充电电路的制作方法

文档序号:7290171阅读:163来源:国知局
专利名称:充电电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种充电电路,尤其是一种对二次电池进行充电的充电电路。
背景技术
传统的充电电路通过肖特基二极管作为隔离器件对二次电池进行充电,肖特基二极管的管压降一般为0.3-0.5V,这就要求充电电源的电压比电池电压高0.3-0.5V才能对电池进行充电。对于像太阳能电池板这样的低压电源来说,充电电路这样的压降会造成弱光下无法充电,并会在二极管上消耗许多功率,大大降低了充电电路的效率。

发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种低压降、高效率的充电电路。本实用新型进一步要解决的技术问题是提供一种体积小,成本低廉的充电电路。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,一种充电电路,包括一个MOS管,其漏极和源极接在充电电路主电路中,用以开、关充电电路;一电压比较器,用以比较充电电源电压同电池电压,并控制所述MOS管的通断,所述的电压比较器的两个输入端,一端接充电电源,另一端接电池,电压比较器的输出端接所述的MOS管的栅极。
以上所述的充电电路,最好还包括分压电阻R2、R3、R4、R5;分压电阻R2与R3串联,连接在充电电源的正负极之间,分压电阻R2与R3的接点接电压比较器的反相输入端,分压电阻R4与R5串联,连接在电池的正负极之间,分压电阻R4与R5的接点接电压比较器的同相输入端。
以上所述的充电电路,所述的MOS管可以是N-MOS管,所述N-MOS管的漏极接充电电源负极,源极接电池负极。
以上所述的充电电路,所述的MOS管还可以是P-MOS管,所述P-MOS管的源极接电池正极,漏极接充电电源正极。
以上所述的充电电路,所述的充电电路既可以单独做成分立器件的电路也可以做成单独的集成电路或作为功能模块集成在集成电路中。
本实用新型因为采用MOS管对电池充电,当检测到充电电源电压高于电池电压时,MOS管导通对电池充电,当检测到电源电压低于电池电压时,则关掉MOS管。导通时MOS管的电压降通常会小于0.1V,而传统的肖特基二极管充电电路有0.3-0.5V,所以在电池和电源相同的情况下,此电路充电电流会比传统电路大,充电效率高。
本实用新型如果采用集成电路,则可以大大缩小充电电路的体积,降低充电电路的成本。
以下结合附图和具体实施方式
对本实用新型作进一步详细的说明。


图1是本实用新型充电电路实施例1的电路原理图。
图2是本实用新型充电电路实施例2的电路原理图。
具体实施方式
图1所示的本实用新型充电电路的实施例1,是N-MOS充电电路。其中,分压电阻R2=R4,R3=R5,A1为电压比较器,T1为N-MOS管。S+、S-分别为充电电源正负极,B+,B-分别为电池的正负极。
N-MOS充电电路原理当电压比较器检测到充电电源电压低于电池时,电压比较器输出一个低电平使MOS管截止,电流不能构成回路。当检测到充电电源电压高于电池电压时,电压比较器输出一个高电平使MOS管导通,充电电流由充电电源正极S+经电池正极B+、电池负极B-,再经MOS管T1回到充电电源负极S-构成充电回路。
图2所示的本实用新型充电电路的实施例2,是P-MOS充电电路。P-MOS充电电路原理与N-MOS充电路一致,只是用P-MOS管代替了N-MOS管,电路接法上略有变动。当电压比较器A1检测到充电电源电压低于电池时,电压比较器A1输出一个高电平使MOS管T2截止,电流不构成回路。当检测到充电电源电压高于电池电压时,电压比较器A1输出一个低电平使MOS管导通,电流由充电电源正极S+经MOS管T2、电池正极B+,再经电池负极(地)回到充电电源负极(地)构成充电回路。
本实用新型的充电电路与传统的充电电路一样,都是在充电电源电压高于电池电压时对电池充电,充电电源电压低于不够维持导通时截止,不对电池充电。
本实用新型采用MOS管作为充电元件,导通时的电压降通常会小于0.1V,而传统的肖特基二极管充电电路要0.3-0.5V,在充电电源和充电电池相同的情况下,本电路要比传统电路充电电流大,从而减小了电能的浪费。
所述的充电电路既可以单独做成分立器件的电路也可以做成单独的集成电路或作为功能模块集成在集成电路中。
权利要求1.一种充电电路,其特征在于,包括一个MOS管,其漏极和源极接在充电电路主电路中,用以开、关充电电路;一电压比较器,用以比较充电电源电压同电池电压,并控制所述MOS管的通断,所述的电压比较器的两个输入端,一端接充电电源,另一端接电池,电压比较器的输出端接所述的MOS管的栅极。
2.根据权利要求1所述的充电电路,其特征在于,还包括分压电阻R2、R3、R4、R5;分压电阻R2与R3串联,连接在充电电源的正负极之间,分压电阻R2与R3的接点接电压比较器的反相输入端;分压电阻R4与R5串联,连接在电池的正负极之间,分压电阻R4与R5的接点接电压比较器的同相输入端。
3.根据权利要求1或2所述的充电电路,其特征在于,所述的MOS管是N-MOS管,所述N-MOS管的漏极接充电电源负极,源极接电池负极。
4.根据权利要求1或2所述的充电电路,其特征在于所述的MOS管是P-MOS管,所述P-MOS管的源极接电池正极,漏极接充电电源正极。
5.根据权利要求1或2所述的充电电路,其特征在于,所述的充电电路既可以单独做成分立器件的电路也可以做成单独的集成电路或作为功能模块集成在集成电路中。
6.根据权利要求3所述的充电电路,其特征在于,所述的充电电路既可以单独做成分立器件的电路也可以做成单独的集成电路或作为功能模块集成在集成电路中。
7.根据权利要求4所述的充电电路,其特征在于,所述的充电电路既可以单独做成分立器件的电路也可以做成单独的集成电路或作为功能模块集成在集成电路中。
专利摘要本实用新型公开了一种对二次电池进行充电的充电电路,包括一个MOS管,其漏极和源极接在充电电路主电路中,用以开、关充电电路;一电压比较器,用以比较充电电源电压同电池电压,并控制所述MOS管的通断;所述的电压比较器的两个输入端,一端接充电电源,另一端接电池;电压比较器的输出端接所述的MOS管的栅极。本实用新型因为采用MOS管作为开关元件对电池充电,MOS管导通时的电压降低于0.1V,而传统的肖特基二极管充电电路电压降为0.3-0.4V,所以在电池和充电电源相同的情况下,此电路充电电流会比传统电路大,充电效率高。
文档编号H02J7/02GK2872709SQ200620003880
公开日2007年2月21日 申请日期2006年2月17日 优先权日2006年2月17日
发明者陈文谋 申请人:深圳市胜龙达电子有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1