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一種太陽能鋰電池充放電保護電路的制作方法

文檔序號:10464877閱讀:956來源:國知局
一種太陽能鋰電池充放電保護電路的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及電子電路技術領域,特別是涉及一種太陽能鋰電池,太陽能逆變轉(zhuǎn)換電能,鋰電池過充保護,鋰電池連接負載輸出過放保護的電路。
【背景技術】
[0002]太陽能作為一種清潔、無污染、可再生能源,越來越受到人們青睞。太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)具有無噪音、無污染、建設周期短、安全可靠等優(yōu)點,近年來得到廣泛應用,對緩解能源短缺和減少環(huán)境污染具有重要意義。太陽能光伏發(fā)電是根據(jù)光伏效應,利用太陽電池將太陽能轉(zhuǎn)換為電能。而鋰電池由于其體積小、能量足、環(huán)保以及質(zhì)量輕等優(yōu)勢在各行業(yè)得到廣泛的應用?,F(xiàn)在將太陽能轉(zhuǎn)換成電能存儲與鋰電池中成了一種趨勢,而在太陽能板連接鋰電池進行逆變轉(zhuǎn)換充電的過程中,缺乏對于電路自身過充的一種保護,容易損壞鋰電池,同樣,在鋰電池連接負載電流電壓輸出的過程中缺少對電流過放的保護,也易造成鋰電池損壞。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]為了克服上述現(xiàn)有技術的不足,本實用新型提供了一種太陽能鋰電池,太陽能逆變轉(zhuǎn)換電能,鋰電池過充保護,鋰電池連接負載輸出過放保護的電路。
[0004]本實用新型所采用的技術方案是:一種太陽能鋰電池充放電保護電路,包括太陽能板、負載LED以及分別與所述太陽能板和所述負載電連接的鋰電池,其特征在于:所述太陽能板、鋰電池、負載LED之間連接有充放保護電路,所述充放保護電路由濾波電容Cl、C2,二極管01、02、03、04,電阻1?1、1?2、1?5、1?7、1?8、1?17、1?19,開關型肥~三極管01、02,第一保護芯片DW01 +,第二保護芯片8261組成,電容Cl連接電阻Rl,電阻Rl連接第一保護芯片DWOl+的第五腳,電容Cl的另一端連接第一保護芯片DWOl+的第六腳,第一保護芯片DWOl+的第一腳連接第二保護芯片8261的第五腳,第一保護芯片DWOl+的第三腳連接第二保護芯片8261的第四腳,第一保護芯片DWOl+第第二腳連接電阻R5,電阻R5另一端連接二極管D3、D4,二極管D4的另一端連接B+鋰電池連接端,B+連接端連接電容CI和電阻Rl形成回路;電容C2連接電阻R17,電阻R17連接開關型NPN三極管Q2,開關型NPN三極管Q2的C極連接電阻R2,電阻R19與二極管Dl并聯(lián)同時連接開關型NPN三極管Ql的B極,開關型NPN三極管Ql的C極連接二極管D5,開關型NPN三極管Q1、Q2的E極連接由電阻R8、R19和二極管D1、D2組成的穩(wěn)壓電路,充放保護電路的S+、S-端連接太陽能板,B+、B-端連接鋰電池。
[0005]所述電阻R8、R19和二極管D1、D2組成穩(wěn)壓電路,電阻R19和二極管Dl相并聯(lián),電阻R8和二極管D2相并聯(lián),同時連接開關型NPN三極管Ql、Q2的E極。
[0006]所述太陽能板向鋰電池輸入電流、電壓,第一保護芯片DWOl+檢測鋰電池電壓到4.3V,或者有高電壓充電,電阻R2檢測電壓,第二保護芯片8261的雙MOS管會斷開,鋰電池不再充電。
[0007]所述鋰電池連接負載LED放電,太陽能板兩端無電壓,鋰電池輸出電流組成回路,第一保護芯片DWOl+檢測鋰電池電壓為2.5V,第二保護芯片8261的雙MOS管會斷開,鋰電池不再放電。
[0008]所述第一保護芯片DWOl+的過流檢測輸入端CS端子低于充電過流檢測電壓,持續(xù)時間超過充電過流檢測延時時間,第一保護芯片DWOl+的OC端子由高電平變?yōu)榈碗娖?,鋰電池停止充電?br>[0009]本電路設計旨在保護太陽能板與鋰電池連接,將太陽能轉(zhuǎn)換成電能為鋰電池充電,鋰電池連接負載輸出電流,在這個過程中實現(xiàn)鋰電池過充、過放的保護,是電路的優(yōu)化,有利于保護太陽能板和鋰電池的使用壽命,防止鋰電池因過充過放而損壞。
【附圖說明】
[00?0]圖1為本實用新型的電路結構不意圖。
【具體實施方式】
[0011]下面結合附圖和具體實施例對本實用新型作進一步的說明。
[0012]請參照附圖1,一種太陽能鋰電池充放電保護電路,包括太陽能板、負載LED以及分別與所述太陽能板和所述負載電連接的鋰電池,其特征在于:所述太陽能板、鋰電池、負載LED之間連接有充放保護電路,所述充放保護電路由濾波電容C1、C2,二極管D1、D2、D3、D4,電阻1?1、1?2、1?5、1?7、1?8、1?17、1?19,開關型肥~三極管01、02,第一保護芯片0¥01 +,第二保護芯片8261組成,電容Cl連接電阻Rl,電阻Rl連接第一保護芯片DWOl+的第五腳,電容Cl的另一端連接第一保護芯片DWOl+的第六腳,第一保護芯片DWOl+的第一腳連接第二保護芯片8261的第五腳,第一保護芯片DWOl+的第三腳連接第二保護芯片8261的第四腳,第一保護芯片DWOl+第第二腳連接電阻R5,電阻R5另一端連接二極管D3、D4,二極管D4的另一端連接B+鋰電池連接端,B+連接端連接電容CI和電阻RI形成回路;電容C2連接電阻R17,電阻Rl 7連接開關型NPN三極管Q2,開關型NPN三極管Q2的C極連接電阻R2,電阻R19與二極管Dl并聯(lián)同時連接開關型NPN三極管Ql的B極,開關型NPN三極管Ql的C極連接二極管D5,開關型NPN三極管Q1、Q2的E極連接由電阻R8、R19和二極管D1、D2組成的穩(wěn)壓電路,充放保護電路的S+、S-端連接太陽能板,B+、B-端連接鋰電池。
[0013]所述電阻R8、R19和二極管D1、D2組成穩(wěn)壓電路,電阻R19和二極管Dl相并聯(lián),電阻R8和二極管D2相并聯(lián),同時連接開關型NPN三極管Ql、Q2的E極。
[0014]所述太陽能板向鋰電池輸入電流、電壓,第一保護芯片DWOl+檢測鋰電池電壓到4.3V,或者有高電壓充電,電阻R2檢測電壓,第二保護芯片8261的雙MOS管會斷開,鋰電池不再充電。
[0015]所述鋰電池連接負載LED放電,太陽能板兩端無電壓,鋰電池輸出電流組成回路,第一保護芯片DWOl+檢測鋰電池電壓為2.5V,第二保護芯片8261的雙MOS管會斷開,鋰電池不再放電。
[0016]所述第一保護芯片DWOl+的過流檢測輸入端CS端子低于充電過流檢測電壓,持續(xù)時間超過充電過流檢測延時時間,第一保護芯片DWOl+的OC端子由高電平變?yōu)榈碗娖?,鋰電池停止充電?br>[0017]本實用新型的上述實施例僅僅是為清楚地說明本實用新型所作的舉例,而并非是對本實用新型的實施方式的限定。而對于屬于本實用新型的實質(zhì)精神所引伸出的顯而易見的變化或變動仍屬于本實用新型的保護范圍。
【主權項】
1.一種太陽能鋰電池充放電保護電路,包括太陽能板、負載LED以及分別與所述太陽能板和所述負載電連接的鋰電池,其特征在于:所述太陽能板、鋰電池、負載LED之間連接有充放保護電路,所述充放保護電路由濾波電容Cl、C2,二極管D1、D2、D3、D4,電阻Rl、R2、R5、R7、R8、R17、R19,開關型NPN三極管Q1、Q2,第一保護芯片DW01+,第二保護芯片8261組成,電容Cl連接電阻Rl,電阻Rl連接第一保護芯片DWOl+的第五腳,電容Cl的另一端連接第一保護芯片DWOl+的第六腳,第一保護芯片DWOl+的第一腳連接第二保護芯片8261的第五腳,第一保護芯片DWOl+的第三腳連接第二保護芯片8261的第四腳,第一保護芯片DWOl+第第二腳連接電阻R5,電阻R5另一端連接二極管D3、D4,二極管D4的另一端連接B+鋰電池連接端,B+連接端連接電容Cl和電阻Rl形成回路;電容C2連接電阻R17,電阻R17連接開關型NPN三極管Q2,開關型NPN三極管Q2的C極連接電阻R2,電阻R19與二極管Dl并聯(lián)同時連接開關型NPN三極管Ql的B極,開關型NPN三極管Ql的C極連接二極管D5,開關型NPN三極管Ql、Q2的E極連接由電阻R8、Rl 9和二極管D1、D2組成的穩(wěn)壓電路,充放保護電路的S+、S-端連接太陽能板,B+、B-端連接鋰電池。2.根據(jù)權利要求1所述的一種太陽能鋰電池充放電保護電路,其特征在于:所述電阻R8、R19和二極管D1、D2組成穩(wěn)壓電路,電阻R19和二極管Dl相并聯(lián),電阻R8和二極管D2相并聯(lián),同時連接開關型NPN三極管Ql、Q2的E極。
【專利摘要】本實用新型公開了一種太陽能鋰電池充放電保護電路,包括太陽能板、負載LED以及分別與所述太陽能板和所述負載電連接的鋰電池,其特征在于:所述太陽能板、鋰電池、負載LED之間連接有充放保護電路,所述充放保護電路由濾波電容C1、C2,二極管D1、D2、D3、D4,電阻R1、R2、R5、R7、R8、R17、R19,開關型NPN三極管Q1、Q2,第一保護芯片DW01+,第二保護芯片8261組成,充放保護電路的S+、S-端連接太陽能板,B+、B-端連接鋰電池。通過第一保護芯片芯片DW01+、第二保護芯片8261監(jiān)控檢測鋰電池的過充、過放,有利于保護太陽能板和鋰電池的使用壽命,防止鋰電池因過充過放而損壞。
【IPC分類】H02H7/18, H02J7/35
【公開號】CN205377267
【申請?zhí)枴緾N201520988703
【發(fā)明人】湯志岳
【申請人】湯志岳
【公開日】2016年7月6日
【申請日】2015年12月3日
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