CN107895978A - 一种适用性好的直流充电器结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种适用性好的直流充电器结构,包括有第一控制模块、第二控制模块、以及顺次电连接的直流充电输入接口、DC‑DC模块、充电输出接口,第一控制模块与第二控制模块通讯连接,第一控制模块的电源正负极输入端和第二控制模块的电源正负极输入端都并联在充电输出接口正负极连接端上,DC‑DC模块负极输出端与充电输出接口负极连接端之间设有受第一控制模块控制的充电保护开关模块,直流充电输入接口两连接端上并联有用于检测直流充电输入接口是否有电输入的光耦隔离检测模块,光耦隔离检测模块的负极输出端与充电输出接口负极连接端电连接和正极输出端与第二控制模块检测信号输入端电连接。本案结构简单易实现,适用性好,易于满足客户的控制要求。
Description
技术领域
本发明涉及一种适用性好的直流充电器结构。
背景技术
一个完整的BMS电池管理系统是由前端的专用锂电芯片和任务管理MCU两大核心元器件组成,当电池组在进行充电时,经常会遇到各种问题,例如充电过流、充电高温保护、充电低温保护、充电过压保护等等这些问题,这些问题解决方法,每一个客户的要求都有所有不同,例如当充电高温保护时,如果充电管关闭了,在温度回落到正常温度时,有的客户明确不能自动启动再充电,而是要重新插拔充电器,才能重新充电,而有的客户可能会要求当温度恢复后,充电器没有拔出来时,可以自动再进入充电状态;还有的是如果出现充电电流超过规定值时,MCU可以关闭充电管,直到检测到充电器拔出重新打开充电管,或客户项目的需要,过流保护后几分钟需重新控制打开充电管进行充电。
除了这些,MCU对电池的状态准确判断,要求使电池管理系统能够适时进入休眠状态,降低功耗,而且能够通过各种方法使之唤醒,重新进入工作状态。
因此,如何克服上述存在的缺陷,已成为本领域技术人员亟待解决的重要课题。
发明内容
本发明克服了上述技术的不足,提供了一种适用性好的直流充电器结构,其结构简单易实现,适用性好。
为实现上述目的,本发明采用了下列技术方案:
一种适用性好的直流充电器结构,包括有第一控制模块1、第二控制模块2、以及顺次电连接的直流充电输入接口3、DC-DC模块4、充电输出接口5,所述第一控制模块1与第二控制模块2通讯连接,所述第一控制模块1的电源正负极输入端和所述第二控制模块2的电源正负极输入端都并联在所述充电输出接口5正负极连接端上,所述DC-DC模块4负极输出端与所述充电输出接口5负极连接端之间设有受所述第一控制模块1控制的充电保护开关模块6,所述直流充电输入接口3两连接端上并联有用于检测直流充电输入接口3是否有电输入的光耦隔离检测模块7,所述光耦隔离检测模块7的负极输出端与所述充电输出接口5负极连接端电连接和正极输出端与所述第二控制模块2检测信号输入端电连接。
如上所述的一种适用性好的直流充电器结构,所述光耦隔离检测模块7包括有电阻R1和光耦OC1,所述光耦OC1的发光二极管正极通过所述电阻R1与所述直流充电输入接口3的正极连接端电连接和发光二极管负极与所述直流充电输入接口3的负极连接端电连接,所述光耦OC1的光敏三极管发射极与所述充电输出接口5负极连接端电连接和光敏三极管集电极与所述第二控制模块2检测信号输入端电连接。
如上所述的一种适用性好的直流充电器结构,所述充电保护开关模块6包括有N-MOS管Q1和N-MOS管Q2,所述N-MOS管Q1的G极与所述N-MOS管Q2的G极分别与所述第一控制模块1的充电保护控制信号输出端电连接,所述DC-DC模块4的负极输出端与所述充电输出接口5负极连接端之间依次通过串联的N-MOS管Q1、N-MOS管Q2相连。
如上所述的一种适用性好的直流充电器结构,所述N-MOS管Q1与N-MOS管Q2的连接点与所述DC-DC模块4正极输出端之间并联有放电模块8。
如上所述的一种适用性好的直流充电器结构,所述第一控制模块1采用模拟前端IC,所述第二控制模块2采用MCU。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本案结构简单易实现,所述第一控制模块的电源正负极输入端和所述第二控制模块的电源正负极输入端都并联在所述充电输出接口正负极连接端上,如此,当所述充电输出接口上正确接入充电电池后,第一控制模块和第二控制模块才会得电工作,第一控制模块才控制所述充电保护开关模块导通,其避免了在没有接入充电电池时用户意外接触到充电输出接口正负极连接端而被电击的情况发生;在所述充电保护开关模块接通或断开的情况下,所述第二控制模块都能通过所述光耦隔离检测模块检测到所述直流充电输入接口两连接端上是否有电输入,其便于检测直流充电输入接口是否有电输入或是否插拔过,以便于在所述充电保护开关模块因高温保护、过压保护或过流保护而受控断开后,根据客户预设的要求来控制充电保护开关模块是否再接通,其适用性好,例如当充电高温保护时,如果充电保护开关模块受控关闭了,在温度回落到正常温度时,有的客户明确不能自动启动再充电,而是要重新插拔充电器才能重新充电,而有的客户可能会要求当温度恢复后,充电器没有拔出来时,可以自动再进入充电状态,还有的是如果出现充电电流超过规定值时,断开充电保护开关模块,直到检测到充电器重新插拔后才控制充电保护开关模块接通,或客户项目的需要,过流保护后几分钟需重新控制充电保护开关模块接通进行充电;本案设置了两个控制模块,第一控制模块用于控制所述充电保护开关模块的接通断开以实现充电保护控制,第二控制模块用于接收光耦隔离检测模块检测信号并可与第一控制模块通讯,在生产制造时对所述第二控制模块进行编程设置,以满足客户不同的要求,其实现方便。
2、当直流充电输入接口有电输入时,所述光耦隔离检测模块向所述第二控制模块检测信号输入端输入高电平,当直流充电输入接口没电输入时,所述光耦隔离检测模块向所述第二控制模块检测信号输入端输入低电平,其实现了对直流充电输入接口是否有电输入的隔离检测功能,检测方便实用。
附图说明
图1是本案的结构示图。
具体实施方式
以下通过实施例对本发明特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:
如图1所示,一种适用性好的直流充电器结构,包括有第一控制模块1、第二控制模块2、以及顺次电连接的直流充电输入接口3、DC-DC模块4、充电输出接口5,所述第一控制模块1与第二控制模块2通讯连接,所述第一控制模块1的电源正负极输入端和所述第二控制模块2的电源正负极输入端都并联在所述充电输出接口5正负极连接端上,所述DC-DC模块4负极输出端与所述充电输出接口5负极连接端之间设有受所述第一控制模块1控制的充电保护开关模块6,所述直流充电输入接口3两连接端上并联有用于检测直流充电输入接口3是否有电输入的光耦隔离检测模块7,所述光耦隔离检测模块7的负极输出端与所述充电输出接口5负极连接端电连接和正极输出端与所述第二控制模块2检测信号输入端电连接。
如上所述,本案结构简单易实现,所述第一控制模块1的电源正负极输入端和所述第二控制模块2的电源正负极输入端都并联在所述充电输出接口5正负极连接端上,如此,当所述充电输出接口5上正确接入充电电池后,第一控制模块1和第二控制模块2才会得电工作,第一控制模块1才控制所述充电保护开关模块6导通,其避免了在没有接入充电电池时用户意外接触到充电输出接口5正负极连接端而被电击的情况发生;在所述充电保护开关模块6接通或断开的情况下,所述第二控制模块2都能通过所述光耦隔离检测模块7检测到所述直流充电输入接口3两连接端上是否有电输入,其便于检测直流充电输入接口3是否有电输入或是否插拔过,以便于在所述充电保护开关模块6因高温保护、过压保护或过流保护而受控断开后,根据客户预设的要求来控制充电保护开关模块6是否再接通,其适用性好,例如当充电高温保护时,如果充电保护开关模块6受控关闭了,在温度回落到正常温度时,有的客户明确不能自动启动再充电,而是要重新插拔充电器才能重新充电,而有的客户可能会要求当温度恢复后,充电器没有拔出来时,可以自动再进入充电状态,还有的是如果出现充电电流超过规定值时,断开充电保护开关模块6,直到检测到充电器重新插拔后才控制充电保护开关模块6接通,或客户项目的需要,过流保护后几分钟需重新控制充电保护开关模块6接通进行充电;本案设置了两个控制模块,第一控制模块1用于控制所述充电保护开关模块6的接通断开以实现充电保护控制,第二控制模块2用于接收光耦隔离检测模块7检测信号并可与第一控制模块1通讯,在生产制造时对所述第二控制模块2进行编程设置,以满足客户不同的要求,其实现方便。
如上所述,具体实施时,所述光耦隔离检测模块7包括有电阻R1和光耦OC1,所述光耦OC1的发光二极管正极通过所述电阻R1与所述直流充电输入接口3的正极连接端电连接和发光二极管负极与所述直流充电输入接口3的负极连接端电连接,所述光耦OC1的光敏三极管发射极与所述充电输出接口5负极连接端电连接和光敏三极管集电极与所述第二控制模块2检测信号输入端电连接,如此,当直流充电输入接口3有电输入时,所述光耦隔离检测模块7向所述第二控制模块2检测信号输入端输入高电平,当直流充电输入接口3没电输入时,所述光耦隔离检测模块7向所述第二控制模块2检测信号输入端输入低电平,其实现了对直流充电输入接口3是否有电输入的隔离检测功能,检测方便实用。
如上所述,具体实施时,所述充电保护开关模块6包括有N-MOS管Q1和N-MOS管Q2,所述N-MOS管Q1的G极与所述N-MOS管Q2的G极分别与所述第一控制模块1的充电保护控制信号输出端电连接,所述DC-DC模块4的负极输出端与所述充电输出接口5负极连接端之间依次通过串联的N-MOS管Q1、N-MOS管Q2相连,如此,当N-MOS管Q1和N-MOS管Q2都导通时,所述DC-DC模块4与充电输出接口5接通,否则所述DC-DC模块4与充电输出接口5之间断开连接。
如上所述,具体实施时,所述N-MOS管Q1与N-MOS管Q2的连接点与所述DC-DC模块4正极输出端之间并联有放电模块8。
如上所述,具体实施时,所述第一控制模块1采用模拟前端IC,所述第二控制模块2采用MCU。
如上所述,本案保护的是一种适用性好的直流充电器结构,一切与本案结构相同或相近的技术方案都应示为落入本案的保护范围内。
Claims (5)
1.一种适用性好的直流充电器结构,其特征在于包括有第一控制模块(1)、第二控制模块(2)、以及顺次电连接的直流充电输入接口(3)、DC-DC模块(4)、充电输出接口(5),所述第一控制模块(1)与第二控制模块(2)通讯连接,所述第一控制模块(1)的电源正负极输入端和所述第二控制模块(2)的电源正负极输入端都并联在所述充电输出接口(5)正负极连接端上,所述DC-DC模块(4)负极输出端与所述充电输出接口(5)负极连接端之间设有受所述第一控制模块(1)控制的充电保护开关模块(6),所述直流充电输入接口(3)两连接端上并联有用于检测直流充电输入接口(3)是否有电输入的光耦隔离检测模块(7),所述光耦隔离检测模块(7)的负极输出端与所述充电输出接口(5)负极连接端电连接和正极输出端与所述第二控制模块(2)检测信号输入端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种适用性好的直流充电器结构,其特征在于所述光耦隔离检测模块(7)包括有电阻R1和光耦OC1,所述光耦OC1的发光二极管正极通过所述电阻R1与所述直流充电输入接口(3)的正极连接端电连接和发光二极管负极与所述直流充电输入接口(3)的负极连接端电连接,所述光耦OC1的光敏三极管发射极与所述充电输出接口(5)负极连接端电连接和光敏三极管集电极与所述第二控制模块(2)检测信号输入端电连接。
3.根据权利要求1所述的一种适用性好的直流充电器结构,其特征在于所述充电保护开关模块(6)包括有N-MOS管Q1和N-MOS管Q2,所述N-MOS管Q1的G极与所述N-MOS管Q2的G极分别与所述第一控制模块(1)的充电保护控制信号输出端电连接,所述DC-DC模块(4)的负极输出端与所述充电输出接口(5)负极连接端之间依次通过串联的N-MOS管Q1、N-MOS管Q2相连。
4.根据权利要求3所述的一种适用性好的直流充电器结构,其特征在于所述N-MOS管Q1与N-MOS管Q2的连接点与所述DC-DC模块(4)正极输出端之间并联有放电模块(8)。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种适用性好的直流充电器结构,其特征在于所述第一控制模块(1)采用模拟前端IC,所述第二控制模块(2)采用MCU。
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