电池包、笔记本电脑充电系统及方法与设计方案

合集下载

联想E4030,E4070电脑的安全、保修和设置指南说明书

联想E4030,E4070电脑的安全、保修和设置指南说明书

1PN:148512757Rev. AA00《安全、保修和设置指南》Lenovo E4030,E4070/support打开包装Lenovo 计算机电池电源线交流电源适配器出版物初始设置说明1. 安装电池。

2. 连接电源。

确保所有电源线接头均正确并且完全地插入到插座。

3. 按电源按钮开启计算机。

4. 按照屏幕说明配置操作系统以完成初始设置。

此过程将占用您几分钟。

《用户指南》中提供有关使用 Lenovo 计算机的其他信息。

请参阅本文档后面的“访问《用户指南》”。

本系统仅支持为该特定系统设计并由联想或认可的制造商制造的电池。

系统不支持未经认可的电池或为其他系统设计的电池。

如果安装了未经认可的电池或针对其他系统设计的电池,系统将无法充电。

注意:Lenovo 对于非授权电池的性能和安全性不承担任何责任,并且对于因使用此类电池所致的故障或损坏不提供任何保修。

访问《用户指南》《用户指南》中包含有关计算机的详细信息。

要访问《用户指南》,请双击桌面上的“用户手册”。

使用计算机之前请先阅读以下各节提供有关 Lenovo 计算机的关键性安全和法律法规信息以及有关如何访问针对您所持计算机编制的出版物电子版本的说明。

下载出版物可从 Lenovo 支持 Web 站点获得计算机出版物的电子版本。

要下载适用于您计算机的出版物,请访问/UserManuals 并按照屏幕上的说明操作。

下载驱动程序可从 Lenovo 支持 Web 站点获得计算机的最新驱动程序。

要下载适用于您的计算机的最新驱动程序,请访问/drivers ,然后按照屏幕上的说明进行操作。

服务与支持信息以下信息说明产品在保修期内或整个使用期内可以获得的技术支持。

有关 Lenovo 保修条款的完整说明,请参阅“Lenovo 有限保修声明”。

有关查看完整保修的详细信息,请参阅本文档后面的“Lenovo 有限保修声明”。

在线技术支持产品的整个使用期内均可从 /support 获得在线技术支持。

PACK电池基础知识ppt

PACK电池基础知识ppt

THANKS
感谢观看
容量衰减
• 现象:电池在充放电过程中,可提供的电能逐渐降低。 • 原因 • 电池活性物质失效 • 极板腐蚀 • 电解液泄漏 • 热失控 • 解决措施 • 优化电池设计 • 提高制造工艺 • 加强电池维护
循环寿命
• 现象:电池在充放电过程中,可承受的充放电次数逐渐减少。 • 原因 • 活性物质失效 • 极板腐蚀 • 电解液泄漏 • 热失控 • 解决措施 • 提高活性物质利用率 • 加强电池散热设计 • 优化电池充放电策略
02
pack电池基本结构
电极片
组成
正极材料、导电剂、粘结剂
功能
储存和释放能量
电解质
类型
液态、固态
功能
传输锂离子
隔膜
材质
聚烯烃、聚酰胺
功能
隔离正负极、传输锂离子
包装材料
类型
金属、塑料
功能
保护电池安全、提高电池组可靠性
03
pack电池工作原理
充电过程
充电准备
在开始充电之前,需要检查电池的 极性、电压和充电设备的电压范围 是否匹配。
安全性能
• 现象:电池在充放电或储存过程中,可能发生燃烧、爆炸等安全问题。 • 原因 • 电池内部短路 • 电池过充 • 电池热失控 • 解决措施 • 提高电池结构强度 • 加强电池安全保护电路设计 • 严格控制电池充放电参数
环境影响
• 现象:电池在报废后,可能对环境造成污染。 • 原因 • 电解液泄漏 • 活性物质泄漏 • 极板中含有重金属 • 解决措施 • 提高电池回收利用率 • 加强电池环境监管制度
随着全球对减少碳排放和实现可持续能源使用的需求增 加,电动汽车市场不断增长,从而推动了pack电池市场 的规模增长。

电池包负载识别和电压检测电路及其工作方法与流程

电池包负载识别和电压检测电路及其工作方法与流程

电池包负载识别和电压检测电路及其工作方法与流程电池包负载识别和电压检测电路是电池管理系统中关键的组成部分,它能够准确地识别电池的负载情况和电压水平,从而对电池状态进行监测和保护。

在本文中,我们将深入探讨这一主题,从电路的设计原理、工作方法和流程等方面展开讨论。

一、电池包负载识别的重要性和作用电池包负载识别是指监测和确定电池所连接的负载特性。

通过负载识别,我们能够准确地监测电池的放电情况和负载电流,进而了解电池负载特性,从而避免因负载过大或过小而引起的电池不稳定或寿命缩短等问题。

电池包负载识别还能够为整个电池管理系统提供实时的数据和状态信息,以便进行更精确的电池管理和保护措施。

二、电压检测电路的设计原理与作用电压检测电路是电池管理系统中用来检测和监测电池电压的关键部分。

它能够精确地测量电池的电压水平,并将其转化为数字信号,供系统进行处理和分析。

电压检测电路的设计原理主要包括使用电压检测芯片、参考电压源和滤波电路等。

电压检测电路在电池管理系统中起到了监测电池电压、实现电压保护和预警等功能。

三、电池包负载识别和电压检测电路的工作方法电池包负载识别和电压检测电路的工作方法主要分为以下几个步骤:1. 采集电池电压数据:电压检测电路将电池的电压水平转化为数字信号,并传输给负载识别电路。

2. 负载识别:负载识别电路根据电压数据和预设的特征参数,判断电池所连接的负载情况。

3. 状态监测和保护:根据负载识别的结果,电池管理系统会判断是否出现异常负载情况,如过载或短路,并采取相应的措施进行保护。

4. 数据处理和分析:电池管理系统会对采集到的电压数据进行处理和分析,以便实现对电池状态的综合评估和预测。

四、个人观点和理解电池包负载识别和电压检测电路在现代电池管理系统中扮演着重要的角色。

通过准确地识别电池负载情况和电压水平,我们能够更好地管理和保护电池,延长其使用寿命,并提高整个系统的性能和可靠性。

在电路设计中,应注重提高电压检测的准确性和稳定性,同时结合负载识别算法和保护措施,使电池管理系统能够更好地适应不同的工作环境和需求。

锂电池智能充电原理,设计电路,充电方法.

锂电池智能充电原理,设计电路,充电方法.

第三部分毕业设计正文锂电池充电器的设计[摘要] 本设计以单片机为控制核心,系统由指示灯电路、电源电压与环境温度采样电路、精确基准电压产生电路和开关控制电路组成。

实现了电池充电、LED指示、保护机制及异常处理等充电器所需要的基本功能。

本文对锂离子电池的参数特性、充电原理与充电方法进行了详尽的描述,并提出了充电器的设计思想和系统结构。

该电路具有安全快速充电功能,可以广泛应用于室内外单节锂离子电池的充电,如手机、数码产品电池等。

[关键词]锂离子电池,充电器,硬件电路,软件设计The design of lithium battery chargerSui Chaoyun0701 electricity techniqueAbstract:This design uses SCM system for the control of core, it includes the pilot lamp circuit on system, sampling circuit about voltage and temperature, the causes about standard voltage and switch controls. The circuit achieves charging battery, LED instructions, the protection mechanism and exception handling, and other functions. This paper introduces the following things: parameters of lithium-battery, principles and methods on charge, design thinkings and system structure about charger, and it describes the functional mode of the charger in detail,moreover it proposes the thinking of plan and structure of a system.The circuit which be planed have functions of safety,rapid and so on. It can use in the charge of Lithium-ion battery that is only far-ranging,such as the battery ofcellphone,digital product and so on.Key words: Lithium-ion battery, Charger, Hardware circuit, Software design目录第一章绪论 (1)1.1 课题的背景及目的 (1)1.2 论文的构成及研究状况 (1)1.3 锂电池充电器的功能描述 (2)第二章锂电池充电器的介绍及系统设计框架 (3)2.1 锂离子的介绍 (3)2.1.1 锂离子电池的发展 (3)2.1.2 锂电池的工作原理及结构 (3)2.1.3 锂电池充电器的充电特性 (5)2.2 系统设计框架 (6)2.3 锂电池充电方法 (8)2.3.1 恒流充电(CC) (8)2.3.2 恒压充电(CV) (8)2.3.3 恒流恒压充电(CC/CV) (9)2.3.4 脉冲充电 (9)第三章锂电池充电器的设计 (10)3.1 锂电池充电器的工作原理 (10)3.1.1 89C51芯片简介 (11)3.1.2 系统指示灯电路 (12)3.1.3 电源电压与环境温度采样电路 (12)3.1.4 精确基准电源产生电路 (13)3.1.5 开关控制电路 (14)3.2 锂电池充电器的设计理念 (15)3.2.1 设计思路 (15)3.2.2 系统主流程 (15)3.2.3 充电流程设计 (17)3.2.4 程序设计 (18)结束语 (31)致谢 (32)参考文献 (33)第一章绪论1.1 课题的背景及目的电子信息时代使对移动电源的需求快速增长。

充电系统研究

充电系统研究

充电系统研究一、概述在当今社会,随着科技的飞速发展和人们对便携设备的需求日益增加,充电系统作为能源供给的重要一环,其重要性不言而喻。

本文将对充电系统进行深入研究,旨在提高充电效率、降低能源消耗,并探索新的充电技术。

我们将对现有的充电系统进行分析,包括有线充电和无线充电。

有线充电系统通过电线和插头将电力传输到设备,具有结构简单、成本低等优点,但存在不便携、易受环境影响等问题。

无线充电系统利用电磁感应或无线电波传输电力,具有方便、安全等优点,但存在效率较低、传输距离受限等问题。

我们将研究影响充电系统效率的因素,包括充电器设计、电池特性和使用环境等。

通过优化充电器设计,可以提高充电效率通过改善电池特性,可以延长电池寿命通过合理利用环境条件,可以降低能源消耗。

我们将探讨新的充电技术,包括太阳能充电、动能充电和超级电容器等。

太阳能充电利用光伏电池将太阳能转化为电能,具有清洁、可再生等优点动能充电利用设备的运动产生电能,适用于可穿戴设备等移动设备超级电容器具有高能量密度、快速充电等优点,有望在未来充电系统中得到广泛应用。

本文将从多个角度对充电系统进行研究,旨在为提高充电效率、降低能源消耗提供新的思路和方法。

1. 充电系统的背景与意义随着全球能源危机和环境污染问题的日益突出,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,得到了广泛的关注和应用。

电动汽车的普及和发展面临着一个关键问题,即充电系统的建设和完善。

充电系统是电动汽车运行的基础,它不仅关系到电动汽车的续航能力和使用便利性,还对电网的稳定运行和能源的高效利用具有重要影响。

充电系统的研究对于解决电动汽车的续航焦虑具有重要意义。

由于电动汽车的电池容量有限,充电时间较长,充电设施的不足或不便利会给电动汽车的使用者带来不便,限制了电动汽车的推广和应用。

通过研究充电系统的技术、标准和商业模式,可以提高充电设施的覆盖率和使用效率,减少电动汽车使用者的续航焦虑,促进电动汽车的普及。

如何正确的为笔记本电池充电,延长其寿命

如何正确的为笔记本电池充电,延长其寿命

如何正确为笔记本电池充电,笔记本电池充电方法,笔记本电池充电时间一般为多长?简单介绍一下关于笔记本电池充电方法,笔记本电池保养,笔记本电脑电池,笔记本电池修复,笔记本电池充电时间等使用笔记本的基本常识。

新买回来的锂离子电池在初次使用时,要进行3次完全的充放电,即电池至少要完全充满一次电,再将电量放尽,重复三次后再使用。

以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态,在以后的使用中就可以随意地即充即用,但要保证一个月之内电池必须有一次完全的放电,这样的深度放电能激发电池的活化性能,对电池的使用寿命起着关键的作用。

如果超过3个月电池未使用,再次使用之前也应同新电池一样进行3次完全的充放电,以确保激活电池。

若使用镍氢电池,要很好地控制充电时间,应注意不要频繁地过度充电,否则会缩短电池的使用寿命。

此外,镍氢电池在充电前应该完全放电,在充电时也要充分充电,且在正常使用前,也要求完成3次完全的充放电。

大多数用户习惯在每次使用笔记本电脑时,都插接上交流电源供电,很少用电池给笔记本电脑供电。

其实应该每月至少用电池来供电一两次,将电池完全用光,再接上交流电一次性充满。

请记住这样一条,对于充电电池来说,将电量用完再充满,有益而无害,因为笔记本电脑使用的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。

当笔记本电脑在室内使用交流电时最好将电池取出,以免使其经常处于充电状态。

充电时最好关上笔记本电脑,使电池能够完全充满电,不要在充电中途拔掉电源。

充电完毕,应该在30分钟后使用。

另外,由于电池中的电量很容易耗尽,大多数笔记本电脑又只有一块电池,因此,部分笔让电脑厂家开发了快速充电的功能,让用户在电量耗尽后可以用最快的速度补充电能。

例如Dell的笔记本电脑就具备ExpressCharge功能,可以在一小时内充电90%以上。

为什不是100%呢?因为根据锂电池的充放电特性,如果经常快速充电到100%,电池的寿命就告大缩短,所以后面的10%会由之前的快充改为慢充来延长电池寿命。

电源使用方案设置

电源使用方案设置

电源使用方案设置电源是现代生活中必不可少的设备之一,它为我们的各种电子设备提供了稳定的能量供给。

在日常生活和工作中,我们需要做出一些决策来设置电源使用方案,以确保设备的正常运行和节能减排。

本文将介绍一些常见的电源使用方案设置,帮助您合理配置电源使用策略。

一、使用电源管理工具大多数操作系统都提供了电源管理工具,通过这些工具可以设置设备的电源使用方案。

例如,在Windows操作系统中,我们可以通过电源选项设置来选择不同的电源计划,包括平衡、省电和高性能等模式。

根据设备的使用需求,我们可以选择合适的电源计划。

二、最大限度地利用休眠和待机模式休眠和待机模式是非常有用的功能,可以在设备不被使用时帮助节省能源。

当您暂时不需要使用设备时,可以选择将其置于休眠或待机模式,以降低功耗。

这对于笔记本电脑和台式机来说尤其重要,在长时间不使用时可以将其设置为休眠状态,以节省电力。

三、适当控制屏幕亮度屏幕亮度是消耗电池电量的主要因素之一。

调整设备的屏幕亮度可以有效延长电池的使用时间。

如果设备是手机或平板电脑,您可以根据环境光线的亮暗程度来调整屏幕亮度。

对于台式机和笔记本电脑,您可以根据实际使用需求来调节屏幕亮度,避免设置过高导致不必要的能源消耗。

四、关闭不需要的设备和功能在使用电源时,我们应该养成主动关闭不需要的设备和功能的习惯。

例如,当您不再使用台式机时,可以将打印机、扬声器等外部设备关闭,这样可以避免浪费不必要的电力。

另外,对于笔记本电脑来说,如果无线网络、蓝牙设备等功能不需要使用,最好将其关闭以减少能源消耗。

五、合理充电和使用充电设备对于便携式电子设备,如手机、平板电脑和笔记本电脑,合理充电和使用充电设备是非常重要的。

遵循厂商提供的充电建议,使用原装电源适配器和充电器可以更好地保护设备的电池寿命和使用效果。

另外,当电池电量充足时,及时拔掉充电器插头可以减少待机模式下的能耗。

六、定期清理设备和通风孔设备的通风孔是散热的重要部分,不应被堵塞。

新买的笔记本电脑怎么充电激活新电池

新买的笔记本电脑怎么充电激活新电池

新买的笔记本电脑怎么充电激活新电池对于新买的笔记本电脑,我们要先激活电池,目的是为了让以后的使用电池更耐用,那么具体怎么操作呢?下面店铺给大家介绍一下笔记本电池使用时的注意事项。

新买的笔记本电脑怎么充电1.激活新电池厂商通用的做法是新笔记本在第一次开机时电池应带有少量的电量,此时,应该先不使用外接电源,而是把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电,一定要直到充电指示灯熄灭为止。

然后还要把电池的电量用尽后再充满,反复做三次,以便激活电池。

2.尽量减少使用电池的次数电池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次,电池就向退役前进了一步。

如果经常在一天中多次插拔电源,且笔记本电脑装有电池,对电池的损坏更大。

因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次,电池自然就折寿了。

理论上面虽然如此,但是每次拿掉电池是很不方便的,再加上没有电池的情况下,如果突然掉电会导致数据丢失。

所以我们并不建议用户要拿掉电池使用笔记本。

但是如果客户非常想节省电池,或者绝大多数时间都使用电源,而且能避免断电的危险,则可以选择使用外接电源时将电池取下。

3.电量用尽后再充电和避免充电时间过长不管笔记本使用锂电还是镍氢电,一定要将电量用尽后再充(电量低于1%),这是避免记忆效应的最好方法。

锂电同样会有记忆效应,只是它的记忆效应比镍氢小一些罢了,只到电池的电量完全使用完之后才给它充电。

部分的充、放电可能导致电池里面各电芯的化学性能不一致,因而电池性能会退降。

建议每隔几个月对电池进行一次深度放电以优化电池的性能。

具体做法是:禁用操作系统和 BIOS 的电源管理功能,用电池供电,一直使用到系统关机。

然后接上交流充电器一直充满为止。

然后恢复BIOS 和操作系统的电源管理设置。

电池经过长时间的存放,而电池都有一个自然的放电过程,已经自然放电完了,这并不影响电池的容量。

第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电三次(参阅电池保养一节)以完全地唤醒新电池,如果这块电池被存放了几个月没有使用,建议也对它进行三次完全的充、放电。

笔记本电脑电池不充电怎么解决

笔记本电脑电池不充电怎么解决

笔记本电脑电池不充电怎么解决笔记本电脑电池不充电的解决方法一:首先,我们先来排查软件问题。

通常来说,很多电脑品牌如戴尔、联想、索尼等,均会为自家笔记本配备电源管理软件。

如果启用了某种“电池保护模式”,电源管理软件在侦测到用户使用交流电源后会禁止电池充放电,以此来延长电池使用寿命。

所以,如果你发现自己的笔记本不充电,可以先进入相关的电源管理软件中,关闭电池保护模式或是勾掉禁止充电选项,如果硬件没有问题的话,电池就能够充电了。

第二个原因,则是电池自身的硬件故障。

通常来说,我们可以使用重启电脑、重新插拔电池来判断,如果电池依然无法充电,不妨安装一些硬件检测应用,获得大概的电池损耗参考信息。

如果确定是电池硬件故障,切勿自行打开或是尝试修复,存在一定的风险,切勿盲目相信网上一些所谓的小窍门,有可能导致电池起火甚至爆炸。

这里给大家提供一个比较有效的电池修复办法。

在笔记本电脑启动时进入bios中,通常会在power项目中找到“start battery calibration”选项,即“开始电池修复”。

通常来说,此举会首先会提醒用户连接电源适配器进行完全充电、然后会显示文字提示用户断开交流电源,系统会对笔记本进行持续放电直至电量完全耗尽。

此后,笔记本会自动关机,我们可以连接电源适配器进行充电,但不要开机,待充电指示灯熄灭后,整个过程才算完成。

需要注意的是,bios的电池修复过程可能需要5个小时,所以一定要在自己不需要使用笔记本的时候来进行操作。

如果此举依然无法改善电池状态,那么只能说这块电池已经回天乏术,你可以送修或是购买一块新的原装电池。

最后一个可能导致笔记本无法充电的问题则是电源适配器故障,但十分少见,也没有什么合适的自我检测办法,只能送到维修站进行检测。

总而言之,大家在对待电池问题是,还是需要小心谨慎。

锂电池虽然相对较稳定,但是也不乏起火、爆炸案例,切勿自行拆卸或是维修,有可能会导致安全问题。

笔记本电脑电池不充电的解决方法二:笔记本电池不充电,90%问题出在充电器,10%问题出在电池(不计假冒电池数)。

电池包串联电路

电池包串联电路

电池包串联电路全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电池包串联电路是将若干个电池组合在一起,通过串联将它们的电压叠加,以达到提高输出电压的效果。

在电子产品中,电池包串联电路被广泛应用于提供所需的电压及容量,以满足设备的电源需求。

本文将详细介绍电池包串联电路的工作原理、设计要点以及应用场景。

一、工作原理电池包串联电路的基本原理是将多个电池按照电压顺序相连,将它们的电流串联,从而得到更高的输出电压。

当将5个3V的电池串联时,总输出电压为15V。

这种串联方式可以有效提高电池包的输出电压,以满足不同电子设备对电源电压的要求。

在电池包串联电路中,需要注意保持各个电池之间的电压平衡。

电池串联后,电流将依次通过每个电池,如果其中一个电池电压过低导致过放电,不仅会影响整个电池包的使用寿命,还可能引发电池短路等安全隐患。

设计电池包串联电路时,需要考虑电池的均衡性,避免出现电压不平衡的情况。

二、设计要点1. 选择合适的电池类型和规格:在设计电池包串联电路时,首先需要选择合适的电池类型和规格。

不同种类的电池具有不同的输出电压和容量,需要根据设备的功率需求和体积大小来选择适合的电池。

2. 保持电池的均衡性:在电池串联电路中,保持各个电池之间的电压平衡是非常重要的。

可以采用均衡电路或电池管理系统来监测和调节每个电池的电压,以确保电池包的安全和稳定性。

3. 设计合理的电路连接方式:在电池包串联电路中,需要合理设计电路连接方式,确保电池之间的连接牢固可靠,避免出现短路等安全问题。

应考虑电路的绝缘和防护措施,以提高电路的安全性。

4. 配备适当的保护电路:为了保护电池包和设备的安全,可以在电路中配备过压保护、过流保护等保护电路,以提供额外的安全保障。

三、应用场景电池包串联电路广泛应用于各种电子产品中,如移动电源、笔记本电脑、便携式音响等。

在这些设备中,电池包串联电路可以提供稳定的高压输出,以满足设备对电源的需求。

电池包串联电路具有体积小、重量轻的特点,适合用于便携式设备中。

Windows系统电源管理设置教程延长电池寿命的技巧

Windows系统电源管理设置教程延长电池寿命的技巧

Windows系统电源管理设置教程延长电池寿命的技巧随着移动设备的普及,如笔记本电脑和平板电脑的使用越来越多,电池寿命成为了重要的考虑因素之一。

在运行Windows系统的设备上,合理配置电源管理设置可以延长电池的使用时间,提高使用效率。

本文将向您介绍一些有效的技巧,帮助您延长电池寿命。

一、调整屏幕亮度屏幕亮度是电池消耗的主要因素之一。

通过降低屏幕亮度,可以减少电池的使用量。

方法如下:通过键盘上的亮度控制键、Windows搜索栏或屏幕设置菜单来调整屏幕亮度。

将亮度调至合适的程度,既可以满足使用需求,又能减少电池消耗。

二、优化系统睡眠状态合理利用系统的睡眠状态可以大大延长电池使用时间。

您可以通过以下步骤设置系统的睡眠状态:点击“开始”菜单,在搜索栏中输入“电源和睡眠设置”,选择相应的选项,进入设置界面。

在“睡眠”选项卡中,根据自己的需求选择睡眠时间,可以将时间设置为较短的值以减少电池消耗。

三、关闭无用的背景应用程序在Windows系统中,有些应用程序可能在后台运行,不仅占用系统资源,而且消耗电池能量。

通过关闭这些无用的背景应用程序,可以延长电池的寿命。

按下“Ctrl+Shift+Esc”组合键,打开任务管理器,选择“启动”标签页,将不需要自动启动的应用程序禁用。

这样,就可以减少电池消耗。

四、定期更新和优化系统Windows系统的更新版本通常包含了电源管理效率的改进和性能优化。

为了确保在使用时能够最大限度地延长电池寿命,定期更新系统是非常重要的。

此外,请确保系统上安装了最新的驱动程序,以确保系统的稳定性和电源管理的兼容性。

五、使用节能模式Windows系统还提供了节能模式选项,通过启用这个模式,可以最大限度地降低对电池的消耗。

进入“电源和睡眠设置”界面,选择“电源和电池”选项,然后选择“节能”模式。

这将使系统自动将性能降到最低,以延长电池寿命。

六、优化充电习惯为了更好地延长电池的使用寿命,请注意以下充电习惯:1. 避免将电池完全耗尽后再进行充电,最好是在电量低于20%时进行充电,并且尽量避免过度充电。

电池管理方案

电池管理方案

电池管理方案引言随着科技的飞速发展,电池的使用已经渗透到了我们生活的方方面面。

无论是手机、笔记本电脑,还是无人机、电动车等设备,都离不开电池的供电。

因此,高效的电池管理方案成为科技企业争相研发和应用的一个重要领域。

本文将介绍电池管理方案的基本概念、主要原则和具体实现方法,以帮助读者更好地理解电池管理,并为相关领域的研发人员和企业提供参考。

电池管理方案的基本概念电池管理方案是指针对电池的使用、充电、保护等方面的一系列策略和措施。

其主要目标是提高电池的使用寿命、提升充电效率以及保护电池免受损坏,从而增强设备的性能和稳定性。

电池管理方案的主要原则1. 精确的电池容量估计电池容量估计是电池管理中的关键环节。

通过精确估计电池的容量,可以实现合理的电池使用计划,并且避免因电池电量不足而引起的设备突然断电等问题。

2. 合理的充电策略电池充电策略是决定充电方式和充电时间的规划。

合理的充电策略可以最大程度地延长电池的寿命,同时提高充电效率,减少充电时间。

3. 有效的电池保护措施对于电池的保护是电池管理中不可忽视的一部分。

有效的保护措施可以最大限度地减少电池的损坏,延长电池的寿命。

4. 智能化的电池管理系统通过智能化的电池管理系统,可以实现对电池的实时监测、数据的分析和管理决策的优化。

这样可以更好地调控电池的使用和充电,提高整个电池管理方案的效果。

电池管理方案的具体实现方法1. 电池容量估计一种常用的电池容量估计方法是电流积分法。

通过测量电池的充放电电流,并对电流进行积分,可以得到电池的电量,从而估计电池的容量。

2. 充电策略针对充电策略,目前主要有两种常用的方法。

一种是恒定电流充电,即在充电过程中,始终保持一个固定的充电电流;另一种是恒定电压充电,即在充电过程中,始终保持一个固定的充电电压。

根据充电电流和电压的变化规律,可以制定不同的充电策略,包括快速充电、定时充电、渐进充电等不同方式。

3. 电池保护措施电池保护措施主要包括过充保护、过放保护和温度保护。

如何设置Windows系统电源管理

如何设置Windows系统电源管理

如何设置Windows系统电源管理Windows操作系统是目前最为普遍使用的操作系统之一,而电源管理是Windows系统中一个重要而实用的功能。

通过合理设置电源管理,可以最大限度地延长电脑的电池续航时间,并且对环境保护也有着一定的积极作用。

本文将介绍如何在Windows系统中设置电源管理,以满足用户的需求。

1. 进入电源管理设置首先,点击屏幕右下角的电池图标或者通过开始菜单进入“设置”界面,然后选择“系统”。

在“系统”界面中,点击左侧的“电源和睡眠”,即可进入电源管理设置。

2. 选择合适的电源计划在电源管理设置界面中,可以看到当前正在使用的电源计划以及其他可选的电源计划。

Windows系统常见的电源计划有“平衡(Balanced)”,“省电(Saver)”和“高性能(High Performance)”等。

用户可以根据自己的需要选择一个合适的电源计划。

3. 自定义电源计划如果用户对现有的电源计划不满意,可以自定义电源计划以适应个人需求。

点击“更改计划设置”旁边的“更改高级电源设置”,进入电源计划设置界面。

在电源计划设置界面中,用户可以对各种不同的电源选项进行设置和调整。

比如,可以设置显示器的亮度、系统休眠的时间、硬盘的休眠时间等。

用户可以根据自己的实际情况和需求进行个性化的设置。

4. 调整电源计划方案在电源计划设置界面中,用户可以通过选择“更改计划设置”旁边的“更改计划方案”来进一步调整电源计划的细节。

在这个界面中,用户可以根据实际情况改变不同的电源选项,例如,可以设置系统在运行一段时间后自动进入睡眠模式,在电池电量低于一定百分比时自动切换到省电模式等。

用户可以根据自己的喜好和需求灵活调整电源管理策略。

5. 充电管理对于使用笔记本电脑的用户来说,充电管理也是电源管理中的一个重要方面。

在Windows系统中,可以通过电源管理设置界面中的“更改计划设置”旁边的“更改高级电源设置”来进行充电管理的设置。

ThinkPad笔记本电源管理软件的操作方法及电池的基础校正教程

ThinkPad笔记本电源管理软件的操作方法及电池的基础校正教程

ThinkPad笔记本电源管理软件的操作方法及电池的基础校正教程针对许多购机客户对IBM电源管理软件使用的诸多提问,下面UPNB就以图文并茂简单易懂的方式说明一下IBM电源管理软件的基本功能和设置方法;欢迎大家一起探讨,如有异处还请大家及时指出,谢谢~~启动电源管理器开始菜单-程序-Thinkvantage-电源管理或可直接在右下角绿色的电池图标上面点击鼠标左键,选择最后一项启动电源管理器~1.jpg (235.07 KB)2008-5-30 19:47打开后显示了电脑当前的电源管理方案的详细情况,我们可以根据需要选择已经预置的电源管理方案;选择后可以在窗口的下半部分看到预置方案的详细情况,每个方案都有使用电池和使用交流电的两套设置可以根据您的使用情况自动切换~2.jpg (148.06 KB)2008-5-30 19:47或者可以点击新建”按钮新建一个属于自己独一无二的电源管理方案首先为你的电源管理方案输入一个好听的名字在这里我们输入UPNB游本网3.jpg (128.78 KB)2008-5-30 19:47然后可以分别设置使用电池和交流电两个状态下的CPU速度、风扇转速和屏幕亮度这里特别要说明的是CPU的速度和风扇的速度的两个个选项CPU选择自适应时可以通过你使用机器的情况自动调整CPU的运行频率达到工作性能和电池使用时间的最优化配置选择最高CPU则一直维持在最高频率的工作状态以得到最佳的性能但随之而来的是机器温度的升高和电池使用时间的急剧下降所以使用电池时推荐选择自适应选项风扇控制选择平衡所有参数时可以根据机器的温度自动调整风扇转速而性能最优化可以得到最好的散热效果但是风扇的噪音和耗电量会相对来说大一些所以使用电池时推荐选择平衡所有参数还有使用电池时的屏幕亮度推荐选择3级以下的亮度可以大大延长电池的使用时间点击下一步可以设置系统空闲计时器的操作推荐把使用电池时自动降低显示屏亮度的时间设置为1-2分钟以节省电力全部设置完成后点击完成4.jpg (118.66 KB)2008-5-30 19:47属于你自己的电源管理方案就创建好了如果以后想使用你自己的电源管理方案,只需简单的点击左下角的电池图标,然后点击你创建的电源管理方案的名字,你的电脑就可以按照你自己的意愿工作休息了~~0.jpg (142.47 KB)2008-5-30 19:47全局电源设置全局电源设置分为三个部分:电源管理选项~事件~ 警报5.jpg (104.04 KB)2008-5-30 19:47在电源管理选项中,可以设置更改电源状态时是否发声,就是插上或者拔出交流电源时有叮咚的一声,提示你电源已经接通或断开,还有设置从待机状态中恢复是否需要密码?以及是否启用休眠?这里需要注意的是高级选项里面可以设置光驱的读取速度如果你觉得光驱读盘的声音太大就设置成静默状态这个选项可以有效的控制光驱读盘的噪音6.jpg (59.24 KB) 2008-5-30 19:47第二个事件部分中可以设置当按下某些快捷键或者合上屏幕时的机器动作建议将Fn+F4设置为待机、电源按钮设置为关机,合上机器屏幕的操作因人而异可以根据自己的需要设置7.jpg (136.53 KB)2008-5-30 19:47在第三部分警报选项中可以设置当电池电量剩余到一定百分比时的机器提示可以设置文字、声音以及相应的操作这里建议把电池电量下降到3%时的机器动作设为待机或休眠因为锂电池在小于3%的深度放电的情况下容量会迅速降低从而降低电池的使用寿命8.jpg (85.33 KB)2008-5-30 19:47第三个是电池信息页面页面的左上部分显示了电池的剩余电量可用时间或者完全充电所用的时间页面的下半部分显示了电池的详细信息包括电池的当前状态、当前容量、温度、充电次数、生产厂商、生产日期、序列号等信息这里值得注意的是完全充电电量、充电次数和设计容量三个数值一般来说,电池被反复充电300次左右容量会降到原来的一半但是实际容量会在设计容量的80%-70%左右稳定一段时间所以电池的实际性能主要看电脑实际能工作的时间不要太在意这些数值9.jpg (132.03 KB)2008-5-30 19:47该页面的右上部分显示了电池的当前工作状态10.jpg (37.39 KB) 2008-5-30 19:47如果右上角的图标显示绿色,说明电池状态良好如果显示黄色,说明电池已经进入衰老期,续航时间不超过半小时--你需要更换电池了如果显示红色,说明你的电池已经濒临死亡;续航时间不会超过10分钟,必须马上更换电池了很多客户总有这样的问题我的电池为什么总是冲不满?为什么电池容量用到20%的电量突然就掉到5%?为什么前面50%可以用2个小时后面50%只能用1个小时?遇到这些问题就要用到下面的电池维护功能了11.jpg (34.5 KB) 2008-5-30 19:47点击电池维护按钮有电池阈值和电池重新设置两部分电池阈值可以设置电池容量降到多少百分比时才开始充电如果电池反复的在90%-100%之间充电会影响到系统判断电池容量的百分比就会出现从电池容量20%突然掉到5%的情况所以如果你经常使用电源很少使用电池推荐你选择优化电池使用期限选项电源管理可以自动通过你的使用方式改变电池阈值当然你也可以根据自己的使用习惯手动设置电池充电阈值12.jpg (130.73 KB)2008-5-30 19:47下面的电池重新设置也是比较实用的功能由于电池很久不用或者使用方法不当你会发现电池有时冲不满或者使用时间和系统显示的百分比不成正比这时你需要重置你的电池13.jpg (138.43 KB)2008-5-30 19:47OK,点击执行重新设置此时会弹出对话框即将执行的动作并且提示接入交流电源,重置时间比较长,期间不可中断,以免造成电池存在不可修复的错误,点击继续则开始重新设置电池14.jpg (61.68 KB)2008-5-30 19:47任务栏上的电池图标右边会变成下图的样子建议选择在临睡前执行,第二天一大早电池重置就自己完成了温馨小提示:执行重新设置不是越多次越好,只是当系统电池标尺不准确时再执行;很多客户问我接交流电的时候要不要把电池拿下来答案是: 绝对不要因为有时碰到打雷或者停电的时候,可能会有很强的电流脉冲到你的笔记本电脑,那么这个时候电池会在机器上起到一个缓冲的作用这样能更好的保护电脑,否者会造成机器在瞬间就烧毁的情况,再者电池官方保修就只有一年,买来就是要用的;如果为了保护一块笔记本电池而牺牲了自己的笔记本电脑,未免有些得不偿失限度延长thinkpad电池使用期限的技巧(Thinkpad官方说法)ThinkPad 电池是消耗类组件,性能随时间逐渐降低。

笔记本电池充放电原理

笔记本电池充放电原理

笔记本电池充放电原理(1) NB 电池:目前电池皆以锂电池(Li-Ion) 为主, 锂离子电池除了轻巧,电容量又大,而且也没有记忆特性。

当一颗电池被反覆的充到一特定的电量时,它会产生出一种化学记忆特性,日後任你再怎样充电,都没法超过那个特地的电量额度了,这就是电池的记忆性。

锂离子电池没有这种问题,但它唯一的缺点是怕冷。

而锂电池是以持续等电压方式来充电的, 我们以下图来加以说明锂电池的充电原理:在上图中, 横轴是充电时间, 纵轴为电压, 在充电过程中,电池的电压数缓缓的升高,到达一个顶点(在我们图上是 4.2 伏特) 然後保持恒定,一直以4.2v 来充电, 所以为定电压充电(固定在4.2v, 但并非所有锂电池都是固定在 4.2 v, 要看各厂商的规格), 同时,充电电流则是缓缓下降。

一旦电流低到一个设定的阈值(我们图上的例子是80 mA (毫安培)),充电器则自动停止充电,这里的所设定的阀值, 也必须是各厂商而定. 而锂电池有六个对外的接脚连接至Notebook,Pins:1. 接地(GND)2. TS (侦测电池插入)3. HDQ BUS (主要在存取电池的各项叁数)4. BAT_BC5. No connection6. 电池输入/ 输出电压(2) Gauge IC:Gauge IC 一般称为"电池管理晶片", 而华硕Notebook 常用的电池当中皆含有此Gauge IC, 以M2A 为例, 其电池中所包含的Gauge IC 就是采用美国Bechmar q 公司的锂电池管理晶片"BQ2050H". 而Gauge IC 中包含了电池容量暂存器,温度暂存器, 电池识别(ID) 暂存器, 电池状态暂存器, 锂电池充电状态暂存器, 放电计数暂存器, 这些暂存器中的值, 会因为使用的时间或使用不当而产生变化, 导致电池充不满, 或使用时间变短等情形, 而这些暂存器中的值是可以利用特殊的方式来更改的, 大家常听到的电池学习, 其实就是更改电池容量暂存器以及电池状态暂存器中的值, 将原本暂存器中错误或误差的值加以修正, 使电池的充电时间及充电容量能恢复正常.(3) Charge IC:Charge IC 顾名思义就是用来控制电池充电的IC, 华硕常用的Charge IC 为M B3877 系列, 但Charge IC 并无法单独工作, 必须搭配一颗可程式化的IC (如: PIC 16C54) 才能正常工作, 而此PIC 16C54 是一颗可程式化的IC, 里面记载着电池充电时所需要的数据, 例如: 要用多大的电压电流来充电, 必须符合哪些条件, 电池才会被充电, 电池充饱时要切断哪些电源以及电池的充电指示灯该如何变化(闪烁或改变颜色) 等等, 而这些"值" 或"条件" 都是RD 预先设定好的, 下图以A1B 的充电简易方块图为各位说明NOTEBOOK 的充电流程:在上图中, 只有AC_IN (外加电源) 有讯号进来时, 才会进行电池的充电动作,而Battery 中的Gauge IC 会告知MB3877(Charge IC) 目前的电池状态(例如: 是否需要充电, 电量多少等等), 而PIC16C54 亦会侦测目前是否符合充电的条件(例如: AC_IN 是否有讯号, Battery 是否有插好等等), 如果目前Battery 是符合需要充电的条件, 其充电过程如下:Step1:AC_IN 有讯号, 而且也已侦测到Battery in.Step 2: PIC 16C54 会发出CHG_EN 的讯号, 告知MB 3877 可以对Battery 进行充电.Step 3: 同时PIC 16C54 亦会控制CHG_LED 的状态(例如: 闪烁或以其他颜色显示)Step 当Battery 充饱时, 会由MB3877 发出Full# 的讯号给PIC 16C54, 告4: 知目前电池已充饱电.Step 5: 当PIC 16C54 收到full# 讯号时, 会断开充电电源, 停止充电, 同时亦会改变CHG_LED 的状态(改成充饱的灯号), 完成充电程序.笔记本电脑故障的分析处理程一、笔记本常见故障开机不亮-硬件判断1. 笔记本电脑主板BIOS出现故障会引起开机不亮2.笔记本电脑CPU出现故障笔记本液晶屏无反应,也是开机不亮的原因3.笔记本电脑信号输出端口出现故障会引起开机不亮4. 笔记本电脑主板显卡控制芯片出现故障会引起开机不亮。

笔记本电脑电池鼓了还能用吗电池鼓包解决方法

笔记本电脑电池鼓了还能用吗电池鼓包解决方法

笔记本电脑电池⿎了还能⽤吗电池⿎包解决⽅法
笔记本电池的容量⼤⼩决定了电脑的续航能⼒长短。

那⼤家见过笔记本电池⿎包吗?笔记本电池为什么会⿎包呢?发⽣这种情况该怎么解决呢?下⾯⼩编针对这个问题给⼤家分析分析。

笔记本电脑电池⿎了还能⽤吗电池⿎包解决⽅法:
电池⿎包的原因:
⼀般来说我们常⽤的锂离⼦聚合物电池在充放电的时候电池内部会产⽣少量⽓体,⼀般会在放电时吸收,也所以电池产⽣轻微⿎胀是允许的。

那么这种过度⿎胀原因在哪,⼀般分为内因和外因两种。

以内因来说,产品内部没有保护板,正负极⽚分布不合理,碱液(电解液)分布不均匀等原因,都会成为电池⿎包的诱因。

具体来说,⽬前锂离⼦电池整体结构如图:正极、负极、中间电解液。

数以万计的电⼦从负极出发,经过电解液,到达正极,因此有了电流。

充电过程和放电相反。

但是当充电条件不合适,⽐如电压电流过⼤、过充过放,就会使电池发热变形,促使电池内部物质分解产⽣⽓体,进⽽⿎包。

也有其它原因会使电池出问题,⽐如电池本⾝⼯艺就有问题,内部有杂质,或者发⽣了电解液泄露。

电池⿎包还能⽤吗?
⼿机电池⿎包属于⽐较⼤的电池质量问题,还有种可能是电池使⽤时间长了,⿎包之后的电池属于报废电池,继续使⽤会有安全隐患,建议您及时更换⿎包电池。

如果你的前品还在保修期内,请及时联系保修。

电池⿎包不是⼩问题,要引起⼤家警惕。

笔记本的电池包的mcu和通信协议

笔记本的电池包的mcu和通信协议

笔记本的电池包的mcu和通信协议
笔记本电池包通常使用一个微控制器单元(MCU,Microcontroller Unit)来控制电池的充放电管理和通信功能。

MCU通常是一个嵌入式微控制器芯片,具有计算、控制和通信能力。

通信协议是指在电池包和笔记本电脑之间进行通信所使用的规定的协议。

常见的通信协议包括:
1. SMBus(System Management Bus):这是一种用于连接系统管理设备的串行通信协议,广泛用于笔记本电池包中。

SMBus基于I2C(Inter-Integrated Circuit)总线,并添加了一些额外的功能和命令来适应电池管理的需求。

2. Smart Battery Data (SBD):这是一种用于电池管理系统的通信协议。

SBD协议定义了电池包和电池管理系统之间的通信命令和数据格式,包括电池状态、电池容量、充放电控制等信息。

3. Gas Gauge:这是一种能够实时监测电池容量和电池健康状态的通信协议。

Gas Gauge协议主要用于电池包与笔记本电脑之间的通信,以提供准确的电池容量信息,以便用户可以了解电池的剩余使用时间。

需要注意的是,不同品牌和型号的笔记本电脑可能采用不同的电池包MCU和通信协议,具体的应用可能会有所不同。

以上只是一些常见的示例。

电池包pack结构

电池包pack结构

电池包pack结构电池包(Battery Pack)是指由多个电池单体组合而成的整体结构。

它是电动车、手机、笔记本电脑等电子设备中的重要组成部分,起着储存和提供电能的作用。

电池包通常由多个电池单体以及连接这些电池单体的导线、保护电路、温度传感器等组成。

电池单体是电池包的基本单元,通常采用锂离子电池、镍氢电池等。

这些电池单体根据需求进行串联或并联,以满足设备对电能的需求。

电池单体的数量和排列方式决定了电池包的电压和容量。

电池包的结构设计旨在提供电能供应,并且要保证电池单体的安全和稳定工作。

因此,电池包内部通常会设置电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)。

BMS负责监控电池单体的电压、温度等参数,并通过控制电池充放电过程,保证电池单体的安全性和性能稳定。

此外,电池包还会设置温度传感器,通过实时监测电池温度,避免电池过热或过冷导致的安全问题。

电池包的外部结构通常由外壳、连接器、散热片等组成。

外壳是用来保护电池单体免受外界环境的影响,同时也起到固定电池单体和导线的作用。

连接器则用于连接电池包与设备之间的电路,以实现电能的传输。

散热片的作用是将电池包产生的热量散发出去,保持电池包的温度在安全范围内。

在电池包的使用过程中,需要注意一些安全事项。

首先,要避免电池包过度放电或过充电,这可能会损坏电池单体,甚至引发火灾等安全问题。

其次,要避免电池包过热,可以通过合理设计散热系统或设置温度保护装置来实现。

此外,电池包在长时间存储或不使用时,应储存于干燥、通风的环境中,避免受潮或受热。

随着电动车、无人机等领域的快速发展,电池包的技术也在不断进步。

目前,一些新型电池技术如固态电池、钠离子电池等已经开始应用于电池包中,以提高电池的能量密度和循环寿命。

同时,为了减轻电池包的重量和体积,一些研究机构和企业也在探索新的电池包设计,如柔性电池包、集成化设计等。

电池包作为电子设备中的重要组成部分,承担着储存和提供电能的重要任务。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

本技术公开了一种电池包,包括电池组集及与电池组集相连的开关集;包括N个串联的电池组和3N3个开关;第一开关至第N1开关依次设置于电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N2开关的第一端依次与第一电池组至第N1电池组的负极相连,第二端均与第N电池组的负极相连,第2N1开关至第3N3开关的第二端依次与第二电池组至第N电池组的正极相连,第一端均与第一电池组的正极相连;各电池型号相同,N≥2。

应用本技术实施所提供的电池包,当电池组集处于只放电状态时,提高了电源转换效率,较大地降低了功率损耗。

本技术还公开了一种笔记本电脑充电系统、方法,具有相应技术效果。

技术要求1.一种电池包,其特征在于,包括:电池组集及与所述电池组集相连的开关集;其中,所述电池组集包括N个串联的电池组,所述开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于所述电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与所述电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,所述第N开关至所述第2N-2开关的第二端均与所述电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与所述电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,所述第2N-1开关至所述第3N-3开关的第一端均与所述第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。

2.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,每节电池的幅值为2.8V~4.3V。

3.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,N具体为3。

4.根据权利要求3所述的电池包,其特征在于,所述电池组集的每个电池组由两节电池并联而成。

5.根据权利要求1至4任一项所述的电池包,其特征在于,各所述电池为锂离子电池。

6.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述开关集中的各开关均为场效应管电子开关。

7.一种笔记本电脑充电系统,其特征在于,包括:如权利要求1至6任一项所述的电池包、电源适配器、充电降压式变换电路、CPU降压式变换电路及CPU电路;其中,所述电源适配器的正极与所述充电降压式变换电路的正极相连,所述电源适配器的负极与所述充电降压式变换电路的负极相连,所述充电降压式变换电路的正极与所述电池包中的第一电池组的正极和所述CPU降压式变换电路的正极分别相连,所述充电降压式变换电路的负极与所述电池包中的第N电池组的负极和所述CPU降压式变换电路的负极分别相连,所述CPU降压式变换电路的正极与所述CPU电路的正极相连,所述CPU降压式变换电路的负极与所述CPU电路的负极相连。

8.一种笔记本电脑充电方法,应用于如权利要求1至6所述的电池包,其特征在于,包括:检测电源适配器是否与电源接通;若是,则控制电池包中的第一开关闭合,第二开关至第N-1开关断开;若否,则控制所述第一开关断开,所述第二开关至所述第N-1开关闭合。

技术说明书一种电池包、笔记本电脑充电系统及方法技术领域本技术涉及充电技术领域,特别是涉及一种电池包、笔记本电脑充电系统及方法。

背景技术众所周知,笔记本电脑近几年的发展方向越来越往轻薄方向发展,但是麻雀虽小五脏俱全,笔记本电脑所有的功能都不能少,这就造成了笔记本电脑整体的功耗以及电池的容量受限。

锂电池因笔记本电脑超薄的要求,必然将电池也做薄,但是做薄带来了锂电池组的内阻增大的问题,在电池释放能量的时候很多的能量用于电池本身的消耗。

现有技术中,笔记本电脑包括电源适配器、充电降压式变换电路(Charger ICBUCK电路)、电池组集、CPU降压式变换电路(Vcore BUCK电路)及CPU电路,电池组集包括N个串联的电池组,每个电池组中的各电池并联,从上到下将各电池组分别编号为B1至BN,第一电池组B1的正极、充电降压式变换电路的正极及CPU降压式变换电路的正极连接于一个节点,第N电池组BN的负极、充电降压式变换电路的负极及CPU降压式变换电路的负极连接于一个节点,第i电池组的正极与第i-1电池组的负极相连,第i电池组的负极与第i+1电池组的正极相连,2≤i≤N-1,如图1所示,为N=2且每个电池组中并联的电池个数为2时,电源适配器、充电降压式变换电路、电池组集、CPU降压式变换电路及CPU电路的连接示意图,第一电池组B1和第二电池组B2构成A1到A2的串联路径。

笔记本电脑的电源适配器的输出电压大约为20V,CPU电路的供电电压大约为1V左右,电源适配器通过充电降压式变换电路给电池包充电,电池包通过CPU降压式变换电路给CPU 电路供电,充电降压式变换电路和CPU降压式变换电路在能量传输时,占空比越大,其输出效率越高。

但是现有技术中CPU降压式变换电路在给CPU电路充电时,占空比小,电源转换效率低,主板功率损耗较高,待机时间短。

综上所述,如何有效地解决CPU降压式变换电路在给CPU电路供电时,占空比小,电源转换效率低,功率损耗较高及笔记本电脑待机时间短等问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。

技术内容为解决上述技术问题,本技术提供如下技术方案:一种电池包,包括:电池组集及与所述电池组集相连的开关集;其中,所述电池组集包括N个串联的电池组,所述开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于所述电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与所述电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,所述第N开关至所述第2N-2开关的第二端均与所述电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与所述电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,所述第2N-1开关至所述第3N-3开关的第一端均与所述第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。

在本技术的一种具体实施方式中,每节电池的幅值为2.8V~4.3V。

在本技术的一种具体实施方式中,N具体为3。

在本技术的一种具体实施方式中,所述电池组集的每个电池组由两节电池并联而成。

在本技术的一种具体实施方式中,各所述电池为锂离子电池。

在本技术的一种具体实施方式中,所述开关集中的各开关均为场效应管电子开关。

一种笔记本电脑充电系统,包括:如前所述的电池包、电源适配器、充电降压式变换电路、CPU降压式变换电路及CPU电路;其中,所述电源适配器的正极与所述充电降压式变换电路的正极相连,所述电源适配器的负极与所述充电降压式变换电路的负极相连,所述充电降压式变换电路的正极与所述电池包中的第一电池组的正极和所述CPU降压式变换电路的正极分别相连,所述充电降压式变换电路的负极与所述电池包中的第N电池组的负极和所述CPU降压式变换电路的负极分别相连,所述CPU降压式变换电路的正极与所述CPU电路的正极相连,所述CPU降压式变换电路的负极与所述CPU电路的负极相连。

一种笔记本电脑充电方法,应用于如前所述的电池包,包括:检测电源适配器是否与电源接通;若是,则控制电池包中的第一开关闭合,第二开关至第N-1开关断开;若否,则控制所述第一开关断开,所述第二开关至所述第N-1开关闭合。

应用本技术实施例所提供的电池包,包括电池组集及与电池组集相连的开关集;其中,电池组集包括N个串联的电池组,开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,第N开关至第2N-2开关的第二端均与电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第一端均与第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。

通过在电池组集中设置开关,当电池组集处于充电状态时,通过控制开关使各电池组处于串联状态,当电池组集处于只放电状态时,通过控制开关使各电池组处于并联状态,提升了CPU 降压式变换电路在给CPU电路充电时的占空比,提高了电源转换效率,较大地降低了功率损耗。

相应的,本技术实施例还提供了与上述电池包相对应的一种笔记本电脑充电系统和一种笔记本电脑充电方法,具有上述技术效果,在此不再赘述。

附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为现有的一种笔记本电脑充电系统的结构示意图;图2为本技术实施例中电池包的一种结构示意图;图3为本技术实施例中电池包的另一种结构示意图;图4为本技术实施例中一种场效应管电子开关的结构示意图;图5为本技术实施例中另一种场效应管电子开关的结构示意图;图6为本技术实施例中一种笔记本电脑充电系统的结构示意图;图7为本技术实施例中一种笔记本电脑充电方法的实施流程图。

具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明。

显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。

基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。

参见图2,图2为本技术实施例中一种电池包的结构示意图,该电池包可以包括:电池组集及与电池组集相连的开关集;其中,电池组集包括N个串联的电池组,开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,第N开关至第2N-2开关的第二端均与电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第一端均与第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。

本技术实施例所提供的电池包可以包括电池组集及与电池组集相连的开关集,当电池组集中的电池组个数为N个时,对应的开关集中开关的个数为3N-3个,并且开关集中的第一开关SW1至第N-1开关SWN-1依次设置于电池组集中相邻两个电池组之间,且与电池组集中的任一电池组串联,即第i开关SWi设置于第i电池组与第i+1电池组之间,1≤i≤N-1,第N 开关SWN至第2N-2开关SW2N-2的第一端依次与电池组集中的第一电池组B1至第N-1电池组BN-1的负极相连,第N开关SWN至第2N-2开关SW2N-2的第二端均与电池组集中的第N 电池组BN的负极相连,第2N-1开关SW2N-1至第3N-3开关SW3N-3的第二端依次与电池组集中的第二电池组B2至第N电池组BN的正极相连,第2N-1开关SW2N-1至第3N-3开关SW3N-3的第一端均与电池组集中的第一电池组B1的正极相连。

相关文档
最新文档