一种电池充电防倒灌电路的制作方法

文档序号:20959386发布日期:2020-06-02 20:35阅读:1774来源:国知局
一种电池充电防倒灌电路的制作方法

本实用新型涉及充电器技术领域,具体为一种电池充电防倒灌电路。



背景技术:

现在人们对电池充电线路需求越来越多,各种新式电路不断被设计出来,被应用到各种电池充电器中,对人们生活提供很大便利,但是电池在充满电后,电池与充电器没有分离时,会有一小部分电池能量会通过充电器泄放掉,造成能源浪费,如果采用在充电器输出端加二极管,防止电池能量倒灌,由于二极管pn结过电流时损耗较大,不能达到节能目的。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种电池充电防倒灌电路,以解决上述背景技术中提出的现如今每在充电器输出端加二极管,防止电池能量倒灌,由于二极管pn结过电流时损耗较大,不能达到节能目的的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种电池充电防倒灌电路,包括充电器输出电路、p-mos1电路、p-mos2电路、充电器控制电路和电池,p-mos1电路和p-mos2电路组成防倒灌电路。

作为优选,充电器输出电路的输出端连接连接p-mos1电路的输入端,p-mos1电路的输出端连接p-mos2电路的输入端,p-mos2电路的输出端连接电池的输出端。

作为优选,p-mos1电路和p-mos2电路的输出端连接充电器控制电路的输入端。

作为优选,p-mos1电路中包括三极管q1,p-mos2电路中包括三极管q2。

作为优选,充电器控制电路包括r1、r2和三极管q3,r1、三极管q3和r2依次连接。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本电池充电防倒灌电路采用p-mos来设计,种用mos的低导通内阻,实现电池充电器高效节能的防倒灌电路设计应用,充电器给电池充电前,充电器sw控制端会输出高电平,使q3的1脚变成高电平导通,然后q1,q2的1脚变成低电平,q1,q2导通,充电器经过q1,q2给电池充电,低压mos导通阻抗很低,q1,q2损耗是id(流过mos的电流)*rdson(导通电阻),电池充电完成后,充电器sw控制端变为低电平(与gnd电位相同),q3的1脚变为低电平截止,q1和q2的1脚变来高电平不导通,这时电池电压只能通过q2内部二极管到达q1的3脚,因q1内部二极管反向,电池电量无法反流进充电器中去,达到防倒灌的目的。

附图说明

图1是本实用新型的电路模块组成示意图;

图2是本实用新型电路示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例,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。

请参阅图1-图2,本实用新型提供以下技术方案:

一种电池充电防倒灌电路,如图1所示,包括充电器输出电路、p-mos1电路、p-mos2电路、充电器控制电路和电池,p-mos1电路和p-mos2电路组成防倒灌电路。

进一步的,充电器输出电路的输出端连接连接p-mos1电路的输入端,p-mos1电路的输出端连接p-mos2电路的输入端,p-mos2电路的输出端连接电池的输出端。

具体的,p-mos1电路和p-mos2电路的输出端连接充电器控制电路的输入端,p-mos1电路中包括三极管q1,p-mos2电路中包括三极管q2。

此外,充电器控制电路包括r1、r2和三极管q3,r1、三极管q3和r2依次连接。

如图2所示,本实用新型的电池充电防倒灌电路中q1和q2两个p-mos组成防倒灌电路,工作原理如下:

(1)充电器给电池充电前,充电器sw控制端会输出高电平,使q3的1脚变成高电平导通,然后q1,q2的1脚变成低电平,q1,q2导通,充电器经过q1,q2给电池充电,低压mos导通阻抗很低,q1,q2损耗是id(流过mos的电流)*rdson(导通电阻).

(2)电池充电完成后,充电器sw控制端变为低电平(与gnd电位相同),q3的1脚变为低电平截止,q1和q2的1脚变来高电平不导通,这时电池电压只能通过q2内部二极管到达q1的3脚,因q1内部二极管反向,电池电量无法反流进充电器中去,达到防倒灌的目的。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。



技术特征:

1.一种电池充电防倒灌电路,其特征在于:包括充电器输出电路、p-mos1电路、p-mos2电路、充电器控制电路和电池,p-mos1电路和p-mos2电路组成防倒灌电路。

2.根据权利要求1所述的电池充电防倒灌电路,其特征在于:充电器输出电路的输出端连接连接p-mos1电路的输入端,p-mos1电路的输出端连接p-mos2电路的输入端,p-mos2电路的输出端连接电池的输出端。

3.根据权利要求2所述的电池充电防倒灌电路,其特征在于:p-mos1电路和p-mos2电路的输出端连接充电器控制电路的输入端。

4.根据权利要求1所述的电池充电防倒灌电路,其特征在于:p-mos1电路中包括三极管q1,p-mos2电路中包括三极管q2。

5.根据权利要求4所述的电池充电防倒灌电路,其特征在于:充电器控制电路包括r1、r2和三极管q3,r1、三极管q3和r2依次连接。


技术总结
本实用新型涉及充电器技术领域,具体地说,涉及一种电池充电防倒灌电路,包括充电器输出电路、P‑MOS 1电路、P‑MOS2电路、充电器控制电路和电池。本实用新型采用P‑MOS来设计,种用MOS的低导通内阻,实现电池充电器高效节能,充电器给电池充电前,充电器SW控制端会输出高电平,使Q3的1脚变成高电平导通,Q1,Q2的1脚变成低电平,Q1,Q2导通,充电器经过Q1,Q2给电池充电,低压MOS导通阻抗很低,Q1,Q2损耗是流过MOS的电流*导通电阻,充电完成后,充电器SW控制端变为低电平,Q3的1脚变为低电平截止,Q1和Q2的1脚变来高电平不导通,电池电压只能通过Q2内部二极管到达Q1的3脚,因Q1内部二极管反向,电池电量无法反流进充电器中去,达到防倒灌的目的。

技术研发人员:闫照勇
受保护的技术使用者:东莞市盈聚电源有限公司
技术研发日:2019.11.29
技术公布日:2020.06.02
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