CN209001619U - 一种高效型锂离子电池3.7v转换1.5v同口充放电电路 - Google Patents
一种高效型锂离子电池3.7v转换1.5v同口充放电电路 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,由DC/DC降压转换电路和充电电路2个电路组成,所述DC/DC降压转换电路由降压模块U1、电容C1、电感L1、电阻R1、R2和电容C2组成;充电电路由锂电池充电芯片U2、电阻R3和锂离子电池BATT组成,所述降压模块U1的Vin管脚连接BATT锂离子电池的正极,本实用新型可以实现锂离子电池的能量高效转换,同时也可从输出端直接输入5V电压进行对锂离子电池进行充电,弥补了现有技术中电路电压转换效率的不足和锂离子电池放电后不能同口进行充电的问题,整体结构简单,实用性强,易于推广使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种充放电电路,具体是一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路。
背景技术
锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。
然而现有技术中没有一种锂离子电池是1.5V电压输出,可以实通过DC-DC降压转换电路转换为1.5V电压,实现替换一次1.5V电池,镍镉电池和镍氢电池,减少一次1.5V电池对环境的污染,也能满足人们的生产生活需要。第二,锂离子电池3.7V转换1.5V电路中也没有同口充放电路,真实意义上没有真正的替换一次1.5V电池。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,由DC/DC降压转换电路和充电电路组成,所述DC/DC降压转换电路主要由降压模块U1、电容C1、电感L1、电阻R1、R2和电容C2组成;充电电路由锂电池充电芯片U2、电阻R3和锂离子电池BATT组成,所述降压模块U1的Vin管脚连接BATT锂离子电池的正极;BATT锂离子电池的正极与C1电容并联;降压模块U1的SW端的连接导线上串联有电感L1,所述降压模块U1的VIN管脚和EN管脚相连;所述降压模块U1的GND管脚接地;电阻R1和电阻R2串联后一端连接电感L1、另一端通过电阻R2接地;电容C2并联在Vout+电压输出端和Vout-电压输出端之间,锂电池充电芯片U2的VCC脚连接Vout+电压输出端,锂电池充电芯片U2的BAT脚连接BATT锂离子电池的正极,锂电池充电芯片U2的PROG脚连接电阻R3,电阻R3的另一端连接锂电池充电芯片U2的GND脚和地。
作为本实用新型的优选方案:所述降压模块U1的型号为ME3104或MT3410L。
作为本实用新型的优选方案:所述锂电池充电芯片U2的的型号为ME4054、ME4055或TP4054。
作为本实用新型的优选方案:所述电阻R1的阻值为150K欧姆;所述电阻R2的阻值为100K欧姆,所述电阻R3的阻值为3.0K-6.5K欧姆。
作为本实用新型的优选方案:所述电感L1为2.2μH电感;所述电容C1和电容C2都为22μF电容。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型可以实现锂离子电池的能量高效转换,同时也可从输出端直接输入5V电压进行对锂离子电池进行充电,弥补了现有技术中电路电压转换效率的不足和锂离子电池放电后不能同口进行充电的问题,整体结构简单,实用性强,易于推广使用。
附图说明
图1为本实用新型的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,实施例1:本实用新型实施例中,一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,主要由DC/DC降压转换电路和充电电路2个电路组成,其中,充电电路由锂电池充电芯片U2、电阻R3和BATT锂离子电池组成,锂电池充电芯片U2的VCC脚连接Vout+电压输出端,锂电池充电芯片U2的BAT脚连接BATT锂离子电池的正极,锂电池充电芯片U2的PROG脚连接电阻R3,充电电流设定转出脚PROG连接的电阻R3设定充电电流大小,对锂离子电池BATT进行充电,该锂电池充电芯片具有恒流恒压充电功能,同时充电电流小于恒流充电电流10%的停止对锂离子电池充电功能,电阻R3的另一端连接锂电池充电芯片U2的GND脚和地,电阻R3为3.0-6.5K欧姆,其充电电流I=1100/R3.假设R3=3.6K,其充电电流=1100/3600=306mA,DC/DC降压转换电路主要由降压模块U1、电容C1、电感L1、电阻R1、R2和电容C2组成;所述降压模块U1的Vin管脚连接BATT锂离子电池的正极;BATT锂离子电池的正极与C1电容并联;降压模块U1的SW端的连接导线上串联有电感L1,所述降压模块U1的VIN管脚和EN管脚相连;所述降压模块U1的GND管脚接地;电阻R1和电阻R2串联后一端连接电感L1、另一端通过电阻R2接地;电容C2并联在Vout+电压输出端。锂离子电池充电时从Vout+经过锂电池充电芯片U2通过PROG脚设定电流电阻R3对BATT锂离子电池充电;放电时锂离子电池BATT从降压模块U1的Vin输入,从SW脚输出经过L1电感输出,电阻R1和R2进行分压得到反馈电压从FB输入调压,从而得到1.5V输出,再经C2滤波得到稳定的1.5V输出。
实施例2:在实施例1的基础上,本设计的降压模块U1的型号为ME3104或MT3410L。锂电池充电芯片U2的的型号为ME4054、ME4055或TP4054,上述芯片不仅集成度高,体积小,而且性能稳定,适用于充放电技术的控制使用。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (5)
1.一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,由DC/DC降压转换电路和充电电路组成,其特征在于,所述DC/DC降压转换电路由降压模块U1、电容C1、电感L1、电阻R1、R2和电容C2组成;充电电路由锂电池充电芯片U2、电阻R3和锂离子电池BATT组成,所述降压模块U1的Vin管脚连接BATT锂离子电池的正极;BATT锂离子电池的正极与C1电容并联;降压模块U1的SW端的连接导线上串联有电感L1,所述降压模块U1的VIN管脚和EN管脚相连;所述降压模块U1的GND管脚接地;电阻R1和电阻R2串联后一端连接电感L1、另一端通过电阻R2接地;电容C2并联在Vout+电压输出端和Vout-电压输出端之间,锂电池充电芯片U2的VCC脚连接Vout+电压输出端,锂电池充电芯片U2的BAT脚连接BATT锂离子电池的正极,锂电池充电芯片U2的PROG脚连接电阻R3,电阻R3的另一端连接锂电池充电芯片U2的GND脚和地。
2.根据权利要求1所述的一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,其特征在于,所述降压模块U1的型号为ME3104或MT3410L。
3.根据权利要求1所述的一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,其特征在于,所述锂电池充电芯片U2的型号为ME4054、ME4055或TP4054。
4.根据权利要求1所述的一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,其特征在于,所述电阻R1的阻值为150K欧姆;所述电阻R2的阻值为100K欧姆,电阻R3的阻值为3.0K-6.5K欧姆。
5.根据权利要求1-4任一所述的一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,其特征在于,所述电感L1为2.2μH电感;所述电容C1和电容C2都为22μF电容。
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