锂离子电池组充电装置的制作方法

文档序号:13837195阅读:329来源:国知局
锂离子电池组充电装置的制作方法

本实用新型涉及一种锂离子电池组充电装置。



背景技术:

锂离子电池具有比能量大、体积小、无污染等优点,是电子设备的理想电源,目前已被广泛应用于能源、通讯、国防、海事等诸多重要领域。在实际应用中通常将多个单体锂离子电池经串联或者并联后构成电池组来使用。由于制造工艺等原因,电池组中各单体电池之间存在不一致性。当电池组的一致性能发生变化时,由于电压控制的精确性,必然有单体电池的电压高于设定的充电终止电压,这样会导致电池组性能的快速衰减,连续的充放电循环导致的差异,也会使某些单体电池的容量加速衰减。而串联电池组的容量是由单体电池的最小容量决定的,因此这些差异将使电池组的使用寿命缩短,在充电过程中容易发生安全性问题。



技术实现要素:

本实用新型提供一种锂离子电池组充电装置,能够减少锂离子电池组的安全性风险,提高锂离子电池组的性能,延长锂离子电池组的使用寿命。

为了达到上述目的,本实用新型提供一种锂离子电池组充电装置,包含:

交流电源,用于提供充电电源;

充电控制电路,其电性连接交流电源和锂离子电池组,用于控制充电电源的开关,并调节充电电流和充电电压;

电流检测电路,其电性连接锂离子电池组,用于检测电池组中的充电电流;

电压检测电路,其电性连接锂离子电池组,用于检测单体电池和整体电池组的电压;

电池组管理系统,其电性连接锂离子电池组、电流检测电路和电压检测电路,用于根据锂离子电池组的电流和电压情况,调整充电模式,保持各单体电池的一致性。

所述的充电控制电路包含:

开关电路,其电性连接交流电源和电池组管理系统,用于根据电池组管理系统的信号断开或接通,并选择不同的充电模式;

限流电路,其电性连接开关电路,用于控制充电电流,保持恒流充电模式;

限压电路,其电性连接开关电路,用于控制充电电压,保持恒压充电模式。

所述的充电控制电路还包含:

整流电路,其电性连接限流电路和限压电路,用于对充电电流进行整流滤波。

本实用新型能够减少锂离子电池组的安全性风险,提高锂离子电池组的性能,延长锂离子电池组的使用寿命。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种锂离子电池组充电装置的电路框图。

图2是本实用新型提供中充电控制电路的电路框图。

具体实施方式

以下根据图1和图2,具体说明本实用新型的较佳实施例。

如图1所示,本实用新型提供一种锂离子电池组充电装置,包含:

交流电源1,用于提供充电电源;

充电控制电路2,其电性连接交流电源1和锂离子电池组6,用于控制充电电源的开关,并调节充电电流和充电电压;

电流检测电路3,其电性连接锂离子电池组6,用于检测电池组中的充电电流;

电压检测电路4,其电性连接锂离子电池组6,用于检测单体电池和整体电池组的电压;

电池组管理系统5,其电性连接锂离子电池组6、电流检测电路3和电压检测电路4,用于根据锂离子电池组的电流和电压情况,调整充电模式,保持各单体电池的一致性。

如图2所示,所述的充电控制电路2包含:

开关电路201,其电性连接交流电源1和电池组管理系统5,用于根据电池组管理系统5的信号断开或接通,并选择不同的充电模式;

限流电路202,其电性连接开关电路201,用于控制充电电流,保持恒流充电模式;

限压电路203,其电性连接开关电路201,用于控制充电电压,保持恒压充电模式;

整流电路204,其电性连接限流电路202和限压电路203,用于对充电电流进行整流滤波。

本实用新型的工作原理如下:

电池组管理系统5判断锂离子电池组6是否需要充电,如果锂离子电池组处于低电压状态需要充电,则电池组管理系统5发送充电信号给充电控制电路2,开关电路201接通,交流电源1开始为锂离子电池组6进行恒流充电,限流电路202保持恒定的电流值向锂离子电池组充电,此时锂离子电池组的电压逐渐上升,当电压检测电路4检测到任意一个单体电池的电压达到了最大电压值,则电池组管理系统5发送信号给充电控制电路2,交流电源1开始为锂离子电池组6进行恒压充电,限压电路203保持恒定的电压值向锂离子电池组充电,此时充电电流逐渐减少,当电流检测电路3检测到充电电流值减小为零,则电池组管理系统5发送停止充电信号给充电控制电路2,开关电路201断开,停止充电。

本实用新型能够减少锂离子电池组的安全性风险,提高锂离子电池组的性能,延长锂离子电池组的使用寿命。

尽管本实用新型的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本实用新型的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本实用新型的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本实用新型的保护范围应由所附的权利要求来限定。

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