CN202916420U - 一种移动电源的电量侦测电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动电源的电量侦测电路,所述的电量侦测电路采用电量侦测芯片;所述的电量侦测芯片的SCL端和SDA端分别通过第一电阻(R4)和第二电阻(R5)接微处理器的2个GPIO端口;电量侦测芯片的BAT端和Vss端分别接电池的正极和负极;所述的电量侦测芯片为BQ27541型集成芯片。该移动电源的电量侦测电路连线方便,功能丰富,易于实施。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种移动电源的电量侦测电路。
背景技术
移动电源的电量侦测一般采用运算放大器及A\D转换器实现,这种方式准确度不高,而且功能单一,电路结构较为复杂,因此,这种传统的电路应用于移动电源这种体积较小的电子产品上存在诸多缺点。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种移动电源的电量侦测电路,该移动电源的电量侦测电路连线方便,功能丰富,易于实施。
实用新型的技术解决方案如下:
一种移动电源的电量侦测电路,所述的电量侦测电路采用电量侦测芯片;所述的电量侦测芯片的SCL端和SDA端分别通过第一电阻(R4)和第二电阻(R5)接微处理器的2个GPIO端口;电量侦测芯片的BAT端和Vss端分别接电池的正极和负极;
所述的电量侦测芯片为BQ27541型集成芯片。
在电池的输出回路中串接有第三电阻(R1),第三电阻(R1)的两端分别通过第四电阻(R2)和第五电阻(R3)接电量侦测芯片的SRP端和SRN端。
有益效果:
本实用新型的移动电源的电量侦测电路,采用集成式的电量侦测芯片实现电量检测,由于这种电量侦测芯片采用I2C总线与微处理器通信,因而线路简单,布线方便,电路复杂度低,故障率低。另外,由于采用了实时检测电流的电路,能收集更多的电池相关的实施参数,因而,检测准确度更高。
附图说明
图1是本实用新型的移动电源的电量侦测电路的电路原理图。
具体实施方式
以下将结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明:
实施例1:
如图1所示,一种移动电源的电量侦测电路,所述的电量侦测电路采用电量侦测芯片;所述的电量侦测芯片的SCL端和SDA端分别通过第一电阻R4和第二电阻R5接微处理器的2个GPIO端口;电量侦测芯片的BAT端和Vss端分别接电池的正极和负极;所述的电量侦测芯片为BQ27541型集成芯片。
在电池的输出回路中串接有第三电阻R1,第三电阻R1的两端分别通过第四电阻R2和第五电阻R3接电量侦测芯片的SRP端和SRN端。
第三电阻R1为测试电阻,用于测试电池的实时电流。SCL和SDA两个端口组成I2C总线,用于与微处理器通信。
BQ27541的芯片是一个提供单颗锂离子电池芯电池模组电量侦测的微控制器周边,它只需要少量的系统微控制器软体支援,它可以放在电池模块内或设置在含有内建电池的主机板上。
BQ27541运用德州仪器专利的Impedance Track演算法量测电池芯的各项状态及特性的数据综合成充电状态的预测,此演算法可在许多种不同的工作状态下及整个电池生命周期中提供小于1%误差的预测值,它可以提供剩余电池电量(mah),充电状态(%),time-to-empty(TTE),time-to-full(TTF),电池电压及温度等资讯。
BQ27541也透过SHA-1/HMAC演算法提供安全性的电池模组认证功能
BQ27541可提供准确的电池电量侦测,内建温度感测器件提供系统温度数据,内建96 Bytes快闪记忆体
BQ27541建立电池放电曲线以精确预测电量耗尽的时间,自动调整因电池老化,自放电及温度变化所造成的效率衰减,使用低阻值感应电阻(5毫欧姆到20毫欧姆)监控充放电状态
BQ27541内建HDQ和I2C通信接口与外部界面和外部微处理器进行数据交换
HDQ通信协议是美国德州仪器的单线通信协议。智能电池的检测模块就是用这个协议。在电池的负极与线路板的地之间串接一个检测电阻,电池电量检测模块芯片通过监测检测电阻的电压降来判断电池是处于充电还是放电状态。可以通过HDQ采集到电池电量、温度、电压、充电状态等信息.
HDQ通信采用单总线、双向通信,开漏输出接口,该接口需要接一个上拉电阻一般3.3K--4.7K,使用一种基于命令的通信协议。
CPU和设备通过HDQ接口作为桥梁连接起来,还有一根地线,一共需要两根线就可以通信,节省硬件连线。
软件可以利用CPU的HDQ控制器和或者利用GPIO模拟HDQ协议。发命令的时候GPIO作为普通GPIO的输出口。读命令的时候第一字节用GPIO输出发送8bit的命令,发完命令后改变GPIO的方向作为输入口读8bit数据。
由于HDQ通信是靠高低电平的时间宽度来代表0和1,对时序要求高,通信过程要将中断关闭,防止被打断引起时序错乱导致通信出错。
Claims (2)
1.一种移动电源的电量侦测电路,其特征在于,所述的电量侦测电路采用电量侦测芯片;所述的电量侦测芯片的SCL端和SDA端分别通过第一电阻(R4)和第二电阻(R5)接微处理器的2个GPIO端口;电量侦测芯片的BAT端和Vss端分别接电池的正极和负极;
所述的电量侦测芯片为BQ27541型集成芯片。
2.根据权利要求1所述的移动电源的电量侦测电路,其特征在于,在电池的输出回路中串接有第三电阻(R1),第三电阻(R1)的两端分别通过第四电阻(R2)和第五电阻(R3)接电量侦测芯片的SRP端和SRN端。
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CN 201220634602 CN202916420U (zh) | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 一种移动电源的电量侦测电路 |
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CN202916420U true CN202916420U (zh) | 2013-05-01 |
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CN (1) | CN202916420U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103714031A (zh) * | 2013-12-26 | 2014-04-09 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 一种基于fpga的hdq16总线的控制实现方法 |
CN105510841A (zh) * | 2015-12-30 | 2016-04-20 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 一种在线监测和管理水下设备电源电量的系统及方法 |
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2012
- 2012-11-27 CN CN 201220634602 patent/CN202916420U/zh not_active Expired - Fee Related
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CN105510841A (zh) * | 2015-12-30 | 2016-04-20 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 一种在线监测和管理水下设备电源电量的系统及方法 |
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Legal Events
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C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130501 Termination date: 20151127 |