CN204179730U - 锂电池供电led灯保护控制电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种锂电池供电LED灯保护控制电路,包括连接电源适配器的充电电路、放电电路和单片机,充电电路经适配器检测电路连接单片机,充电电路连接有电池,充电电路与电池之间设有并联设置的充电电流采样电路和电压控制电路,所述放电电路依次经开关检测电路、电池电量采样电路与电池连接,开关检测电路和电池电量采样电路之间设有开关,所述单片机与放电电路、开关检测电路、电池电量采样电路连接,所述放电电路连接有LED灯,还包括与适配器检测电路、放电电路、单片机连接的电源电路。本实用新型能达到不使锂电池过充或过放的目的,起到保护锂电池,延长锂电池寿命,避免发生锂电池损坏或者爆炸的危险。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种供电保护电路,特别是一种锂电池供电LED灯保护控制电路。
背景技术
锂电池在使用过程中致命伤就是电池过充电和过放电,一旦锂电池过充电就有可能导致电池爆炸燃烧,锂电池过放电很有可能让锂电池损坏无法使用,所以对锂电池的过充电和过放电保护是非常重要的。
现有产品仅依靠锂电池内部的保护板对锂电池进行保护,长期让内部保护板处于极限状态,会对锂电池寿命产生影响,严重的会发生锂电池损坏或者燃烧爆炸的危险。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种锂电池供电LED灯保护控制电路。本实用新型对锂电池的充放进行保护,并有效监测锂电池的电压,从而达到不使锂电池过充或过放的目的,起到保护锂电池,延长锂电池寿命,避免发生锂电池损坏或者爆炸的危险。
本实用新型的技术方案:锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:包括连接电源适配器的充电电路、放电电路和单片机,充电电路经适配器检测电路连接单片机,充电电路连接有电池,充电电路与电池之间设有并联设置的充电电流采样电路和电压控制电路,所述放电电路依次经开关检测电路、电池电量采样电路与电池连接,开关检测电路和电池电量采样电路之间设有开关,所述单片机与放电电路、开关检测电路、电池电量采样电路连接,所述放电电路连接有LED灯,还包括与适配器检测电路、放电电路、单片机连接的电源电路。
前述的锂电池供电LED灯保护控制电路中,所述适配器检测电路包括串联的第一电阻和第二电阻,第一电阻和第二电阻之间设有第三电阻,第三电阻与单片机连接。
前述的锂电池供电LED灯保护控制电路中,所述充电电流采样电路包括并联设置的第四电阻和第五电阻。
前述的锂电池供电LED灯保护控制电路中,所述电压控制电路包括串联设置的第六电阻和第七电阻。
前述的锂电池供电LED灯保护控制电路中,所述开关检测电路包括串联设置的第八电阻和第九电阻,第八电阻和第九电阻之间设有第十电阻,第十电阻与单片机连接。
前述的锂电池供电LED灯保护控制电路中,所述电池电量采样电路包括第十一电阻、第十二电阻、第十三电阻和电容,第十一电阻与电容并联设置,第十一电阻经第十二电阻与电池连接,所述电容经第十三电阻与单片机连接。
与现有技术相比,本实用新型由单片机电路、充电电路、放电电路、采样电路、开关等组成,当适配器接入该电路后,单片机控制充电电路工作,通过采样电路自动识别电池充电状态,当电池充满后自动停止充电,保护电池过充电。当打开开关后,单片机控制放电电路点亮LED灯,通过采样电路自动识别电池电量,直到锂电池电量过低时自动关闭LED灯,保护电池过放电。本实用新型使用硬件电路保护,限制了锂电池的充放电极限电压和电流;其次,加入单片机监测锂电池电压,能有效的监测锂电池电压,并且控制它的充电和放电,从而达到不使电池过充或过放的目的,起到保护电池,延长电池寿命,避免发生电池损坏或者爆炸的危险。本实用新型的保护电路稳定可靠。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的具体实施结构示意图。
附图中的标记为:1-电源适配器,2-适配器检测电路,3-充电电路,4-充电电流采样电路,5-电压控制电路,6-电池,7-电源电路,8-放电电路,9-开关检测电路,10-电池电量采样电路,11-开关,12-LED灯,13-单片机,14-第一电阻,15-第二电阻,16-第三电阻,17-第四电阻,18-第五电阻,19-第六电阻,20-第七电阻,21-第八电阻,22-第九电阻,23-第十电阻,24-第十二电阻,25-第十一电阻,26-第十三电阻,27-电容。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明,但并不作为对本实用新型限制的依据。
实施例。锂电池供电LED灯保护控制电路,构成如图1所示,包括连接电源适配器1的充电电路3、放电电路8和单片机13,充电电路3经适配器检测电路2连接单片机13,充电电路3连接有电池6(锂电池),充电电路3与电池6之间设有并联设置的充电电流采样电路4和电压控制电路5,所述放电电路8依次经开关检测电路9、电池电量采样电路10与电池6连接,开关检测电路9和电池电量采样电路10之间设有开关11,所述单片机13与放电电路8、开关检测电路9、电池电量采样电路10连接,所述放电电路8连接有LED灯12,还包括与适配器检测电路2、放电电路8、单片机13连接的电源电路7。
所述适配器检测电路2包括串联设置的第一电阻14和第二电阻15,第一电阻14和第二电阻15之间设有第三电阻16,第三电阻16与单片机13连接。
所述充电电流采样电路4包括并联设置的第四电阻17和第五电阻18。
所述电压控制电路5包括串联设置的第六电阻19和第七电阻20。
所述开关检测电路9包括串联设置的第八电阻21和第九电阻22,第八电阻21和第九电阻22之间设有第十电阻23,第十电阻23与单片机13连接。
所述电池电量采样电路10包括第十一电阻25、第十二电阻24、第十三电阻26和电容27,第十一电阻25与电容27并联设置,第十一电阻25经第十二电阻24与电池6连接,所述电容27经第十三电阻26与单片机13连接。
本实用新型主要采用的电路包括单片机、充电电路,放电电路,采样电路,其具体电路如图2所示,各电气元件的参数如图2所示,电路DC-、DC+端为适配器输入端,电压范围直流12-24v,电路中J1为锂电池接口,电池电压为7.4v,电路LED-、LED+为LED灯输出端,电压为12v。
本实用新型的工作原理如下,当DC-、DC+端接入直流12-24v的电压的适配器时,单片机U5通过检测电路R15、R16、R17检测到有合适的适配器接入,同时通过电池检测电路R2、R3、R4、C3检测电池电量,如果电量低,则单片机控制以U3为主的充电电路开始工作,U3通过电阻R20R21,对充电电流采样,以恒流的形式给电池充电,通过电阻R22R23,控制充电电压,保护电池电压过高,损坏电池。在充电过程中,单片机一直监控电池电量,等电池电量达到预设值,单片机控制充电电路停止充电,从而保护电池。
当使用者打开电源开关,单片机通过检测电路R8R9R10,检测到电源开关已打开,并检测电池电量,如电池电量低,则不打开LED灯,从而保护电池不过放,如电池电量够,则控制以U1为主放电电路,使LED灯点亮,放电电路通过R12R13控制输出电流,以恒流的形式点亮LED灯,延长LED灯的寿命,如开关一直打开,单片机会一直检测电池电量,等电池电量过低时,控制放电电路停止工作,从而保护电池。
Claims (6)
1.锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:包括连接电源适配器(1)的充电电路(3)、放电电路(8)和单片机(13),充电电路(3)经适配器检测电路(2)连接单片机(13),充电电路(3)连接有电池(6),充电电路(3)与电池(6)之间设有并联设置的充电电流采样电路(4)和电压控制电路(5),所述放电电路(8)依次经开关检测电路(9)、电池电量采样电路(10)与电池(6)连接,开关检测电路(9)和电池电量采样电路(10)之间设有开关(11),所述单片机(13)与放电电路(8)、开关检测电路(9)、电池电量采样电路(10)连接,所述放电电路(8)连接有LED灯(12),还包括与适配器检测电路(2)、放电电路(8)、单片机(13)连接的电源电路(7)。
2.根据权利要求1所述的锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:所述适配器检测电路(2)包括串联设置的第一电阻(14)和第二电阻(15),第一电阻(14)和第二电阻(15)之间设有第三电阻(16),第三电阻(16)与单片机(13)连接。
3.根据权利要求1所述的锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:所述充电电流采样电路(4)包括并联设置的第四电阻(17)和第五电阻(18)。
4.根据权利要求1所述的锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:所述电压控制电路(5)包括串联设置的第六电阻(19)和第七电阻(20)。
5.根据权利要求1所述的锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:所述开关检测电路(9)包括串联设置的第八电阻(21)和第九电阻(22),第八电阻(21)和第九电阻(22)之间设有第十电阻(23),第十电阻(23)与单片机(13)连接。
6.根据权利要求1-5任一项权利要求所述的锂电池供电LED灯保护控制电路,其特征在于:所述电池电量采样电路(10)包括第十一电阻(25)、第十二电阻(24)、第十三电阻(26)和电容(27),第十一电阻(25)与电容(27)并联设置,第十一电阻(25)经第十二电阻(24)与电池(6)连接,所述电容(27)经第十三电阻(26)与单片机(13)连接。
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CN105006877A (zh) * | 2015-04-27 | 2015-10-28 | 深圳市美贝壳科技有限公司 | 一种适配器的电量实时监控系统及方法 |
CN107991613A (zh) * | 2016-10-27 | 2018-05-04 | 广东大仓机器人科技有限公司 | 通过累计充放电流计算电池电量的电量计 |
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