一种电池智能识别管理电路的制作方法

文档序号:10596517阅读:540来源:国知局
一种电池智能识别管理电路的制作方法
【专利摘要】本发明涉及电池的识别技术,特别涉及一种电池智能识别管理电路包括存储通讯电路、供电电路、通讯保护电路,通过设置存储通讯电路存储设备信息,把电池信息存储于存储通讯电路中,并且连接外接设备,与外接设备通信和数据交换,通过外接设备识别电池,通过供电电路输出电压到所述存储通讯电路,通过通讯保护电路保护存储通讯电路,方式存储通讯电路连接外接设备时,外接电压电流烧坏存储通讯电路,能够有效的保护存储通讯电路,本发明电路具有较高的安全性和稳定性。
【专利说明】
一种电池智能识别管理电路
技术领域
[0001] 本发明涉及电池的识别技术,特别涉及一种电池智能识别管理电路。
【背景技术】
[0002] 随着电子产品的广泛普及,尤其是手机,平板电脑,微型投影仪等电子产品近几年 的迅猛发展,锂离子电池以容量高,体积小,可反复循环使用等优点在电池行业中得到了广 泛的运用。目前电池识别有两种,一种是使用识别电阻,另外一种是使用专业的识别电路。
[0003] 现有技术中常使用识别电阻辨别电池,通常是使用规定阻值的电阻,识别精度差, 易被假冒,防伪等级低。为了提高识别精度和防伪等级,现有技术中另一实施方式为通过使 用专业的识别电路,提高辨识精度和防伪等级,但是专业的识别电路设计成本较高,且功能 相对单一。

【发明内容】

[0004] 针对上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种结构简单、识别精度高的 电池智能识别管理电路。
[0005] 为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
[0006] -种电池智能识别管理电路,包括存储通讯电路、供电电路、通讯保护电路;
[0007] 所述存储通讯电路连接外接设备,用于存储设备信息和与外接设备通信和数据交 换;
[0008] 所述供电电路连接所述存储通讯电路,用于输出电压到所述存储通讯电路;
[0009] 所述通讯保护电路与所述存储通讯电路和外接设备的连接线连接,用于保护存储 通讯电路。
[0010] 所述所述存储通讯电路包括存储器U2,用于存储电池数据以及与外接设备数据通 讯。
[0011] 所述存储通讯电路还包括电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18,所述存储器U2设 置第一引脚、第二引脚;
[0012] 所述第一引脚与电阻R15的一端连接,电阻R15的另一端与电阻R16的一端连接,所 述电阻R16的另一端连接外接设备;
[0013] 所述第二引脚与电阻R17的一端连接,电阻R17的另一端与电阻R18的一端连接,所 述电阻R18的另一端连接外接设备。
[0014] 所述通讯保护电路包括稳压管VD1、稳压管VD2、下拉电阻R19和下拉电阻R20,所述 稳压管VD1、稳压管VD2的正极接地,所述稳压管VD1的负极连接到所述电阻R17和电阻R18之 间,所述稳压管VD2的负极连接到所述电阻R15和电阻R16之间,所述下拉电阻R19的一端接 地,另一端连接到所述电阻R15和电阻R16之间,所述下拉电阻R20的一端接地,另一端连接 到所述电阻R17和电阻R18之间。
[0015] 所述供电电路包括电容C11、电容C12、电容C13、电容C14和线性稳压器U3,所述线 性稳压器U3的Vin引脚连接电池正极,其Vout引脚连接所述存储器U2,其Vss引脚接地,所述 电容Cl 1的一端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vin引脚,所述电容C12的一端接地, 另一端连接所述线性稳压器U3的Vin引脚,所述电容C13的一端接地,另一端连接所述线性 稳压器U3的Vout引脚,所述电容C14的一端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vout引 脚。
[0016] 所述供电电路还设置有二极管D1,所述二极管D1的正极连接电池正极,所述二极 管D1的负极连接所述线性稳压器U3的Vin引脚。
[0017] 所述供电电路还设置用于限制电流的电阻R22和电阻R23,所述R22串联于二极管 D1的负极和线性稳压器U3的Vin引脚之间,所述R23串联于线性稳压器U3的Vout引脚和存储 器U2之间。
[0018] 有益效果
[0019] 相比于现有技术,发明包括存储通讯电路、供电电路、通讯保护电路;通过设置存 储通讯电路存储设备信息,把电池信息存储于存储通讯电路中,并且连接外接设备,与外接 设备通信和数据交换,通过外接设备识别电池,通过供电电路输出电压到所述存储通讯电 路,通过通讯保护电路保护存储通讯电路,方式存储通讯电路连接外接设备时,外接电压电 流烧坏存储通讯电路,能够有效的保护存储通讯电路,本发明电路具有较高的安全性和稳 定性。
【附图说明】
[0020] 图1为本发明的电路结构框图;
[0021 ]图2为本发明存储器U2地址表示意图;
[0022]图中:1、供电电路;2、存储通讯电路;3、通讯保护电路。
【具体实施方式】
[0023]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用以解释本发明,并 不用于限定本发明。
[0024] 一种电池智能识别管理电路,包括存储通讯电路2、供电电路1、通讯保护电路3;
[0025] 所述存储通讯电路2连接外接设备,用于存储设备信息,通过XS1接口与外接设备 通信和数据交换,本实施例中外接设备为识别电池信息的主机;其中XS1接口设置数据线 SDA、时钟信号线SCL,本实施例中通过数据线SDA、时钟信号线SCL与外部设备进行数据交 换。
[0026] 所述供电电路1连接所述存储通讯电路2,用于输出电压到所述存储通讯电路2;
[0027] 所述通讯保护电路3与所述存储通讯电路2和外接设备的连接线连接,用于保护存 储通讯电路2。
[0028] 本实施例中,通过设置存储通讯电路2存储设备信息,把电池信息存储于存储通讯 电路2中,并且连接外接设备,与外接设备通信和数据交换,通过外接设备识别电池,通过供 电电路1输出电压到所述存储通讯电路2,通过通讯保护电路3保护存储通讯电路2,方式存 储通讯电路2连接外接设备时,外接电压电流烧坏存储通讯电路2,能够有效的保护存储通 讯电路2,本发明电路具有较高的安全性和稳定性。
[0029]具体来说,所述所述存储通讯电路2包括存储器U2,本实施例中存储器U2为电可擦 可编程只读存储器EEPR0M,内部有一定存储空间,可以进行读写,用于存储电池数据以及 与外接设备数据通讯。
[0030] 如图2所示,在一个存储器U2的地址表中,可以在存储器U2内不同的地址写入相应 的数据且存储后来做识别。对存储器U2中不同的地址写入不同的值,当主机读取到对应的 值时,针对电池做对应的配置。
[0031] 本实施例中对存储器U2内的地址进行定义,详细定义内容如下表所示:
[0033] 当0X00地址中写入对应值0X01时,表示该电池是对应的生产商生产制造。当0X01 地址写入对应值0X01时表示该电池所使用的电芯是对应品牌,主机读取到该项值时,能够 精确获取该品牌信息,可以针对电池品牌做对应的曲线匹配。
[0034] 当(^02,(^03地址写入对应值(^02,(^01时,表示该电池是231?的组合方式。当 0父04,(^05地址写入对应值(^00,(^20时,表示该电池充电电压是840011^,当主机读取到该 项值时,可以针对电池进行对应的充电电压配置。当0X06,0X07地址写入对应值0X4E,0X0C 时,表示该电池的设计容量是3150mAh,当(^08,(^09地址写入对应值(^£8,(^1(:值时,表示 该电池的设计电压是7400mV,当0X0A,0X0B地址写入对应值0X4E,0X0C时,表示该电池的推 荐最大放电电流为3.15A,当主机读取到该项值时,可以针对电池进行对应的放电电流配 置。当地址0X0C,0X0D地址写入对应值,0X05时,表示电池推荐充电电流为1.5A,当主机 读取到该项值时,可以针对电池进行对应的充电电流配置。
[0035] 剩余地址可以根据需要进行其他功能扩展,包括出厂日期,出厂状态等等,以实现 智能识别及管理,因此本实施例扩展性强。
[0036] 进一步地,所述存储通讯电路2还包括电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18,通过 上述四个电阻分流分压,确保存储通讯电路2的电路的稳定,防止存储器U2电平过冲。所述 存储器U2设置八根引脚,其中第一引脚至第四引脚以及第七引脚接地,第八引脚连接供电 电路1;所述第六引脚与电阻R15的一端连接,电阻R15的另一端与电阻R16的一端连接,所述 电阻R16的另一端连接时钟信号线SCL;所述第五引脚与电阻R17的一端连接,电阻R17的另 一端与电阻R18的一端连接,所述电阻R18的另一端连接数据线SDA。
[0037] 另外,所述通讯保护电路3包括稳压管VD1、稳压管VD2、下拉电阻R19和下拉电阻 R20,所述稳压管VD1、稳压管VD2的正极接地,所述稳压管VD1的负极连接到所述电阻R17和 电阻R18之间,所述稳压管VD2的负极连接到所述电阻R15和电阻R16之间,所述下拉电阻 R19的一端接地,另一端连接到所述电阻R15和电阻R16之间,所述下拉电阻R20的一端接地, 另一端连接到所述电阻R17和电阻R18之间。通讯保护电路3的作用在于保护存储通讯电路 2,防止高压窜入,稳定电流。
[0038] 而且,所述供电电路1包括电容C11、电容C12、电容C13、电容C14和线性稳压器U3, 本实施例中,优先米用低压差线性稳压器,线性稳压器U3把5V输入电压转3.3V的输出电压。 电容C11、电容C12、电容C13、电容C14在回路中主要起滤波作用。R23在回路中起限流作用, 防止瞬间电流太大,烧毁后端回路具体连接形式为:所述线性稳压器U3的Vin引脚连接电池 正极,其Vout引脚连接所述存储器U2的第八引脚,其Vss引脚接地,所述电容C11的一端接 地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vin引脚,所述电容C12的一端接地,另一端连接所述线 性稳压器U3的Vin引脚,所述电容C13的一端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vout引 脚,所述电容C14的一端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vout引脚。
[0039]进一步地,所述供电电路1还设置有二极管D1,所述二极管D1的正极连接电池正 极,所述二极管D1的负极连接所述线性稳压器U3的Vin引脚,二极管D1单向导通,防止线性 稳压器U3反灌。
[0040] 进一步地,所述供电电路1还设置电阻R22和电阻R23,所述R22串联于二极管D1的 负极和线性稳压器U3的Vin引脚之间,所述R23串联于线性稳压器U3的Vout引脚和存储器U2 的第八引脚之间。通过电阻R22和电阻R23限制电流,维持电压和电流的稳定,防止瞬间电 流太大,烧毁后端回路。
[0041]以上所述,仅为本发明较佳的【具体实施方式】,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围 为准。
【主权项】
1. 一种电池智能识别管理电路,其特征在于,包括存储通讯电路、供电电路、通讯保护 电路; 所述存储通讯电路连接外接设备,用于存储设备信息和与外接设备通信和数据交换; 所述供电电路连接所述存储通讯电路,用于输出电压到所述存储通讯电路; 所述通讯保护电路与所述存储通讯电路和外接设备的连接线连接,用于保护存储通讯 电路。2. 根据权利要求1所述的一种电池智能识别管理电路,其特征在于,所述所述存储通讯 电路包括存储器U2,用于存储电池数据以及与外接设备数据通讯。3. 根据权利要求2所述的一种电池智能识别管理电路,其特征在于,所述存储通讯电路 还包括电阻Rl 5、电阻Rl 6、电阻Rl 7、电阻Rl 8,所述存储器U2设置第一引脚、第二引脚; 所述第一引脚与电阻R15的一端连接,电阻R15的另一端与电阻R16的一端连接,所述电 阻R16的另一端连接外接设备; 所述第二引脚与电阻R17的一端连接,电阻R17的另一端与电阻R18的一端连接,所述电 阻R18的另一端连接外接设备。4. 根据权利要求3所述的一种电池智能识别管理电路,其特征在于,所述通讯保护电路 包括稳压管VD1、稳压管VD2、下拉电阻R19和下拉电阻R20,所述稳压管VD1、稳压管VD2的正 极接地,所述稳压管VDl的负极连接到所述电阻R17和电阻R18之间,所述稳压管VD2的负极 连接到所述电阻R15和电阻R16之间,所述下拉电阻R19的一端接地,另一端连接到所述电阻 R15和电阻R16之间,所述下拉电阻R20的一端接地,另一端连接到所述电阻R17和电阻R18之 间。5. 根据权利要求2至4任意一项所述的一种电池智能识别管理电路,其特征在于,所述 供电电路包括电容C11、电容C12、电容C13、电容C14和线性稳压器U3,所述线性稳压器U3的 Vin引脚连接电池正极,其Vout引脚连接所述存储器U2,其Vss引脚接地,所述电容Cl 1的一 端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vin引脚,所述电容C12的一端接地,另一端连接所 述线性稳压器U3的Vin引脚,所述电容C13的一端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的 Vout引脚,所述电容C14的一端接地,另一端连接所述线性稳压器U3的Vout引脚。6. 根据权利要求5所述的一种电池智能识别管理电路,其特征在于,所述供电电路还设 置有二极管Dl,所述二极管Dl的正极连接电池正极,所述二极管Dl的负极连接所述线性稳 压器U3的Vin引脚。7. 根据权利要求6所述的一种电池智能识别管理电路,其特征在于,所述供电电路还设 置用于限制电流的电阻R22和电阻R23,所述R22串联于二极管Dl的负极和线性稳压器U3的 Vin引脚之间,所述R23串联于线性稳压器U3的Vout引脚和存储器U2之间。
【文档编号】H02J7/00GK105958568SQ201610326450
【公开日】2016年9月21日
【申请日】2016年5月17日
【发明人】丁小平
【申请人】福建万众百源实业有限公司
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