施例中,如图4所示壳体组件11可以包括上壳体111和下壳体112。壳体组件11内的多个电芯12可以具有多种连接方式,例如电池包主体10中的多个电芯12构成一串电芯组时,电池包100为1P包;多个电芯12两两并联后再串联构成一个电芯组或者两个电芯串并联构成一个电芯组时,电池包100为2P包;多个电芯12三三并联后再串联构成一个电芯组或者三个电芯串并联构成一个电芯组时,电池包100为3P包。其中,电芯串可以由多个电芯12串联形成。壳体组件11内还容纳有电路板13,电路板13与电芯12电连接,电路板13上还可以设置有采集电芯12参数的参数采集装置(未示出)、控制电芯12充放电的控制单元等。
电池包主体10还包括至少两个电端子14。电端子14电连接至电路板13,且电端子14能在电池包10连接至相应的装置时,接合相应的装置上的装置端子。相应的装置可以包括电动工具以及其他家用用电设备。在本实施例中,电端子14能够输出电能至外部的用电设备,也可以输入电能以为电芯12充电。
在本实施例中,电端子14可以包括金属端子141以及USB Type-C端子142。金属端子141也可以称为电池包100的金属引脚。一般,金属端子141至少可以包括正极连接片141a和负极连接片141b,能够与相应的电动工具上的工具端子适配,以相工具输出电能。在一个实施例中,金属端子141还可以包括通信连接片141c,能够与相应的电动工具上的通信端子适配,以在电池包100和电动工具之间传输通信数据。如图3,为了固定金属端子141,电路板13上设有端子座1411。端子座1411设有电气隔离的挡板1412,能保证各个金属端子141之间具有一定的爬电距离。在一些实施例中,如图1所示壳体组件11上设有第一开口110。采用电池包100供电的装置或电子设备或电动工具的相应电端子能通过第一开口110与金属端子141接合。在本实施例中,第一开口110可以设置在电池包主体10的上端。在其他实施例中,第一开口110还可以设置在电池包主体10的下端,前端,后端,左端或右端。在本实施例中,采用电池包100供电的装置或电子设备或电动工具的相应电端子可以称为工具端子或者装置端子或者设备端子。
USB Type-C端子142可以是标准的Type-C接口,该接口经由USB通信协议控制器(未示出)耦合至电芯12。在本实施例中,USB Type-C端子142可以支持在USB Type-C接口上实现的USB电力传输规范,例如能够支持如下USB协议:USB2.0,USB3.1,USB3.2,USB4。在一些实施例中,在USB Type-C接口上实现的USB电力传输规范还可以支持USB PD协议。在本实施例中,USB Type-C端子142的输出功率大于65W,例如可以是70W,75W,80W,80W,100W等。在一个实施例中,USB Type-C端子142的输出功率基本为100W。
在本实施例中,USB Type-C端子142设置在电池包主体10的前端。如图1-图4所示,至少部分USB Type-C端子142暴露在上壳体111的前侧。在一个实施例中,USB Type-C端子142设置在电路板13的背面。
在一些实施例中,为防止USB Type-C端子142暴露在壳体组件11外的部分受到灰尘,粉尘等的影响,还可以设置Type-C端子防尘盖1421。Type-C端子防尘盖1421可以活动连接在壳体组件11上,能够根据用户需要暴露或不暴露USB Type-C端子142。
如图7和图8所示,电池包主体10还包括电池开关件15,被设置为能由用户触动以开启USB Type-C端子142的充/放电功能,或者开启金属端子141的充/放电功能,或者同时开启两者的充/放电功能。在本实施例中,电路板13上还设有电量指示灯17,能够指示电池包100的电量。为了将电量指示灯17的光导出电池包100外,被用户看到,电池包主体10还包括导光柱16。导光柱16至少部分暴露在壳体组件11外,且至少部分靠近电量指示灯17。在本实施例中,电池开关件15和导光柱16一体成型,设置在电池包主体10的前端。例如,电池开关件15和导光柱16暴露在USB Type-C端子142的下侧。在一个实施例中,电池开关件15还可以作为电量显示件,在电池开关件15被触发时能显示电池包100的电量。在本实施例中,通过将电池开关件15和导光柱16的功能集成在一个零件上,既能通过操作电池开关件15激活USB Type-C端子142放电,也能查看电池包100的电量信息,同时减少了电池包100中零部件的设置。
在本实施例中,电池开关件15的外端还设有按键151,以便用户识别电池开关件15。通常,按键151为软硅胶材质,能使用户具有舒适的触感,同时也能起到防尘作用。
在一个实施例中,电池开关件15和导光柱16具有一定的透光性,为了防止电池开关件15被误认为导光柱16,在电池开关件15前端设有遮光软垫,以便用户区分电量显示柱和开关件。
如图1至图6所示,电池包主体10上还设有锁定机构18。锁定机构18设置为能将电池包主体10固定在相应的装置上。在本实施例中,锁定机构18至少部分位于电路板13上,且锁定机构18的大部分位于电路板13上,能够保证整机结构的紧凑性。在本实施例中,锁定机构18可以包括按压部181和锁定部182。其中,按压部181和锁定部182暴露在上壳体111的外面,按压部181可供用户手部按压,锁定部182基本为楔形结构。当电池包100安装至电动工具时,锁定部182能够固定在工具中的保持部,从而将电池包100固定在电动工具上,当用户操作按压部181时,能将锁定部182从工具中的保持部中解锁,从而电池包100能脱离电动工具。
在本实施例中,电路板13上设有为USB Type-C端子142提供功率的功率元器件19。由于USB Type-C端子142的输出功率较大,一般大于65W,功率元器件19的体积也比较大。为了不增加电池包主体10的体积,本申请实施例对功率元器件19在电路板13上的位置有严格的要求。
在一个实施例中,功率元器件19设置在端子座1411和锁定机构18之间的电路板13上,可以充分利用电路板13上的剩余空间,且不会增加电池包主体10的体积。其中,功率元器件19,端子座1411和锁定机构18位于电路板13的同一面上,一般设置在电路板13的正面或者上面,即背离电芯12的一面。在本实施例中,功率元器件19可以是电容,电感。
在一个实施例中,功率元器件19正对的上壳体111的内表面到电路板13的距离大于或等于12mm且小于或等于15mm,例如可以是12mm,13mm,14mm,15mm等。
在一个实施例中,功率元器件19设置在端子座1411和锁定机构18正对的位置空间内的电路板13上。可以理解的,如图5所示端子座1411在电路板13所在平面的投影在第一方向A延长线上的尺寸为L1,锁定机构18在电路板13所在平面的投影的在第一方向A延长线上的尺寸为L2。则功率元器件19在电路板13所在平面的投影的宽度不超过L1或L2。在本实施例中,功率元器件19的高度不超过端子座1411以及锁定机构18的高度。
在本实施例中,电池包100为1P时,电池包主体10的整体高度小于48mm,例如可以是47mm,46mm或者45mm等。
在一个实施例中,电池包100为2P时,电池包主体10的整体高度小于或赠与67mm,例如可以是67mm,66mm或者65mm等。
在一个实施例中,电池包100为3P时,电池包主体10的整体高度小于或等于85mm,例如可以是85mm,84mm或者83mm等。
需要说明的,在电池包100不设有功能附件22时,电池包主体10就是电池包100,电池包主体10的高度就是电池包100的高度。
在本实施例中,锁定机构18与电路板13之间设有能支撑锁定机构18的垫件20。也就是说,锁定机构18和电路板13之间可以不直接接触,能够防止用户对锁定机构18的频繁操作影响电路板13上电子元器件的连接稳定性,保证电路板13的使用寿命。在一个实施例中,垫件20固定在上壳体111上,在垫件20和锁定机构18之间设有弹性件(未示出),弹性件能够在按压部181被操作的情况下发生形变,保证锁定机构18将电池包100锁定在电动工具上或从电动工具上释放。
在本实施例中,垫件20在第一方向A延长线上的宽度大于电路板13在第一方向上的宽度。垫件20的至少一端至少部分暴露在壳体组件11外,用户能从电池包主体10外直接观察到垫件20的存在。在本实施例中,垫件20的两端对称式的暴露在电池包10的两侧。
在本实施例中,电路板13上还设有端子指示灯21,能够指示至少一个电端子的连接状态,例如可以指示USB Type-C端子142是否连接至电子设备,或者只是金属端子141是否连接至电动工具等。在一个实施例中,端子指示灯21可以是电连接在电路板13上的LED灯,也可以是其他能够发出光亮的发光元件。在一个实施例中,USB Type-C端子142暴露在壳体组件11外的部分位于端子指示灯21的前侧。
由于端子指示灯21设置在电路板13上行位于壳体组件11内,因此端子指示灯21发出的光不容易传导至外界。在本实施例中,端子指示灯21可以设置在垫件20下方的电路板13上,垫件20可以设置为透光件,从而能够导出端子指示灯21的光至外界。在一个实施例中,垫件20可以是透明的塑料件或者其他材料的透光件。在一个实施例中,垫件20至少部分透光,例如至少暴露在壳体组件11外的部分透光。
如图9所示,电池包100还可以包括至少一个功能附件22。功能附件22能够可拆卸的连接至电池包主体10。可以在需要时为电池包主体10提供一些便利的辅助功能,并在不需要时,从电池包主体10上拆除,为电池包100减轻负重。在一个实施例中,功能附件22可以包括支撑通过USB Type-C端子142传输电能的设置,该设置可以是一种电能传输部(未示出)能够传输电能。在一个实施例中,功能附件22还可以包括能与壳体组件11物理连接的物理连接部(未示出),相应的,壳体组件11上设有与物理连接部连接的配合部1111。在一个实施例中,物理连接部可以包括卡扣结构,能够与配合部1111进行卡扣连接。在其他实施例中,物理连接也可以是螺钉连接、插拔式连接等其他形式的结构连接方式。
在一个实施例中,如图9,功能附件22可以是一种设备支架221,具有支撑部,能够支撑其他采用电池包100供电的电子设备。例如,类似手机支架,可拆卸的安装在电池包主体10上,手机通过Type-C口采用电池包100充电的同时可以放置在支架上,以便用户使用。在一个实施例中,功能附件22还可以是悬挂电池包主体10的悬挂件等。在本实施例中,设备支架221不包括电能传输部。在一个实施例中,设备支架221可以设有滑轨2211与电池包100上壳体111上的滑槽(未示出)相匹配,以滑进安装在电池包100上。在本实施例中,设备支架221上的支撑部2212能放置手机等用电设备,还可以作为挂扣悬挂电池包100。在本实施例中,设备支架221上还开设有第二开口2213,能与锁定机构18配合固定在电池包100上或者从电池包100上取下。
在一个实施例中,功能附件22除了包括物理连接部能与壳体组件11物理连接,还可以包括电能传输部,能与USB Type-C端子142电连接。也就是说,功能附件22通过物理连接结构固定在电池包主体10上,同时能由USB Type-C端子142供电进行工作。如图10功能附件22可以是照明设备222。在一个实施例中,该照明设备222可以形成有包围电池包主体10的至少一个面的安装面。该安装面的内侧可以设有能够与USB Type-C端子142电连接的电能传输部,该电能传输部能与USB Type-C端子142正对连接,即该电能传输部与USB Type-C端子142之间可以不设有中间连接线,使得照明设备222与电池包主体10电连接后,二者之间的缝隙较小或者无缝隙,实现一种外观基本一体式的电池包100。在本实施例中,安装面的外侧可以设有发光组件2221,该发光组件2221可以是LED灯形成的一个或多个灯阵。
在一些实施例中,功能附件22还可以是风扇附件等。
在一个实施例中,电池包100内部的充放电管理系统如图11所示,包括一个控制单元30,该控制单元30能进行USB Type-C端子142侧的功率控制,也能进行金属端子141侧的充放电控制。也就是说,控制单元30至少集成了用于控制Type-C端子充放电的控制模块,以及控制金属端子141充放电的控制模块。在本实施例中,控制单元30连接有电压采样单元31,电压采样单元31能采集单个电芯12的电压。控制单元30可以根据单个电芯12的电压控制USB Type-C端子142充电或放电或停止工作,也可以控制金属端子141充电或放电或停止传输电能。在一个实施例中,电压采样单元31可以集成于控制单元30中,也就是说控制单元30本身可以采集单个电芯12的电压。在一个实施例中,电芯12电压不同,控制策略不同,当电芯12最小单节电压小于第一阈值电压时,控制单元30禁止USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行充电或者放电。当电芯12最小单节电压大于或等于第一阈值电压且小于第二阈值电压时,控制单元30允许USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行充电但禁止USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行放电。当电芯12最小单节电压大于或等于第二阈值电压且小于第三阈值电压时,控制单元30允许USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行充电或者放电。当电芯12最小单节电压大于或等于第三阈值电压时,控制单元30允许USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行放电但禁止USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行充电。通常所述第一、第二、第三阈值电压的关系是第一阈值电压小于第二阈值电压小于第三阈值电压。在一个实施例中,电芯12的温度不同,充电控制策略不同。当电芯12的温度小于第一阈值温度时,控制单元30禁止USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行充电。当电芯温度大于或等于第一阈值温度且小于第二阈值温度时,控制单元30允许USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12以一个较小电流进行充电。当电芯温度大于或等于第二阈值温度且小于第三阈值温度时,控制单元30允许USBType-C端子142或金属端子141对电芯12以一个较大电流进行充电。当电芯温度大于或等于第三阈值温度时,控制单元30禁止USB Type-C端子142或金属端子141对电芯12进行充电。通常所述第一、第二、第三阈值温度的关系是第一阈值温度小于第二阈值温度小于第三阈值温度。
在一个实施例中,控制单元30可以采集所有单电芯12的电压,并根据所有电芯电压的差值或者均值等确定是否改变当前正在工作的电端子14的工作状态或工作模式,其中工作状态可以包括充/放电或者停止充/放电,工作模式可以包括充电模式或者放电模式等。在一个实施例中,控制单元30还可以根据单电芯12的电压控制相应的电端子14的充/放电速率。
在本实施例中,控制单元30可以连接Type-C控制元件32。在一个实施例中,Type-C控制元件32可以是功率开关,具有多个开关状态,不同开关状态对应USB Type-C端子142传输电能的状态。例如,Type-C控制元件32导通时,USB Type-C端子142能输入或输出电能;Type-C控制元件32断开时,USB Type-C端子142不能传输电能。也就是说,控制单元30可以通过控制Type-C控制元件32的导通状态控制USB Type-C端子142充放电或不工作。
在本实施例中,控制单元30内还可以集成有Type-C协议握手单元,能够与USBType-C端子142接入的外部用电装置进行协议匹配,以确定二者是否能进行电能传输。在本实施例中,Type-C协议握手单元可以控制Type-C控制元件32的导通状态,从而控制USBType-C端子142充放电或不工作。
在本实施例中,Type-C协议握手单元还可以综合协议握手结果和控制单元30的控制指令确定是否导通Type-C控制元件32。也就是说,即使外部用电设备的Type-C协议能够适配本申请中USB Type-C端子142的协议,USB Type-C端子142也不一定能传输电能。
在一个实施例中,在USB Type-C端子142放电的过程中,控制单元30可以监测电池包10的电量信息,并在电池包10电量小于或等于电量阈值时,控制Type-C协议握手单元改变USB Type-C端子142的工作模式至充电模式,防止USB Type-C端子142继续输出电能导致电池包100过放。
在一个实施例中,Type-C控制元件32和控制单元30之间还可以设置电压转换模块34。电压转换模块34能对输入至USB Type-C端子142的电能进行升压或降压处理,或者将电能进行降压或升压处理后传输至USB Type-C端子142进行输出。换句话说,USB Type-C端子142输出的电压是可变的,能够自适应适配不同标称电压的用电设备。例如,USB Type-C端子142可以对标称电压为3.6V或3.7V的手机供电,也可以对标称电压为14V左右的笔记本电脑供电。
在一个实施例中,电路板13上还可以设有线缆识别单元35,该单元可以设置在USBType-C端子142和控制单元30之间,能够识别与USB Type-C端子142连接的电源线的类型。从而控制单元30能根据线缆识别单元35识别出的电源线的类型控制USB Type-C端子142是否传输电能。
在本实施例中,充放电管理系统还包括通信模块36,能够与金属端子141的通信连接片连接以传输电池包100或外部电装置的通信数据至控制单元30,例如,能传输电池包100的温度或属性等参数,或者传输外部电装置的功能特性参数。温度检测单元37,能够检测电路板13的温度,或者电芯12的温度或者其他元器件的温度或者电池包10内的环境温度等。基准参数设置单元38,可以设置一些基准电压或者电流或者温度等,使得控制单元30在进行充放电控制时避免出现电池包100过温或者过放或者过充等可能电池包100本身或者外部用电装置的情况发生。在一个实施例中,还可以包括一个能控制控制单元30上电的控制开关,该控制开关可被用户触发以使控制单元30上电或掉电,从而使得电池包10能够正常工作或者不工作。
在本实施例中,充放电管理系统还可以包括电源模块39,能够将电芯组的电能转化为低压电能以为电路板13上的各元器件供电。需要说明的是,在不影响本理解电池包10充放电管理系统的基础上,图11中并未对所有需要电源模块39供电的元器件进行连线。
在一个实施例中,电池包100内部的充放电管理系统如图12所示,且部分功能模块与前述实施例中一致,此处不再赘述。在本实施例中,充放电管理系统可以包括第一控制单元312,能够控制金属端子141的充放电;第二控制单元311,能够控制USB Type-C端子142的充放电。也就是说,电池包管理系统对两个电端子14分别进行充放电控制。在本实施例中,电压采样单元31可以集成在第一控制单元311内,也可以集成在第二控制单元311内,或者两个控制单元内均设有电压采样单元31,能够采集单个电芯12的电压。
在本实施例中,第二控制单元311可以包括Type-C协议握手单元33和控制模块313。其中,Type-C协议握手单元33,能够与USB Type-C端子142接入的外部用电装置进行协议匹配,以确定二者是否能进行电能传输。在本实施例中,Type-C协议握手单元33可以控制Type-C控制元件32的导通状态,从而控制USB Type-C端子142充放电或不工作。控制模块313能够控制电压转换模块34对输入或输出电池包100的电能进行升压或降压处理。
在本实施例中,第一控制单元311能够输出控制信息至Type-C协议握手单元33,以使Type-C协议握手单元33正常工作或者停止工作。若Type-C协议握手单元33停止工作,则USB Type-C端子142也会停止传输电能。也就是说,第一控制单元311也能控制USB Type-C端子142的充放电。
在本实施例中,USB Type-C端子142和金属端子141具有不同的放电截止电压。一般,USB Type-C端子142的放电截止电压大于金属端子141的放电截止电压,能够降低USBType-C端子142放电的温升,避免电池包100深放。在一个实施例中,USB Type-C端子142的放电截止电压与金属端子141的放电截止电压的比值大于1.1,例如可以是1.2或者1.3等。
在本实施例中,两个控制单元可以控制USB Type-C端子142和金属端子141的充放电顺序。在一个实施例中,USB Type-C端子142和金属端子141可以同时向不同的用电设备放电,例如电池包100通过USB Type-C端子142为手机充电,同时电动工具也能通过金属端子141从电池包100获取电能。
在一个实施例中,在USB Type-C端子142接入用电设备为其供电时,金属端子141也可以接入充电器进行充电。在本实施例中,两个端子分别接入外部设备时,两个端子可以交替工作,例如金属端子141优先为电池包100充电一段时间后,USB Type-C端子142向用电设备放电,两个端子依次交替工作直至一个端子放电结束或者充电结束。在本实施例中,即使两个端子分别接入外部设备时,可以采用金属端子141进行为电池包100充电,直至电池包100充电结束后,USB Type-C端子142才能输出电能为外部设备供电。
在一个实施例中,在USB Type-C端子142接入充电器为电池包100充电时,金属端子141也可以接入电动工具等用电设备为其供电。在本实施例中,两个端子分别接入外部设备时,两个端子可以交替工作,例如金属端子141优先向用电设备放电一段时间后,USBType-C端子142为电池包100充电,两个端子依次交替工作直至一个端子放电结束或者充电结束。在本实施例中,即使两个端子分别接入外部设备时,可以采用金属端子141进行放电,直至金属端子141放电结束后,USB Type-C端子142才能输入电能为电池包100充电。
在一个实施例中,USB Type-C端子142和金属端子141也可以同时接入不同类型的充电器为电池包100充电。在本实施例中,两个端子均接入充电器时,金属端子141优先给电池包100充电,若金属端子141能充电至电池包100满电,则USB Type-C端子142不再为电池包100充电;若金属端子141在充电过程中出现问题,则采用USB Type-C端子142为电池包100充电。
也就是说,在USB Type-C端子142和金属端子141均接入设备时,无论两个端子是执行充电功能还是放电功能,金属端子141均优先工作。
在一个实施例中,USB Type-C端子142工作的过程中,若金属端子141接入用电设备或者充电设备,控制单元可以控制USB Type-C端子142停止工作,同时控制金属端子141开始工作。例如,第一控制单元311输出控制信息至Type-C协议握手单元33,以使Type-C协议握手单元33正常工作或者停止工作,进而USB Type-C端子142也会停止传输电能。
以上显示和描述了本申请的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本申请,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本申请的保护范围内。

Claims (11)

1.一种电池包,包括:
壳体组件;
多个电芯,设置于所述壳体组件内;
电路板,位于所述壳体组件内并连接至所述电芯;
至少两个电端子,连接至所述电路板,所述电端子被配置为当所述电池包连接至相应的装置时,接合所述相应的装置上的装置端子;
所述电端子包括USB Type-C端子和固定在端子座上的金属端子;
其中,所述电路板上设置有为所述USB Type-C端子提供功率的功率元器件;
所述端子座和所述功率元器件设置于所述电路板的同一安装面上。
2.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述电池包还包括锁定机构,设置为能将所述电池包固定在所述相应的装置上,且所述锁定机构至少部分位于所述电路板上侧。
3.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于:所述功率元器件位于所述锁定机构和所述端子座之间的所述电路板上。
4.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述USB Type-C端子的输出功率大于65W。
5.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于:所述功率元器件位于所述锁定机构和所述端子座正对的位置空间内的所述电路板上。
6.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述功率元器件在所述电路板上的投影不超过所述端子座在所述电路板所在平面的投影在第一方向延长线上的尺寸。
7.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于:所述功率元器件在所述电路板上的投影不超过所述锁定机构在所述电路板所在平面的投影在第一方向延长线上的尺寸。
8.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述壳体组件包括上壳体和下壳体;所述功率元器件正对的所述上壳体的内表面到所述电路板的距离大于或等于12mm且小于或等于15mm。
9.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述多个电芯串连构成一个电芯组,所述电池包的高度小于48mm。
10.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述电芯构成两两并联构成一个电芯组,所述电池包的高度小于或等于67mm。
11.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于:所述电芯构成三三并联构成一个电芯组,所述电池包的高度小于或等于85mm。
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