本發(fā)明涉及電池技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù):
目前,對(duì)便攜式電池而言,對(duì)其充電放電管理是一個(gè)關(guān)鍵技術(shù),在現(xiàn)有技術(shù)中,充放電管理不科學(xué)的問題可能影響電池的使用壽命、電池容量、使用效率等,如何科學(xué)管理電池的充放電,是本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員迫切需要解決的一個(gè)技術(shù)問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明實(shí)施例所要解決的一個(gè)技術(shù)問題是:提供一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法及系統(tǒng),以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題。
根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的一個(gè)方面,提供的一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法,包括:
啟動(dòng)便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制系統(tǒng),并選擇工作模式,所述工作模式包括:16.8v/3a充電控制模式、太陽能mppt充電管理控制模式、pd雙向快充電管理控制模式、usb自動(dòng)檢測(cè)以及輸出控制模式、逆變器輸出控制模式;
在相應(yīng)的工作模式下啟動(dòng)充放電保護(hù)程序,所述充放電保護(hù)程序包括:智能充電接反保護(hù)控制、智能充電過壓保護(hù)控制、智能充放電高溫保護(hù)控制、智能放電過流保護(hù)控制、智能放電欠壓保護(hù)控制、智能放電過壓保護(hù)控制。
基于本發(fā)明上述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例中,所述16.8v/3a充電控制模式包括:
系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入16.8v/3a充電控制模式,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別插入充電;
系統(tǒng)檢驗(yàn)充電電壓是否正常;
如果否,則充電電壓異常,關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠,充電電壓異常的情況包括:插入接反、接入低電壓、接入過壓保護(hù);
如果是,則電池進(jìn)行充電,充電指示燈指示充電狀態(tài);
檢測(cè)充電電流、電壓、溫度是否正常,所述充電電流、電壓、溫度正常的參數(shù)為:正常電流<3a、5v<正常電壓<30v、正常溫度<55℃;
如果否,則啟動(dòng)充電過壓、充電欠壓、過溫、過流保護(hù)程序,充電指示燈顯示充電異常狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
如果是,則檢測(cè)電池是否充電完畢,所述電池充電完畢的參數(shù)為:16.4v<電池電壓<16.8v、充電電流<300ma;
如果是,則充電指示燈顯示充電完成狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
如果否,則繼續(xù)進(jìn)行充電,直至充電參數(shù)達(dá)到電池充電完畢參數(shù)。
基于本發(fā)明上述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例中,所述太陽能mppt充電管理控制模式包括:
系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入太陽能mppt充電管理控制模式,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別插入充電;
系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)是否有輸入電壓或輸入功率;
如果否,則充電異常,關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠,所述充電異常的因素包括:插入接反、接入低電壓、接入過壓保護(hù)、太陽能功率不足;
如果是,則電池進(jìn)行充電,充電指示燈指示充電狀態(tài);
檢測(cè)充電電壓、充電電流、電池溫度是否正常,所述充電電流、電壓、溫度正常的參數(shù)為:正常電流<3a、5v<正常電壓<30v、正常溫度<55℃;
如果否,則啟動(dòng)充電過壓、充電欠壓、過溫、過流保護(hù)程序,充電指示燈顯示充電異常狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
如果是,則檢測(cè)充電功率大小,如果充電功率不足,則減小充電電流;
檢測(cè)電池是否充電完畢,所述電池充電完畢的參數(shù)為:16.4v<電池電壓<16.8v、充電電流<300ma;
如果是,則充電指示燈顯示充電完成狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
如果否,則繼續(xù)進(jìn)行充電,直至充電參數(shù)達(dá)到電池充電完畢參數(shù)。
基于本發(fā)明上述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例中,所述pd雙向快充電管理控制模式包括:
系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入pd雙向快充電管理控制模式,判斷升降壓電路及pd協(xié)議電路是否正常;
如果否,停止執(zhí)行并返回;
如果是,則識(shí)別電路的充電或放電狀態(tài);
如果識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)入充電狀態(tài),則檢測(cè)外部設(shè)備是否兼容pd快充電協(xié)議;
如果是,則系統(tǒng)以5v/3a、12v/2a、20v/1.45a、3-21v,步進(jìn)20mv的任一模式充電,直至充電完畢;
如果否,則系統(tǒng)以5v、最大2.4a模式充電,直至充電完畢;
如果識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)入放電狀態(tài),則檢測(cè)外部設(shè)備是否兼容pd快放電協(xié)議;
如果是,則系統(tǒng)以5v/3a、12v/2a、20v/1.45a、3-21v,步進(jìn)20mv的任一模式放電,直至放電完畢,低電壓告警、指示燈告警,進(jìn)入休眠,所述放電完畢的參數(shù)為:電池電壓<12.5v;
如果否,則系統(tǒng)以5v、最大2.4a模式放電,直至放電完畢低電壓告警、指示燈告警,進(jìn)入休眠,所述放電完畢的參數(shù)為:電池電壓<12.5v。
基于本發(fā)明上述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例中,所述usb自動(dòng)檢測(cè)以及輸出控制模式包括:
系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入usb自動(dòng)檢測(cè)以及輸出控制模式;
系統(tǒng)檢測(cè)到usb插入后,檢測(cè)usb插入使能信號(hào)是否正常,usb插入使能信號(hào)為i-load,如果正常,則i-load信號(hào)為低電平,如果不正常,則i-load信號(hào)為高電平;
如果否,則重新檢測(cè);
如果是,則開啟5v輸出,充放電指示燈指示放電狀態(tài);
檢測(cè)5v輸出電流、電池溫度、電池電壓的參數(shù),并判斷usb輸出是否正常;
如果是,則繼續(xù)進(jìn)行5v輸出;
如果否,則關(guān)閉輸出,開啟對(duì)應(yīng)的短路、過流、過溫、低壓保護(hù),指示燈告警,進(jìn)入休眠。
基于本發(fā)明上述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例中,所述逆變器輸出控制模式包括:
系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入逆變器輸出控制模式;
系統(tǒng)判斷逆變器是否開啟,逆變器開啟的信號(hào)為inv_en,如果未開啟,則inv_en信號(hào)為高電平,如果開啟,則inv_en為低電平;
如果否,則繼續(xù)檢測(cè)逆變器開啟信號(hào),直至逆變器開啟信號(hào)為低電平;
如果是,則開啟逆變器輸出,充放電指示燈指示放電狀態(tài);
檢測(cè)逆變器輸出電流、輸出電壓、電池溫度、電池電壓,判斷判斷逆變器輸出是否正常;
如果是,繼續(xù)進(jìn)行逆變器輸出;
如果否,則關(guān)閉輸出,開啟對(duì)應(yīng)的短路、過流、過溫、低壓保護(hù),指示燈告警,進(jìn)入休眠。
基于本發(fā)明的另一方面,公開一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制系統(tǒng),包括:
主控mcu單元,所述主控mcu單元用于檢測(cè)充放電控制系統(tǒng)各功能模塊的充放電過溫狀態(tài)、充放電過流狀態(tài)、充電過壓狀態(tài)、放電欠壓狀態(tài)、充電反接狀態(tài)、短路狀態(tài)、并智能控制充電電路、usb輸出電路、升降壓電路、逆變器輸出電路、led電量指示電路、報(bào)警電路,并控制相應(yīng)模塊工作;
充電電流檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)充電電流情況,并反饋給主控mcu單元;
充電電壓檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)充電電壓情況,并反饋給主控mcu單元;
溫度檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)充放電的溫度情況,并反饋給主控mcu單元;
usb放電電流檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)usb放電的電流情況,并反饋給主控mcu單元;
逆變器電流檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)逆變器放電的電流情況,并反饋給主控mcu單元;
電池電壓檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)電池的電壓情況,并反饋給主控mcu單元;
逆變器電壓檢測(cè)模塊,用于檢測(cè)逆變器的電壓情況,并反饋給主控mcu單元;
led電量與led報(bào)警模塊,用于控制led電量指示和報(bào)警;
mos控制模塊,用于檢測(cè)控制輸出的mos開關(guān)情況;
充電電路模塊,包括適配器充電模塊、太陽能充電模塊、pd快充電模塊,將外部輸出轉(zhuǎn)化為適合電池充電的電壓和電流;
usb放電電路模塊,用于將電池降壓為5v輸出;
逆變器放電電路模塊,用于將電池升壓至160v并轉(zhuǎn)為110v交流輸出,最大200w輸出。
基于本發(fā)明上述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制系統(tǒng)的另一個(gè)實(shí)施例中,所述主控mcu單元包括ht66f2370芯片。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明包括以下優(yōu)點(diǎn):
本發(fā)明提供了一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法及系統(tǒng),能滿足多種模式的工作方式,并對(duì)各種模式下的充電或放電進(jìn)行保護(hù),可以通過type-c端口pd快充電協(xié)議或者適配器、太陽能充電實(shí)現(xiàn)快充功能,內(nèi)部還集成了純正弦波ac逆變器輸出模塊、太陽能充電模塊、手機(jī)和平板等移動(dòng)多媒體的5v充電平臺(tái)與便攜式冰箱、戶外探照燈等常用的110v市電供電平臺(tái)于一體,具有16.8v/3a快速充電控制、pd快充協(xié)議、5v/4.8a輸出控制、逆變器110v輸出控制、充放電過溫保護(hù)、充放電過流保護(hù)、充電過壓保護(hù)、放電欠壓保護(hù)、充電反接保護(hù)、短路保護(hù)、usb與逆變器輸出狀態(tài)提示功能、自動(dòng)識(shí)別切換輸出功能,本發(fā)明使用方便、管理效果良好。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所使用的附圖做一簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制系統(tǒng)的一個(gè)實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的一個(gè)實(shí)施例的流程圖。
圖3是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例的流程圖。
圖4是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖。
圖5是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖。
圖6是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖。
圖7是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖。
圖中:1主控mcu單元、2充電電流檢測(cè)模塊、3充電電壓檢測(cè)模塊、4溫度檢測(cè)模塊、5usb放電電流檢測(cè)模塊、6逆變器電流檢測(cè)模塊、7電池電壓檢測(cè)模塊、8逆變器電壓檢測(cè)模塊、9led電量與led報(bào)警模塊、10mos控制模塊、11充電電路模塊、12usb放電電路模塊、13逆變器放電電路模塊。
具體實(shí)施方式
為使本發(fā)明實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例只是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明提供的一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法及系統(tǒng)進(jìn)行更詳細(xì)地說明。
圖1是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法及系統(tǒng)的一個(gè)實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖1所示,該實(shí)施例的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制系統(tǒng)包括:
主控mcu單元1,所述主控mcu單元1用于檢測(cè)充放電控制系統(tǒng)各功能模塊的充放電過溫狀態(tài)、充放電過流狀態(tài)、充電過壓狀態(tài)、放電欠壓狀態(tài)、充電反接狀態(tài)、短路狀態(tài)、并智能控制充電電路、usb輸出電路、升降壓電路、逆變器輸出電路、led電量指示電路、報(bào)警電路,并控制相應(yīng)模塊工作;
充電電流檢測(cè)模塊2,用于檢測(cè)充電電流情況,并反饋給主控mcu單元1;
充電電壓檢測(cè)模塊3,用于檢測(cè)充電電壓情況,并反饋給主控mcu單元1;
溫度檢測(cè)模塊4,用于檢測(cè)充放電的溫度情況,并反饋給主控mcu單元1;
usb放電電流檢測(cè)模塊5,用于檢測(cè)usb放電的電流情況,并反饋給主控mcu單元1;
逆變器電流檢測(cè)模塊6,用于檢測(cè)逆變器放電的電流情況,并反饋給主控mcu單元1;
電池電壓檢測(cè)模塊7,用于檢測(cè)電池的電壓情況,并反饋給主控mcu單元1;
逆變器電壓檢測(cè)模塊8,用于檢測(cè)逆變器的電壓情況,并反饋給主控mcu單元1;
led電量與led報(bào)警模塊9,用于控制led電量指示和報(bào)警;
mos控制模塊10,用于檢測(cè)控制輸出的mos開關(guān)情況;
充電電路模塊11,包括適配器充電模塊、太陽能充電模塊、pd快充電模塊,將外部輸出轉(zhuǎn)化為適合電池充電的電壓和電流;
usb放電電路模塊12,用于將電池降壓為5v輸出;
逆變器放電電路模塊13,用于將電池升壓至160v并轉(zhuǎn)為110v交流輸出,最大200w輸出。
所述主控mcu單元1包括ht66f2370芯片。
圖2是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的一個(gè)實(shí)施例的流程圖,如圖2所示,所述便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法,包括:
100,啟動(dòng)便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制系統(tǒng),并選擇工作模式,所述工作模式包括:16.8v/3a充電控制模式、太陽能mppt充電管理控制模式、pd雙向快充電管理控制模式、usb自動(dòng)檢測(cè)以及輸出控制模式、逆變器輸出控制模式;
200,在相應(yīng)的工作模式下啟動(dòng)充放電保護(hù)程序,所述充放電保護(hù)程序包括:智能充電接反保護(hù)控制、智能充電過壓保護(hù)控制、智能充放電高溫保護(hù)控制、智能放電過流保護(hù)控制、智能放電欠壓保護(hù)控制、智能放電過壓保護(hù)控制。
圖3是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的另一個(gè)實(shí)施例的流程圖,如圖3所示,所述16.8v/3a充電控制模式包括:
101,系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入16.8v/3a充電控制模式,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別插入充電;
102,系統(tǒng)檢驗(yàn)充電電壓是否正常;
103,如果否,則充電電壓異常,關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠,充電電壓異常的情況包括:插入接反、接入低電壓、接入過壓保護(hù);
104,如果是,則電池進(jìn)行充電,充電指示燈指示充電狀態(tài);
105,檢測(cè)充電電流、電壓、溫度是否正常,所述充電電流、電壓、溫度正常的參數(shù)為:正常電流<3a、5v<正常電壓<30v、正常溫度<55℃;
106,如果否,則啟動(dòng)充電過壓、充電欠壓、過溫、過流保護(hù)程序,充電指示燈顯示充電異常狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
107,如果是,則檢測(cè)電池是否充電完畢,所述電池充電完畢的參數(shù)為:16.4v<電池電壓<16.8v、充電電流<300ma;
108,如果是,則充電指示燈顯示充電完成狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
109,如果否,則繼續(xù)進(jìn)行充電,直至充電參數(shù)達(dá)到電池充電完畢參數(shù)。
圖4是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖,如圖4所示,所述太陽能mppt充電管理控制模式包括:
201,系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入太陽能mppt充電管理控制模式,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別插入充電;
202,系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)是否有輸入電壓或輸入功率;
203,如果否,則充電異常,關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠,所述充電異常的因素包括:插入接反、接入低電壓、接入過壓保護(hù)、太陽能功率不足;
204,如果是,則電池進(jìn)行充電,充電指示燈指示充電狀態(tài);
205,檢測(cè)充電電壓、充電電流、電池溫度是否正常,所述充電電流、電壓、溫度正常的參數(shù)為:正常電流<3a、5v<正常電壓<30v、正常溫度<55℃;
206,如果否,則啟動(dòng)充電過壓、充電欠壓、過溫、過流保護(hù)程序,充電指示燈顯示充電異常狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
207,如果是,則檢測(cè)充電功率大小,如果充電功率不足,則減小充電電流;
208,檢測(cè)電池是否充電完畢,所述電池充電完畢的參數(shù)為:16.4v<電池電壓<16.8v、充電電流<300ma;
209,如果是,則充電指示燈顯示充電完成狀態(tài),關(guān)閉充電,進(jìn)入休眠;
210,如果否,則繼續(xù)進(jìn)行充電,直至充電參數(shù)達(dá)到電池充電完畢參數(shù)。
圖5是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖,如圖5所示,所述pd雙向快充電管理控制模式包括:
301,系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入pd雙向快充電管理控制模式,判斷升降壓電路及pd協(xié)議電路是否正常;
302,如果否,停止執(zhí)行并返回;
303,如果是,則識(shí)別電路的充電或放電狀態(tài);
304,如果識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)入充電狀態(tài),則檢測(cè)外部設(shè)備是否兼容pd快充電協(xié)議;
305,如果是,則系統(tǒng)以5v/3a、12v/2a、20v/1.45a、3-21v,步進(jìn)20mv的任一模式充電,直至充電完畢;
306,如果否,則系統(tǒng)以5v、最大2.4a模式充電,直至充電完畢;
307,如果識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)入放電狀態(tài),則檢測(cè)外部設(shè)備是否兼容pd快放電協(xié)議;
308,如果是,則系統(tǒng)以5v/3a、12v/2a、20v/1.45a、3-21v,步進(jìn)20mv的任一模式放電,直至放電完畢,低電壓告警、指示燈告警,進(jìn)入休眠,所述放電完畢的參數(shù)為:電池電壓<12.5v;
309,如果否,則系統(tǒng)以5v、最大2.4a模式放電,直至放電完畢低,電壓告警、指示燈告警,進(jìn)入休眠,所述放電完畢的參數(shù)為:電池電壓<12.5v。
圖6是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖,如圖6所示,所述usb自動(dòng)檢測(cè)以及輸出控制模式包括:
401,系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入usb自動(dòng)檢測(cè)以及輸出控制模式;
402,系統(tǒng)檢測(cè)到usb插入后,檢測(cè)usb插入使能信號(hào)是否正常,usb插入使能信號(hào)為i-load,如果正常,則i-load信號(hào)為低電平,如果不正常,則i-load信號(hào)為高電平;
403,如果否,則重新檢測(cè);
404,如果是,則開啟5v輸出,充放電指示燈指示放電狀態(tài);
405,檢測(cè)5v輸出電流、電池溫度、電池電壓的參數(shù),并判斷usb輸出是否正常;
406,如果是,則繼續(xù)進(jìn)行5v輸出;
407,如果否,則關(guān)閉輸出,開啟對(duì)應(yīng)的短路、過流、過溫、低壓保護(hù),指示燈告警,進(jìn)入休眠。
圖7是本發(fā)明的便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法的又一個(gè)實(shí)施例的流程圖,如圖7所示,所述逆變器輸出控制模式包括:
501,系統(tǒng)完成初始化,并進(jìn)入逆變器輸出控制模式;
502,系統(tǒng)判斷逆變器是否開啟,逆變器開啟的信號(hào)為inv_en,如果未開啟,則inv_en信號(hào)為高電平,如果開啟,則inv_en為低電平;
503,如果否,則繼續(xù)檢測(cè)逆變器開啟信號(hào),直至逆變器開啟信號(hào)為低電平;
504,如果是,則開啟逆變器輸出,充放電指示燈指示放電狀態(tài);
505,檢測(cè)逆變器輸出電流、輸出電壓、電池溫度、電池電壓,判斷判斷逆變器輸出是否正常;
506,如果是,繼續(xù)進(jìn)行逆變器輸出;
507,如果否,則關(guān)閉輸出,開啟對(duì)應(yīng)的短路、過流、過溫、低壓保護(hù),指示燈告警,進(jìn)入休眠。
所述智能充電接反保護(hù)控制原理為:軟件程序開始執(zhí)行初始化后,首先判斷是否有反接輸入信號(hào),如有則停止電路工作,返回操作重新確認(rèn),待故障解除后開啟充電電路;檢測(cè)到外部充電設(shè)備接反時(shí),自動(dòng)關(guān)閉輸入,保護(hù)內(nèi)部電路,并指示燈閃爍提示;
智能充電過壓保護(hù)控制原理為:軟件程序開始執(zhí)行初始化后,首先判斷充電過程中,充電電壓是否超過設(shè)定保護(hù)值及延時(shí)時(shí)間值,如是則關(guān)閉充電電路停止充電輸入,狀態(tài)解除后恢復(fù)開啟輸入;檢測(cè)到充電開啟后,主控mcu單元1實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池電流和電壓,電池充電到16.4-16.8v時(shí),控制輸出mosfet的開關(guān)狀態(tài),避免由于電池充電過壓導(dǎo)致電池電芯鼓脹等安全隱患;
智能充放電高溫保護(hù)控制原理為:軟件程序開始執(zhí)行初始化后,首先判斷充放電過程中溫度是否超過設(shè)置值,如是則停止輸入輸出電路工作,待故障解除后恢復(fù)工作;檢測(cè)到充電或者放電工作溫度高于55℃后,控制輸出mosfet的開關(guān)狀態(tài),并指示燈閃爍提示,待溫度降低到45℃以下可以自動(dòng)恢復(fù)充電或輸出;
智能放電過流保護(hù)控制原理為:軟件程序開始執(zhí)行初始化后,首先判斷usb是否處于輸出過流設(shè)置值,如是則停止輸入輸出電路工作,待故障解除后恢復(fù)工作;檢測(cè)到usb、逆變器放電電流大于設(shè)定值后,控制輸出mosfet的開關(guān)狀態(tài),并指示燈閃爍提示;
智能放電欠壓保護(hù)控制原理為:軟件程序開始執(zhí)行初始化后,首先判斷電池電壓是否處于低壓保護(hù)設(shè)定值,如是則停止輸出電路工作,待故障解除后恢復(fù)工作;檢測(cè)到usb、逆變器開啟輸出后,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電池電壓狀態(tài),電池放電到11.2-12v時(shí)自動(dòng)控制輸出mosfet的開關(guān)狀態(tài),避免電池電壓過低引起電池?fù)p壞的安全隱患;
智能放電過壓保護(hù)控制原理為:軟件程序開始執(zhí)行初始化后,首先判斷ac輸出電壓是否超出設(shè)置值,如是則停止輸出電路工作,待故障解除后恢復(fù)工作;檢測(cè)到逆變器開啟輸出后,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)逆變器輸出電壓,高于設(shè)定值時(shí),控制輸出mosfet的開關(guān)狀態(tài),并指示燈閃爍提示,避免電壓過高引起外部安全隱患。
以上對(duì)本發(fā)明所提供的一種便攜式儲(chǔ)能電池充放電控制方法及系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)介紹,本文中應(yīng)用了具體個(gè)例對(duì)本發(fā)明的原理及實(shí)施方式進(jìn)行了闡述,以上實(shí)施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想;同時(shí),對(duì)于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本發(fā)明的思想,在具體實(shí)施方式及應(yīng)用范圍上均會(huì)有改變之處,綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對(duì)本發(fā)明的限制。
最后應(yīng)說明的是:以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,盡管參照前述實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說明,對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。