基于继电器的锂电池二级保护熔断电路
技术领域
本实用新型涉及一种熔断电路,具体涉及一种基于继电器的锂电池二级保护熔断电路。
背景技术
锂电池(Lithium battery)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池通常是不可充电的,且内含金属态的锂。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
现有的锂电池保护电路可靠性不高,保护电路容易损坏,易造成锂电池严重过充电,进而电池包起火燃烧爆炸。
有鉴于此,如今迫切需要提供一种新的保护电路,一次性保护性熔断不可恢复,提高电池包的安全性。
实用新型内容
为解决现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种可提高电池包的安全性且基于继电器的锂电池二级保护熔断电路。
为了实现上述目标,本实用新型采用如下的技术方案:
一种基于继电器的锂电池二级保护熔断电路,包括:第一熔断模块、第二熔断模块、启动模块和控制模块,前述控制模块连接启动模块,启动模块又分别连接第一熔断模块、第二熔断模块,前述第一熔断模块的第一端口连接电池包负极,第一熔断模块的第二端口连接第二熔断模块的第一端口,第二熔断模块的第二端口连接充电器负极,其特征在于,前述启动模块包括:继电器,前述继电器的第一管脚、第三管脚与电池包正极连接,第二管脚与第一熔断模块的第二端口、第二熔断模块的第一端口连接,第四管脚与控制模块连接。
前述的基于继电器的锂电池二级保护熔断电路,其特征在于,前述控制模块包括:并联的熔断保护控制单元,每个熔断保护控制单元分别配有一个控制接口。
前述的基于继电器的锂电池二级保护熔断电路,其特征在于,前述控制接口包括:串联的二极管和电阻,前述二极管的阳极与继电器的第四管脚连接,阴极与电阻的第一管脚连接,电阻的第二管脚与熔断保护控制单元的输出端连接。
前述的基于继电器的锂电池二级保护熔断电路,其特征在于,前述熔断保护控制单元为三个。
本实用新型的有益之处在于:由于启动模块采用的是继电器,有效降低了成本投入,并且实现了快速熔断,使得本实用新型的锂电池二级保护熔断电路的可靠性更高,从而确保了电池包的安全性。
附图说明
图1是本实用新型基于继电器的锂电池二级保护熔断电路的电路图。
图中附图标记的含义:1-第一熔断模块,2-第二熔断模块,3-启动模块,4-控制模块,B-:电池包负极,C-:充电器负极,B+:电池包正极。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作具体的介绍。
参照图1,本实用新型的基于继电器的锂电池二级保护熔断电路,包括:第一熔断模块1(即FU1)、第二熔断模块2(即FU2)、启动模块3和控制模块4。控制模块4连接启动模块3,用以向启动模块3发送电信号,以开启或关断二级保护;启动模块3又分别连接第一熔断模块1、第二熔断模块2,用以启动第一熔断模块1、第二熔断模块2对电池熔断保护;第一熔断模块1的第一端口连接电池包负极B-,第一熔断模块1的第二端口连接第二熔断模块2的第一端口,第二熔断模块2的第二端口连接充电器负极C-。其中,启动模块3包括:继电器K1,继电器K1的第一管脚a、第三管脚c与电池包正极B+连接,第二管脚b与第一熔断模块1的第二端口、第二熔断模块2的第一端口连接,第四管脚d与控制模块4连接。
由于启动模块采用的是继电器,有效降低了成本投入,并且实现了快速熔断,使得本实用新型的锂电池二级保护熔断电路的可靠性更高,从而确保了电池包的安全性。
作为一种优选的方案,在本实用新型锂电池二级保护熔断电路中,其控制模块4包括:并联的熔断保护控制单元,每个熔断保护控制单元分别配有一个控制接口。
更为优选的是,控制接口包括:串联的二极管(二极管D1、二极管D2、二极管D3)和电阻(电阻R1、电阻R2、电阻R3)。其中,二极管的阳极与继电器K1的第四管脚d连接,阴极与电阻的第一管脚连接,电阻的第二管脚与熔断保护控制单元的输出端(网络CU1、网络CU2、网络CU3)连接。
在本实用新型中,熔断保护控制单元优选为三个,即第一熔断保护控制单元、第二熔断保护控制单元、第三熔断保护控制单元。相应的,第一、第二、第三熔断保护控制单元上分别配有第一控制接口、第二控制接口、第三控制接口。
第一控制接口包括:串联的第一二极管D1和第一电阻R1,第一二极管D1的阳极与继电器K1的第四管脚d连接,阴极与第一电阻R1的第一管脚连接,第一电阻R1的第二管脚与熔断保护控制单元的输出端网络CU1连接。
第二控制接口包括:串联的第二二极管D2和第二电阻R2,第二二极管D2的阳极与继电器K1的第四管脚d连接,阴极与第二电阻R2的第一管脚连接,第二电阻R2的第二管脚与熔断保护控制单元的输出端网络CU2连接。
第三控制接口包括:串联的第三二极管D3和第五电阻R5,第三二极管D3的阳极与继电器K1的第四管脚d连接,阴极与第五电阻R5的第一管脚连接,第五电阻R5的第二管脚与熔断保护控制单元的输出端网络CU3连接。
参照图1,启动模块3的工作原理为:
通道启动控制端网络CU1、CU2、CU3,任意一个被控制端拉到低电平,继电器K1导通,电流从电池包正极B+通过继电器K1、第一熔断模块1流到电池包负极B-,同时充电流由继电器K1、第二熔断模块2流到充电器负极C-,从而使第一熔断模块1、第二熔断模块2熔断切断充电回路,退出充电。
需要说明的是,上述实施例不以任何形式限制本实用新型,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本实用新型的保护范围内。