的負(fù)極和用電部件的地線之間,檢測參數(shù)可以靈活可調(diào),僅需要通過改變其采樣電阻的阻值,就可以調(diào)整放電電流閾值,提高了電池保護電路的靈活性。
[0031]此外,由于當(dāng)前的充電電池基本都設(shè)置有充電IC(Integrated Circuit,集成電路),通過充電IC完全能夠控制充電電流的大小,并防止過充,因此,本發(fā)明的電池保護電路,取消了過充保護,避免了電路的冗余設(shè)計。
[0032]此外,本發(fā)明的電池保護電路,與電池分別獨立設(shè)置,可以適用于電池不可拆卸的電能提供裝置以及電子設(shè)備中,僅在需要供電時啟動,并可以直接切斷電池與用電部件的電連接,在不使用電池時,完全避免了電池的耗電。
[0033]根據(jù)下文結(jié)合附圖對本發(fā)明具體實施例的詳細(xì)描述,本領(lǐng)域技術(shù)人員將會更加明了本發(fā)明的上述以及其他目的、優(yōu)點和特征。
【附圖說明】
[0034]后文將參照附圖以示例性而非限制性的方式詳細(xì)描述本發(fā)明的一些具體實施例。附圖中相同的附圖標(biāo)記標(biāo)示了相同或類似的部件或部分。在附圖中:
[0035]圖1是現(xiàn)有技術(shù)電池保護電路的電路原理圖;
[0036]圖2是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的電池保護電路的示意框圖;以及
[0037]圖3是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的電池保護電路的電路原理圖。
【具體實施方式】
[0038]針對現(xiàn)有技術(shù)的電池長時間放置導(dǎo)致使用壽命降低甚至損壞的問題,經(jīng)過發(fā)明人的分析和測試,發(fā)現(xiàn)其主要原因在于電池保護電路在電池閑置過程中的微弱耗電積累,為了解決這一問題,本實施例首先提供了一種電池保護電路。圖2是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的電池保護電路的示意框圖,如圖所示,該電池保護電路一般性地包括有電池保護芯片120和芯片控制開關(guān)110,其中電池保護芯片120用于為電池100提供各種保護控制信號(例如過放保護信號和過流保護信號),電池保護芯片120可以根據(jù)電池的電壓和供電要求進行選擇,例如【背景技術(shù)】中提到的精工的S-8241系列芯片就提供了過放電壓閾值為2.0V至3.0V,進階單位為10mV的多種芯片,而DWOl+芯片的過放電壓閾值為2.3V。這些電池保護芯片120至少具有芯片正電源輸入管腳Vdd。電池保護芯片120的供電電源通過芯片正電源輸入管腳Vdd輸入,在芯片正電源輸入管腳Vdd無電源輸入時,電池保護芯片120停止工作。
[0039]芯片控制開關(guān)110設(shè)置在芯片正電源輸入管腳Vdd與電池100的正極之間,該芯片控制開關(guān)110可以受控地處于導(dǎo)通狀態(tài)或關(guān)斷狀態(tài)。電池保護芯片120的負(fù)電源輸入管腳Vss與電池100的負(fù)極連接。
[0040]本實施例的電池保護電路可選擇性地布置于電池的外部,也就是電池保護電路和該電池保護電路所保護的電池分別獨立設(shè)置,電池保護電路可以通過接口外接于電池,便于芯片控制開關(guān)110從外部獲取電池使用信號,并受控地導(dǎo)通和關(guān)閉,滿足了電池固定設(shè)置于電子裝置內(nèi)部的要求。
[0041]在芯片控制開關(guān)110處于導(dǎo)通狀態(tài)時,電池保護芯片120的芯片正電源輸入管腳Vdd連通到電池100的正極,為電池保護芯片120輸入工作電源,電池保護芯片120工作,為電池100提供過放、過流等保護信號。在芯片控制開關(guān)110處于關(guān)斷狀態(tài)時,電池保護芯片120的芯片正電源輸入管腳Vdd與電池100的正極之間的連接斷開,芯片正電源輸入管腳Vdd無電源輸入,使得電池保護芯片120停止工作,因此,不會對電池100的電能造成任何消耗。
[0042]電池保護芯片120微弱的耗電長期積累,會導(dǎo)致電池過放,并進一步導(dǎo)致電池使用壽命縮短甚至損壞電池。而使用本實施例提供的電池保護電路,在電池不工作時,斷開電池保護芯片120正電源輸入管腳Vdd與電池100正極的連接,使電池保護芯片120停止耗電,從而使電池100保持電量,在電池100長期不使用的情況下,不會因過放而影響電池的使用壽命。
[0043]在一種可選實施例中,芯片控制開關(guān)110可以選用電子開關(guān),該電子開關(guān)可以選擇MOS管、晶體管等可控半導(dǎo)體器件,其至少包括有:第一連接端、第二連接端、以及控制端。
[0044]芯片控制開關(guān)110的第一連接端與電池100的正極相連,芯片控制開關(guān)110的第二連接端與電池保護芯片120的芯片正電源輸入管腳Vdd相連。第一連接端和第二連接端的導(dǎo)通和關(guān)斷狀態(tài)由芯片控制開關(guān)110的控制端接收的信號控制。
[0045]芯片控制開關(guān)110的控制端可從外部控制端口 EN接收電池使用信號。在接收到啟動電池向外供電的電池使用信號時,芯片控制開關(guān)110的控制端控制芯片控制開關(guān)110的第一連接端與芯片控制開關(guān)110的第二連接端連通,使電池保護芯片120的芯片正電源輸入管腳Vdd連接電池100的正極,電池保護芯片120得到供電,開始執(zhí)行保護功能。該電池使用信號可以與外部電路的開機信號聯(lián)動,例如使用者在開機時同時生成啟動電池向外供電的電池使用信號,使電池100向電池保護芯片120供電,電池保護芯片120開始工作。
[0046]在芯片控制開關(guān)110的控制端接收到停止電池向外供電的電池使用信號或者接收不到電池使用信號時,保持芯片控制開關(guān)110處于關(guān)斷狀態(tài),以避免電池保護芯片120耗電。
[0047]在本實施例的一個可選實施方式中,對電池保護芯片120的放電保護部分進行了改進。如圖2所示,電池保護電路中還設(shè)置有:正極輸出端P+和負(fù)極輸出端P-,以向外輸出所述電池的電能。其中正極輸出端P+用于將電池100的正極連接至用電設(shè)備的電源線,負(fù)極輸出端P-用于將電池100的負(fù)極連接至用電設(shè)備的地線。
[0048]通過電池保護芯片120的芯片正電源輸入管腳Vdd還可以檢測電池100放電電壓。在此情況下,電池保護芯片120的芯片正電源輸入管腳Vdd和芯片負(fù)電源輸入管腳Vss之間的電壓可認(rèn)為是電池100放電電壓。
[0049]電池保護芯片120的放電控制管腳Dout可以根據(jù)電池100的放電狀態(tài)輸出保護信號。例如,電池保護芯片120的放電控制管腳Dout在芯片正電源輸入管腳Vdd獲取到的工作電壓小于等于預(yù)定的過放電壓閾值時,輸出防止所述電池過放的第一保護控制信號(即過放保護控制信號)。如前所述,以上過放電壓閾值由電池保護芯片120的型號確定。
[0050]又例如,電池保護芯片120的放電控制管腳Dout還可以在電池的放電電流大于等于預(yù)設(shè)的放電電流閾值時,輸出防止電池過流的第二保護控制信號(即過流保護控制信號)O
[0051]因此,電池保護芯片120的放電控制管腳Dout可以在電池放電出現(xiàn)異常時,輸出過放保護控制信號和過流保護控制信號。
[0052]在本發(fā)明實施例的一個可選實施方案中,如圖2所示,電池保護電路還可以設(shè)置放電控制開關(guān)130。該放電控制開關(guān)130連接于電池的正極和正極輸出端P+之間,并配置成根據(jù)放電控制管腳Dout輸出的過放保護控制信號或過流保護控制信號切斷電池100的正極與正極輸出端P+的連接。也就是說,在該可選實施方案中,在電池放電出現(xiàn)異常時放電控制開關(guān)130斷開使電池100停止向外部供電,實現(xiàn)了對電池100的保護。
[0053]本發(fā)明上述可選實施例與現(xiàn)有技術(shù)相比,放電控制開關(guān)130設(shè)置于電池100的正極與向外供電的正極輸出端P+之間,在其處于開斷狀態(tài)時,直接切斷了電池100的正極與外部用電部件的連接,而無需外部用電部件重復(fù)設(shè)置電源管理電路,節(jié)省了電源管理的成本。
[0054]上述可選實施例中,電池保護芯片120的控制邏輯為:在正電源輸入管腳Vdd連通電池100正極后,進入工作狀態(tài),其放電控制管腳Dout輸入控制信號使放電控制開關(guān)130連通,使電池正極100連通正極輸出端P+,以正常向外供電,在檢測到電池100過流或者過放時,放電控制管腳Dout輸入保護控制信號使放電控制開關(guān)130斷開,直接切斷電源100與連通