CN214314630U - 一种bms电源管理电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种BMS电源管理电路,包括市电电源、降压整流滤波模块、开关模块、电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块、过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,所述市电电源连接降压整流滤波模块,降压整流滤波模块连接开关模块,开关模块连接电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块,过充保护模块连接电池模块,电池模块连接过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,过放保护模块连接电池放电提示模块、负载工作模块,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本方案的电池E1充电时具有过充保护电路,保证不会损坏电池的充电容量,同时具有过放保护电路,保证了电池的电量不会过度损耗,延长了电池E1的使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及电源电路,具体是一种BMS电源管理电路。
背景技术
bms(Battery Management System)即电池管理系统,电池与用户之间的纽带。bms的主要对象是二次电池,目的是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电的现象,达到延长电池的使用寿命,监控电池状态的目的。电源,作为计算机最基本的部件,以及计算机稳定与性能的基础,已经走过了几十载的岁月,几十年的发展,虽然从外观上看大同小异,但是电源的内部已经发生了很多实质性的变化,例如,接口种类、数量、线长/风扇尺寸/功率大小/电路板设计/静音设计以及节能设计等都发生了很大变化。搞不明白电源的很多细节问题,是很多玩家头疼的一件事。所谓“牵一发,而动全身”如果电源的选择失误,轻则影响性能的发挥,中则影响系统稳定性,重则导致各类硬件提前老化,或者损坏。
目前市场上的电源往往因为电池充放电的使用不规范,导致了电池的使用寿命大大降低,这是对资源的一种浪费,需要改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种BMS电源管理电路,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BMS电源管理电路,包括市电电源、降压整流滤波模块、开关模块、电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块、过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,所述市电电源连接降压整流滤波模块,降压整流滤波模块连接开关模块,开关模块连接电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块,过充保护模块连接电池模块,电池模块连接过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,过放保护模块连接电池放电提示模块、负载工作模块。
作为本实用新型再进一步的方案:所述市电电源由220V交流电所构成,降压整流滤波模块由变压器W、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电容C1、电感L1、电容C2所构成,开关模块由开关S1、电阻R1所构成,电池充电提示模块由二极管D5、电阻R2所构成,过充保护模块由二极管D6、电阻R3、电阻R4、电容C3、电容C4、集成电路U1、集成电路U2所构成,电池模块由电池E1所构成,过放保护模块由二极管D7、二极管D8、电阻R5、三极管V1所构成,电池放电提示模块由电阻R6、二极管D9所构成,负载工作模块由负载X所构成。
22V交流电连接变压器W的输入端,变压器W的输出端一端连接二极管D1的正极、二极管D3的负极,变压器W的输出端另一端连接二极管D2的负极、二极管D4的负极,二极管D1的负极连接二极管D2的负极连接电容C1、电感L1,二极管D3的正极连接二极管D4的正极连接电容C1的另一端、电容C2、电阻R2、集成电路U2的6号引脚、集成电路U2的7号引脚、电容C3、电阻R4,电感L1的另一端连接电容C2的另一端、开关S1,开关S1的另一端连接电阻R1,电阻R1的另一端连接二极管D5的正极、二极管D6的正极,二极管D5的负极连接电阻R2的另一端,二极管D6的负极连接电阻R3、电池E1的正极、三极管V1的集电极、二极管D7的负极。
电阻R3的另一端连接电容C4、集成电路U1的5号引脚,电容C4的另一端连接集成电路U1的6号引脚、电池E1的负极、集成电路U2的3号引脚、集成电路U2的2号引脚、电容C3的另一端,集成电路U1的2号引脚连接电阻R4的另一端,集成电路U1的3号引脚连接集成电路U2的5号引脚,集成电路U1的1号引脚连接集成电路U2的4号引脚,集成电路U2的8号引脚连接集成电路U2的1号引脚,二极管D7的正极连接二极管D8的负极,二极管D8的正极连接电阻R5,电阻R5的另一端连接三极管V1的基极,三极管V1的发射极连接二极管D9的正极、负载X,二极管D9的负极连接电阻R6,电阻R6的另一端接地,负载X的另一端接地。
作为本实用新型再进一步的方案:所述二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D6为限流二极管,二极管D5、二极管D9为发光二极管,二极管D7、二极管D8为稳压二极管。
作为本实用新型再进一步的方案:所述电容C1、电容C2为有极性电容。
作为本实用新型再进一步的方案:所述集成电路U1为DW01,集成电路U2为8025。
作为本实用新型再进一步的方案:所述三极管V1为NPN三极管。
作为本实用新型再进一步的方案:所述二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4组成桥式整流电路。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本方案的电池E1充电时具有过充保护电路,保证不会损坏电池的充电容量,同时电池在放电时具有过放保护电路,保证了电池的电量不会过度损耗,延长了电池E1的使用寿命。
附图说明
图1为一种BMS电源管理电路的原理图。
图2为一种BMS电源管理电路的电路图。
图3为DW01的引脚图。
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。
实施例1:请参阅图1,一种BMS电源管理电路,用于供给电池充电的市电电源,用于将交流电变为直流电的降压整流滤波模块,用于电路导通的开关模块,用于充电的电池充电提示模块,用于电池电量已满时断开充电电路的过充保护模块,用于存储电能的电池模块,用于电池电量较低时断开放电电路的过放保护模块,用于电池放电时发光起提示作用的电池放电提示模块,用于负载工作的负载工作模块,所述市电电源连接降压整流滤波模块,降压整流滤波模块连接开关模块,开关模块连接电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块,过充保护模块连接电池模块,电池模块连接过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,过放保护模块连接电池放电提示模块、负载工作模块。
具体电路如图2所示,所述市电电源由220V交流电所构成,降压整流滤波模块由变压器W、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电容C1、电感L1、电容C2所构成,开关模块由开关S1、电阻R1所构成,电池充电提示模块由二极管D5、电阻R2所构成,过充保护模块由二极管D6、电阻R3、电阻R4、电容C3、电容C4、集成电路U1、集成电路U2所构成,电池模块由电池E1所构成,过放保护模块由二极管D7、二极管D8、电阻R5、三极管V1所构成,电池放电提示模块由电阻R6、二极管D9所构成,负载工作模块由负载X所构成。
22V交流电连接变压器W的输入端,变压器W的输出端一端连接二极管D1的正极、二极管D3的负极,变压器W将的输出端电压低于输入端的电压,通过改变线圈的匝数可以改变两端电压的比值,变压器W的输出端另一端连接二极管D2的负极、二极管D4的负极,二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4组成桥式整流电路,将交流电变为直流电,同时效率为半波整流的两倍,二极管D1的负极连接二极管D2的负极连接电容C1、电感L1,二极管D3的正极连接二极管D4的正极连接电容C1的另一端、电容C2、电阻R2、集成电路U2的6号引脚、集成电路U2的7号引脚、电容C3、电阻R4,电感L1的另一端连接电容C2的另一端、开关S1,开关S1的另一端连接电阻R1,电阻R1的另一端连接二极管D5的正极、二极管D6的正极,二极管D5的负极连接电阻R2的另一端,二极管D6的负极连接电阻R3、电池E1的正极、三极管V1的集电极、二极管D7的负极。
电阻R3的另一端连接电容C4、集成电路U1的5号引脚,电容C4的另一端连接集成电路U1的6号引脚、电池E1的负极、集成电路U2的3号引脚、集成电路U2的2号引脚、电容C3的另一端,集成电路U1的2号引脚连接电阻R4的另一端,集成电路U1的3号引脚连接集成电路U2的5号引脚,集成电路U1的1号引脚连接集成电路U2的4号引脚,集成电路U2的8号引脚连接集成电路U2的1号引脚,二极管D7的正极连接二极管D8的负极,二极管D8的正极连接电阻R5,电阻R5的另一端连接三极管V1的基极,三极管V1的发射极连接二极管D9的正极、负载X,二极管D9为发光二极管,发光时显示电池欠压保护电路以导通,电池放电,二极管D9的负极连接电阻R6,电阻R6的另一端接地,负载X的另一端接地。
本实用新型的工作原理是:闭合开关S1市电电源经过降压整流滤波输出稳定的直流电,经过电阻R1,输出给电池E1的正极,电池E1的电压正常时,集成电路U1(DW01)的5号引脚、1号引脚、3号引脚为高电平,集成电路U2(8205)的5号引脚、4号引脚因此也为高电平,故集成电路U2内部的两个开关处于导通状态,电池E1的负极与二极管D4的正极、二极管D3的正极相当于直接连接,电池E1的正负极接电压输入,电池E1充电,当电池E1充电到达额定最高电压时,集成电路U1通过电阻R3感知到电压到达额定值,集成电路U1的3号引脚输出的高电平变为低电平,使得集成电路U2的5号引脚也为低电平,集成电路U2的内部开关断开一个,电池E1的负极不在与充电电压连接,电池E1的负极处为断路,电池E1不充电;电池E1放电,电压正常时,稳压二极管D7、D8导通,三极管V1导通,三极管V1输出电压,二极管D9发光显示电池E1放电,负载X工作,当电池E1电压较低时,该电压低于稳压二极管D7、D8,使得三极管V1不能导通,保护了电池E1不在放电。
实施例2,在实施例1的基础上,图3为DW01的引脚图,当电池电压在2.5V至4.3V之间时,DW01的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。当电池电压到达4.3V后,DWO1的第3脚变为低电平,通过DW01的第3脚的电压变化来改变电池的充电进行还是截止。
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 (6)
1.一种BMS电源管理电路,包括市电电源、降压整流滤波模块、开关模块、电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块、过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,其特征在于,所述市电电源连接降压整流滤波模块,降压整流滤波模块连接开关模块,开关模块连接电池充电提示模块、过充保护模块、电池模块,过充保护模块连接电池模块,电池模块连接过放保护模块、电池放电提示模块、负载工作模块,过放保护模块连接电池放电提示模块、负载工作模块,所述市电电源由220V交流电所构成,降压整流滤波模块由变压器W、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电容C1、电感L1、电容C2所构成,开关模块由开关S1、电阻R1所构成,电池充电提示模块由二极管D5、电阻R2所构成,过充保护模块由二极管D6、电阻R3、电阻R4、电容C3、电容C4、集成电路U1、集成电路U2所构成,电池模块由电池E1所构成,过放保护模块由二极管D7、二极管D8、电阻R5、三极管V1所构成,电池放电提示模块由电阻R6、二极管D9所构成,负载工作模块由负载X所构成;
22V交流电连接变压器W的输入端,变压器W的输出端一端连接二极管D1的正极、二极管D3的负极,变压器W的输出端另一端连接二极管D2的负极、二极管D4的负极,二极管D1的负极连接二极管D2的负极连接电容C1、电感L1,二极管D3的正极连接二极管D4的正极连接电容C1的另一端、电容C2、电阻R2、集成电路U2的6号引脚、集成电路U2的7号引脚、电容C3、电阻R4,电感L1的另一端连接电容C2的另一端、开关S1,开关S1的另一端连接电阻R1,电阻R1的另一端连接二极管D5的正极、二极管D6的正极,二极管D5的负极连接电阻R2的另一端,二极管D6的负极连接电阻R3、电池E1的正极、三极管V1的集电极、二极管D7的负极;
电阻R3的另一端连接电容C4、集成电路U1的5号引脚,电容C4的另一端连接集成电路U1的6号引脚、电池E1的负极、集成电路U2的3号引脚、集成电路U2的2号引脚、电容C3的另一端,集成电路U1的2号引脚连接电阻R4的另一端,集成电路U1的3号引脚连接集成电路U2的5号引脚,集成电路U1的1号引脚连接集成电路U2的4号引脚,集成电路U2的8号引脚连接集成电路U2的1号引脚,二极管D7的正极连接二极管D8的负极,二极管D8的正极连接电阻R5,电阻R5的另一端连接三极管V1的基极,三极管V1的发射极连接二极管D9的正极、负载X,二极管D9的负极连接电阻R6,电阻R6的另一端接地,负载X的另一端接地。
2.根据权利要求1所述的BMS电源管理电路,其特征在于,所述二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D6为限流二极管,二极管D5、二极管D9为发光二极管,二极管D7、二极管D8为稳压二极管。
3.根据权利要求1所述的BMS电源管理电路,其特征在于,所述电容C1、电容C2为有极性电容。
4.根据权利要求1所述的BMS电源管理电路,其特征在于,所述集成电路U1为DW01,集成电路U2为8025。
5.根据权利要求1所述的BMS电源管理电路,其特征在于,所述三极管V1为NPN三极管。
6.根据权利要求2所述的BMS电源管理电路,其特征在于,所述二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4组成桥式整流电路。
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