一键放电的方法及装置的制造方法

文档序号:9633234阅读:874来源:国知局
一键放电的方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种一键放电的方法及装置。
【背景技术】
[0002]随着电子技术的发展,无人机行业、智能硬件以及其类似新型科技行业发展迅速,其中很多行业都用到高倍率锂电池。目前普通的高倍率锂电池在使用过程中,如果电池在充满电后没有使用,或者使用过后电量依然充足,之后长时间存储没有使用,在稍微温度较高等恶劣环境下,很容易损坏电池,出现电池鼓胀甚至起火的现象。同时电池长时间使用之后,各电芯存在差异,如果不进行及时放电,会影响电池的性能及寿命。

【发明内容】

[0003]本发明实施例的目的在于提供一种一键放电的方法及装置,旨在解决锂电池长时间存储不安全的问题。
[0004]本发明实施例是这样实现的,一种一键放电的方法,用于锂电池的电源管理系统保护板,所述方法包括:
[0005]所述电源管理系统保护板接收用户的触发放电的信号;
[0006]根据所述信号对锂电池进行放电。
[0007]进一步地,所述根据信号对锂电池进行放电包括:
[0008]判断触发放电的信号的持续时间是否达到一预设的第一时间值;
[0009]当持续时间达第一时间值时,允许执行对锂电池进行放电。
[0010]进一步地,所述电源管理系统保护板通过机械按键、指纹传感器和/或光学传感器接受用户的触发放电的信号。
[0011]进一步地,在所述根据信号对锂电池进行放电结束之前,还包括:
[0012]接收停止放电的触发信号;
[0013]根据所述停止放电的触发信号结束对锂电池放电。
[0014]进一步地,所述根据信号对锂电池进行放电包括:
[0015]根据预设的自放电算法对锂电池放电直到所述锂电池的平均电压或剩余电量达到一预设的安全值。
[0016]本发明还提出一种一键放电的装置,所述装置包括:
[0017]触发模块,用于接收用户的触发放电的信号;
[0018]放电模块,用于根据所述信号对锂电池进行放电。
[0019]进一步地,所述放电模块包括:
[0020]判断单元,用于判断触发放电的信号的持续时间是否达到一预设的第一时间值;
[0021]执行单元,用于当持续时间达第一时间值时,允许执行对锂电池进行放电。
[0022]进一步地,所述触发模块通过机械按键、指纹传感器和/或光学传感器接受用户的触发放电的信号。
[0023]进一步地,所述触发模块还用于接收停止放电的触发信号;所述放电模块还用于根据所述停止放电的触发信号结束对锂电池放电。
[0024]进一步地,所述放电模块具体用于:
[0025]根据预设的自放电算法对锂电池放电直到所述锂电池的平均电压或剩余电量达到一预设的安全值。
[0026]本发明实施例本发明实施例一可实现一键放电,用户只需要长按按键即可触发对锂电池的放电,方便用户的同时提高了锂电池的寿命。
【附图说明】
[0027]图1是本发明实施例一提供的一键放电的方法的流程图;
[0028]图2是本发明实施例一提供的一键放电的方法中放电步骤的流程图;
[0029]图3是本发明实施例二提供的一键放电的装置的结构图;
[0030]图4是本发明实施例二提供的一键放电的装置中放电模块的结构图。
【具体实施方式】
[0031]为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0032]实施例一
[0033]本发明实施例一提出一种一键放电的方法,用于锂电池的电源管理系统保护板。如图1所示,本发明实施例一的方法包括如下步骤:
[0034]S1、电源管理系统保护板接收用户的触发放电的信号;
[0035]步骤S1中,电源管理系统保护板与锂电池并联,可以在不影响锂电池正常使用的情况下对锂电池放电。
[0036]S2、根据信号对锂电池进行放电。
[0037]如图2所示,具体包括:
[0038]S21、判断触发放电的信号的持续时间是否达到一预设的第一时间值;
[0039]S22、当持续时间达第一时间值时,允许执行对锂电池进行放电。
[0040]用户可通过设置于电源管理系统保护板上的LED灯察看电池的状态,如设置D1-D4是双色LED灯,D11-D41是白灯,D12-D42是红灯,D9是按键灯(只要按按键,D9就会指示)。
[0041]D11-D41是白灯,显示电池的电量;D12_D42是红灯,进行报警提醒;
[0042]当电池出现异常状态,如温度过高、电量过高、电压太低等,则LED灯进行电芯过压报警提示、欠压报警提示、电芯压差报警提示、电芯损坏报警提示和高温存储自放报警提不等。
[0043]此时,用户根据LED灯的报警提示,发出触发放电的信号。
[0044]电源管理系统保护板可通过机械按键、指纹传感器和/或光学传感器接受用户的触发放电的信号。以机械按键为例,当用户需要对锂电池放电时,按下按键并持续一预设的第一时间值如5S,则电源管理系统保护板打开放电通路如M0S管或IGBT等开关器件,对锂电池放电。
[0045]进一步地,电源管理系统保护板可在放电前判断锂电池是否处于使用状态,如锂电池正处于使用状态,则不进行放电。或者在电源管理系统保护板放电过程中,锂电池进入使用状态,电源管理系统保护板也可停止放电。
[0046]电源管理系统保护板对锂电池的放电可分阶段地逐步进行直到锂电池的平均电压或剩余电量达到一预设的安全值。以锂电池的当前平均电压为4.18V,安全存储电压为
3.85为例,电源管理系统保护板的放电过程可以如下:
[0047]第一阶段:当锂电池平均电压大于4.18V时,等待6至12小时,将锂电池放电至
4.18V ;
[0048]第二阶段:当锂电池平均电压大于4.10V时,等待48小时,将锂电池放电至
4.10V ;
[0049]第三阶段:当锂电池平均电压大于4.02V时,等待72小时,将锂电池放电至
4.02V ;
[0050]第四阶段:当锂电池平均电压大于3.94V时,等待72小时,将锂电池放电至3.94V ;
[0051]第五阶段:当锂电池平均电压大于3.85V时,等待6至12小时,将锂电池放电至
3.85V,结束放电。
[0052]电源管理系统保护板也可以无需分阶段,直接
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