CN209217771U - 一种设置在充电电池内的输出控制保护电路 - Google Patents

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吴建军
晏鹏
郑欣欣
林富强
李鹏程
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    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本实用新型涉及一种电路,特别是指设置在充电电池内的输出控制保护电路。本实用新型采用如下技术方案:一种设置在充电电池内的输出控制保护电路,其特征在于:包括有充电状态指示单元、锂电池过充过放保护单元、电压转换单元和过流短路保护单元,其中过流短路保护单元包括有电阻R6、R4、R5和MOS管,电阻R6连接在MOS管的S脚和G脚之间,另一端接地,通过采用上述方案,本实用新型克服现有技术存在的问题,提供一种结构简单,可以很好保护充电电池且适合大电流负载的应用的设置在充电电池内的输出控制保护电路。

Description

一种设置在充电电池内的输出控制保护电路
技术领域
本实用新型涉及一种电路,特别是指设置在充电电池内的输出控制保护电路。
背景技术
现有设置在充电电池内的电路很少,市场上一些充电电池由于电路设计不合理,所以对电池的寿命影响很大,另外由于没有输出保护,所以不适应大电流负载的应用。
发明内容
本实用新型克服现有技术存在的问题,提供一种结构简单,可以很好保护充电电池且适合大电流负载的应用的设置在充电电池内的输出控制保护电路。
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种设置在充电电池内的输出控制保护电路,其特征在于:包括有充电状态指示单元、锂电池过充过放保护单元、电压转换单元和过流短路保护单元,其中过流短路保护单元包括有电阻R6、R4、R5和MOS管,电阻R6连接在MOS管的S脚和G脚之间,另一端接地,电阻R4连接在MOS管的S脚和D脚之间,电阻R5一端连接在MOS管的的D脚上,另一端接地,所述电压转换单元中的直流电压调节器SY8089A的FB脚连接在MOS管的D脚上。
在本实用新型进一步设置是:所述过流短路保护单元还包括有电容C2、C6、C3,电容C2连接在MOS管的D脚和S脚之间,,电容C6和C3并联,且一端连接在MOS管的S脚上,另一端接地,所述电压转换单元包括有直流电压调节器SY8089A,电感L1,电容C5、 C7, 电感L1的一端连接在直流电压调节器SY8089A的LX脚上,另一端连接在MOS管的S脚上,电容C5一端连接在直流电压调节器SY8089A的的VIN脚上,另一端接地,电容C7一端连接在直流电压调节器SY8089A的EN脚上,另一端接地直流调节器SY8089A的VIN脚与EN脚连接,所述MOS管为N型MOS管AP2301。
本实用新型的再进一步设置是:所述的锂电池过充过放保护单元包括有保护芯片CT2105,电容C4和电源,电容C4一端连接在保护芯片CT2105的VCC脚,另一端接地,保护芯片CT2105的GND脚和TIN脚接地,保护芯片CT2105的VDD脚连接电源的正极,保护芯片CT2105的VM脚与直流电压调节器SY8089A的EN脚连接。
本实用新型的最后设置是:所述充电状态指示单元包括USB接头,电容C1,电阻R1、R2、R3,二极管D1、D2,三极管Q2,其中电阻R1与二极管D1串联,二极管D1的一端连接在三极管Q2的集电极,电阻R1的另一端接地,电阻R2连接在三极管Q2的基极上,电阻R2的另一端连接在保护芯片CT2105的VM脚,二极管D2与电阻R3串联,电阻R3的一端连接在保护芯片CT2105的VM脚,二极管D2的正极端连接在三极管Q2的发射极上,电容一端接地,另一端连接在三极管Q2的发射极上。
通过采用上述方案,使该电路结构简单,零部件少,另外对电池均有很好的保护作用;另外过流短路保护单元采用这种电路架构,实现输出电流检测反馈控制,适应大电流负载应用。
下面结合具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
附图说明
图1为本实用新型实施例的电路图。
具体实施方式
如图1所示,一种设置在充电电池内的输出控制保护电路,包括有充电状态指示单元、锂电池过充过放保护单元、电压转换单元和过流短路保护单元,其中过流短路保护单元包括有电容C2、C6、C3,电阻R6、R4、R5和MOS管,电容C2连接在MOS管的D脚和S脚之间,电阻R6连接在MOS管的S脚和G脚之间,电容C6和C3并联,且一端连接在MOS管的S脚上,另一端接地,电阻R4连接在MOS管的S脚和D脚之间,电阻R5一端连接在MOS管的的D脚上,另一端接地,也可以是不设置电容C2、C6、C3,具体是过流短路保护单元包括有电阻R6、R4、R5和MOS管,电阻R6连接在MOS管的S脚和G脚之间,另一端接地,电阻R4连接在MOS管的S脚和D脚之间,电阻R5一端连接在MOS管的的D脚上,另一端接地。
在本实用新型实施例中,所述电压转换单元包括有直流电压调节器SY8089A,电感L1,电容C5、 C7,直流电压调节器SY8089A的FB脚连接在MOS管的D脚上, 电感L1的一端连接在直流电压调节器SY8089A的LX脚上,另一端连接在MOS管的S脚上,电容C5一端连接在直流电压调节器SY8089A的的VIN脚上,另一端接地,电容C7一端连接在直流电压调节器SY8089A的EN脚上,另一端接地直流调节器SY8089A的VIN脚与EN脚连接,所述MOS管为N型MOS管AP2301。
在本实用新型实施例中,所述的锂电池过充过放保护单元包括有保护芯片CT2105,电容C4和电源,电容C4一端连接在保护芯片CT2105的VCC脚,另一端接地,保护芯片CT2105的GND脚和TIN脚接地,保护芯片CT2105的VDD脚连接电源的正极,保护芯片CT2105的VM脚与直流电压调节器SY8089A的EN脚连接。
在本实用新型实施例中,所述充电状态指示单元包括USB接头,电容C1,电阻R1、R2、R3,二极管D1、D2,三极管Q2,其中电阻R1与二极管D1串联,二极管D1的一端连接在三极管Q2的集电极,电阻R1的另一端接地,电阻R2连接在三极管Q2的基极上,电阻R2的另一端连接在保护芯片CT2105的VM脚,二极管D2与电阻R3串联,电阻R3的一端连接在保护芯片CT2105的VM脚,二极管D2的正极端连接在三极管Q2的发射极上,电容一端接地,另一端连接在三极管Q2的发射极上。
通过采用上述方案,使该电路结构简单,零部件少,另外对电池均有很好的保护作用;另外过流短路保护单元采用这种电路架构,实现输出电流检测反馈控制,适应大电流负载应用。

Claims (4)

1.一种设置在充电电池内的输出控制保护电路,其特征在于:包括有充电状态指示单元、锂电池过充过放保护单元、电压转换单元和过流短路保护单元,其中过流短路保护单元包括有电阻R6、R4、R5和MOS管,电阻R6连接在MOS管的S脚和G脚之间,另一端接地,电阻R4连接在MOS管的S脚和D脚之间,电阻R5一端连接在MOS管的D脚上,另一端接地,所述电压转换单元中的直流电压调节器SY8089A的FB脚连接在MOS管的D脚上。
2.根据权利要求1所述的设置在充电电池内的输出控制保护电路,其特征在于:所述过流短路保护单元还包括有电容C2、C6、C3,电容C2连接在MOS管的D脚和S脚之间,电容C6和C3并联,且一端连接在MOS管的S脚上,另一端接地,所述电压转换单元包括有直流电压调节器SY8089A,电感L1,电容C5、 C7, 电感L1的一端连接在直流电压调节器SY8089A的LX脚上,另一端连接在MOS管的S脚上,电容C5一端连接在直流电压调节器SY8089A的VIN脚上,另一端接地,电容C7一端连接在直流电压调节器SY8089A的EN脚上,另一端接地直流调节器SY8089A的VIN脚与EN脚连接,所述MOS管为N型MOS管AP2301。
3.根据权利要求2所述的设置在充电电池内的输出控制保护电路,其特征在于:所述的锂电池过充过放保护单元包括有保护芯片CT2105,电容C4和电源,电容C4一端连接在保护芯片CT2105的VCC脚,另一端接地,保护芯片CT2105的GND脚和TIN脚接地,保护芯片CT2105的VDD脚连接电源的正极,保护芯片CT2105的VM脚与直流电压调节器SY8089A的EN脚连接。
4.根据权利要求3所述的设置在充电电池内的输出控制保护电路,其特征在于:所述充电状态指示单元包括USB接头,电容C1,电阻R1、R2、R3,二极管D1、D2,三极管Q2,其中电阻R1与二极管D1串联,二极管D1的一端连接在三极管Q2的集电极,电阻R1的另一端接地,电阻R2连接在三极管Q2的基极上,电阻R2的另一端连接在保护芯片CT2105的VM脚,二极管D2与电阻R3串联,电阻R3的一端连接在保护芯片CT2105的VM脚,二极管D2的正极端连接在三极管Q2的发射极上,电容一端接地,另一端连接在三极管Q2的发射极上。
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