笔记本电脑电池保护电路的制作流程

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电池模组和笔记本电脑的制作流程

电池模组和笔记本电脑的制作流程

本技术公开了一种电池模组、电池和笔记本电脑,电池模组该包括电芯、保护线路板和电池保护芯片以及保险装置,该保险装置包括第一引脚、第二引脚和第三引脚,保险装置包括贴附于电芯上的绝缘导热基板,第一引脚和第二引脚间隔设置在该绝缘导热基板上并且通过保险熔丝电连接,绝缘导热基板上还连接有发热模块,第三引脚与该发热模块电连接,其中第一引脚和第二引脚串联在电芯的充放电主回路中,第三引脚与电池保护芯片电连接。

从而实现过流、过温和过充等可控保护。

这样,通过保险装置精简电路,减少了电子元件的使用量,使得保护线路板的面积可以进一步减少,设计更加灵活,有利于电子设备尤其是笔记本等的小型轻量化。

权利要求书1.一种电池模组,包括电芯(B)、保护线路板(P)和设置在该保护线路板(P)上的电池保护芯片(U1),其特征在于,所述电池模组还包括保险装置(SCF),该保险装置(SCF)包括第一引脚(1)、第二引脚(2)和第三引脚(3),所述保险装置(SCF)包括贴附于所述电芯(B)上的绝缘导热基板(4),所述第一引脚(1)和第二引脚(2)间隔设置在该绝缘导热基板(4)上并且通过保险熔丝(5)电连接,所述绝缘导热基板(4)上还连接有发热模块(6),所述第三引脚(3)与该发热模块(6)电连接,其中所述第一引脚(1)和所述第二引脚(2)串联在所述电芯(B)的充放电主回路中,所述第三引脚(3)与所述电池保护芯片(U1)电连接;所述第一引脚(1)和第二引脚(2)分别形成为贴附于所述绝缘导热基板(4)的第一侧面上的片状结构,所述发热模块(6)和所述第三引脚(3)分别形成为贴附于所述绝缘导热基板(4)与所述第一侧面相反的第二侧面上的片状结构。

2.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,所述第三引脚(3)和所述电池保护芯片(U1)之间设置有位于所述保护线路板(P)上的MOS管(Q1)。

3.根据权利要求1所述的电池模组,其特征在于,所述第一引脚(1)与所述电芯(B)的电极端子直接连接。

笔记本Battery工作原理解析

笔记本Battery工作原理解析

DC 值(设计容量)设计要求的容量 为一个绝对值且一旦设定不会再去改变 设计容量)设计要求的容量,为一个绝对值且一旦设定不会再去改变 EDV 临界值是用来决定何时电池到达一个可编程的空状态, 临界值是用来决定何时电池到达一个可编程的空状态,
分析: 例:Tarzan电池 issue分析 电池 分析 Root cause: KBC bios write the fault EVD value
Protection BD部分 部分
电池保护 IC MM1414:
电池保护功能主要由锂离子保护IC MM1414实现. MM1414 分别对两组串联的Cell电压进行监测实现UVP,OVP 保护, 通过监测MOSFET 两端压差,实现OCP. MM1414管脚功能定义: MM1414C 有三个探测点,即16 ,17 ,18PIN 分别接VM,VH,BATT+, 由于是3CELL 串联,11PIN 要接地(4CELL 时要接VCC). 7,8,9PIN 分别是CDC,COL,COV,即过放电,过电流,过 充电的控制时间点,并且通过与GROUND 分别接一电容来实现. 1PIN 是过充检测输出脚,在正常情况下,它呈高阻状态, 当出现过充时,它呈现低电位,并通过一个三级管, 使充电的MOS 的控制级极呈现高电位,使充电MOS 关断,停止充电. 3PIN 是过电流检测脚,当出现过电流时,它将使5PIN 即DCHG 呈现 高电位,使放电MOS 的控制极呈现高电位,放电MOS 断开,停止放电. 三极管Q6 主要是起到加速Turn off Q2,Q2A 作用.
BQ2040周边电路设计 周边电路设计: 周边电路设计 S81250SG 是一个稳压IC,输出5V 电压供给BQ2040 的VCC, 使之正常工作(BQ2040 正常工作电压VCC: 3-6.5V) . R1,R2, R14, R17和R11起到限流的作用. L1(220)和C1(0.47)起到滤波作用,给BQ2040提供一个稳定 的工作电压. R18, R18A(0.025)并联,并与IC 的9PIN 相连,为其提供一个 精确的参考电压,准确判断充放电 . C5,C3(0.1)和C2(4.7)起到滤波作用. R5(698K),R7(100K)进行分压,为11PIN 感应电压输入提供一 个精确的电池组电压直. R14, R17, Z D1 和Z D2 是起到ESD 保护作用.

笔记本保护隔离电路

笔记本保护隔离电路

笔记本保护隔离电路笔记本维修图文教程(保护隔离电路)这个电路如果诚心想学的话,请认真看。

这个电路一定要搞懂。

如果看完,没有任何问题的话1、你是高手2、你只想学点皮毛3、你是路过的(有条件的兄弟,拿块笔记本主板,认识一下元器件。

然后找出保护隔离电路及末极(末极连接所有高管的D极)我们共同研究解答有一些元器件,基础的时候写的比较笼统,在整理过程中,会加以详细说明其特性及作用。

先看一下整机电路一、保护隔离电路:(以下统称保隔)作用:1过流保护,保护后级电路2,防止前后级电路相互干扰,如果前后级有干扰了,会造成装电池不开机,不装开机(前级指适配器电池,后级指整机电路)常见元器件:1保险:保护后级电路2大功率复合二极管:防止前后级电路干扰3互感式电感:起到滤波作用4场管,三极管:起到隔离作用(也相当于开关)5电容电阻分类1、不受控制的保隔:有输入就有输出(没有场管和三极管)2、受控自己的保隔:有输入就有输出(有场管和三极管)3、受控于其他的保隔:有输入不输出(有场管和三极管)受控于开关机的保隔工作流程1,适配器产生16v(以16v为例,不同笔记本输入电压不同)经适配口F1保险,L1互感式电感后分两路,一路送入待机电路,待机电路为开关机电路提供电压为开机建提供触发信号,第二路经复合二极管D1整流后送入M1场管S极同时经R1 R2电阻进行分压为M1 G极提供高电平,因M1场管为P沟道此时不导通。

2,当按下开关机建的瞬间,开关机键会产生高低高的信号,送入开机芯片,开机芯片收到此信号后,则发出多路高电平信号,其中两路送入三极管Q1 Q2的b极,当Q1 b极得到高电平后导通,将M1场管高电平对地产生低电平,场管M1需要低电平导通,16v电压从S极流向D极,从D极送入M2 S极,又经R3 R4电阻串联分压,为M2 G 极提供高电平,当Q2 b极得到高电平后导通,将M2 G极提供的高电平拉为低电平,此时M2导通,16v电压,从S极送入D极,送入后极整机电路。

自制一个笔记本移动电源,走哪都不怕笔记本电脑没电了

自制一个笔记本移动电源,走哪都不怕笔记本电脑没电了

自制一个笔记本移动电源,走哪都不怕笔记本电脑没电了
我们买的笔记本电脑,一般自带电池续航时间2到4个小时,出去用着用着就会没电,所以准备制作一个笔记本移动电源,它由16个18650锂电池和升压降压板组成。

做这个移动电源需要16节18650锂电池,拆机松下的比较便宜;锂电池保护板一块,升压模块一个,降压模块一个,电压电流表头一个,Lipo锂电池监视报警器一个,dc公头母头各两个,18650有条件
可以点焊,没条件就用电烙铁。

外壳用3D打印机打印的。

也可以买一个接线盒自己开孔,会比3D打印的好点。

接下来就是接线了,16节18650以4x4的方式拼成12伏,电压和容量都有提高,接上保护板,升压板用在电池输入部分,给电池充电的时候用,将压板用在电池输出部分,给笔记本充电用的,升压板和降压板输入端都需要接一个开关,避免慢慢耗光电池的电量。

DC母头输入输出端各一个;两个DC公头用电线连接起来组成公对公,用来给笔记本电脑充电。

接好线把这一大堆全部塞进这个小盒子里面,需要固定的地方用热熔胶固定,热熔胶是最方便。

最后盖上盖子,拧四颗小螺丝固定,就完工了。

美中不足的就是整个下来有点大。

浅谈笔记本电脑电池的保护电路

浅谈笔记本电脑电池的保护电路

浅谈笔记本电脑电池的保护电路作者:王晓玲来源:《电脑知识与技术》2012年第15期摘要:现在的笔记本电脑的电池,大部分都已经采用了锂离子电池,由于锂离子电池的放电性能跟之前的镍氢电池相比,其化学反应要剧烈得多,所以当笔记本电脑采用锂离子电池时,多采用多级保护电路来保证笔记本电脑电池在工作中保证安全,该文主要从笔记本电脑电池起保护作用的电子元件和PCB板的系统保护电路来阐述笔记本电脑电池的保护控制。

关键词:笔记本电脑电池;过充电保护;过放电保护;过电流保护;过温保护中图分类号:TP331文献标识码:A文章编号:1009-3044(2012)15-3728-03随着现代电子行业的迅猛烈发展,笔记本电脑因为其体积小,重量轻,便于携带等优点,已逐步替代台式电脑,走进了千家万户,成为现代人工作,学习,生活常用的现代化电子设备。

2000年前笔记本电脑的电池,往往采用镍氢电池进行制造,但由于镍氢电池重量重,具有记忆效应,在使用的时候,其性能往往不尽人意,自从19世纪,90年代,发明了锂离子电池,并进行了商品化生产,锂离子电池的生产工艺不断改进,其电池的容量也不断增加,其中以松下,三洋等品牌的锂离子电池的性能比较优良,在出口的笔记本电脑的电池,多数采用这些品牌的单电池进行组装,制造成电池组。

但锂离子电池在工作时,其内部进行的化学反应非常剧烈,也具有一定的危险性,所以一般,由锂离子电池制造加工成的笔记本电池,其保护控制部分,要比由镍氢电池加工成的笔记本电池要复杂的多。

[1]1锂离子电池的结构锂离子电池的正极材料为氧化物,常见有氧化锰锂、氧化钴锂、氧化镍锂、磷酸铁锂等。

锂离子电池的负极材料主要是石墨化碳材料,其导电剂为乙炔黑。

其电解质,有碳酸脂和聚合物两种。

锂离子电池的隔膜采用聚烯微孔隔膜,而且此隔膜在离子今昔功能交换的时候,保液能力好,强度高,抗氧化性能好。

最后外壳由铝壳或塑壳组成。

[2]2笔记本电脑电池的参数要求笔记本电脑电池,规定了充放电的一些基本电气性能,现以单节松下电池,型号为CGR18650,容量为2000mAH,9个单电池进行三并联再三串联加工制造成的笔记本电池组为例进行说明:3笔记本电池组的保护功能元件在笔记本电脑的电池中,除了用有保护功能的电路板实现相应的保护功能外,还增加了有独立保护功能的电子元件,来实现保护功能。

笔记本保护隔离和充放电

笔记本保护隔离和充放电

DELL的机器中间有针千万不能自己接很容易烧EC保护隔离和充电放CT3的保护隔离主要由充电芯片MAX1772来完成。

适配器电压经PD21生成V A-1。

V A-1经检流电阻PR1生成V A-2。

PQ44为P管,其第4PIN控制信号为VIN-1。

VIN-1是V A-2经PQ46的内置电阻和PR7分压而来。

VIN一般为400欧电阻,发生短路保护就启动,先测3VPCU 5VPCU一般不要短路,没有完全对地有100等一般就是某个上管,如有4-5欧,一般是显卡CPU的上管,特别是电容。

实际上一般就是Vin有问题如果要完成上述分压回路,PQ47必须导通。

而Pq47的导通要求ACOK为高电平。

ACOK 如果要为高电平,又必须要求满足两个条件:1772_5.4V正常输出,1772ACOK为低电平。

这样三极管PQ51才能导通,输出4.7V的ACOK(5.4V-0.7V)。

与此同时,ACOK还会经过两个电阻分压后生成ACIN送给EC,作为适配器插入检测信号(ACOK电压过高,不能直接输入给EC,必须要经过分压)。

1772_5.4V和1772ACOK的产生条件如下图所示。

前者来自于DCIN,后者来自于ACIN。

两者都间接取自适配器接口电压VA(或扩展坞接口电压V A2)。

此处的PD25是个易损件。

这个地方有个需要引起注意的地方:MAX1772有许多引脚名称与图纸中的信号名称叫法相同,极易引起混淆。

当分压回路顺利完成后,PQ44第4PIN电压大约为3.5V,PQ44完成导通,生成主供电VIN。

当PQ44导通的同时,Pq42要完成截止。

如果PQ42也导通的话,VIN会不经充电电路,直接加到电池的正极,造成充电大电流。

这是一种危险状态,会对电池造成严重损害。

Pq42的截止依靠PQ46的导通来完成。

如下图所示:上面所描述的是使用适配器时电流所经过的通路。

适配器状态在某些时候亦被称为AC 状态(并不是指平常所理解的交流电),与之对应的电池状态被称为DC状态。

电源电路及显示设备的制作方法

电源电路及显示设备的制作方法

电源电路及显示设备的制作方法电源电路及显示设备制作方法:在现代的生活中,电源电路和显示设备的制作是非常重要的一部分,因为它们是各种电子设备的基础,可以满足我们的各种需要,如电视、电脑、手机等。

那么,如何制作电源电路及显示设备呢?下面是一些基本的步骤和注意事项。

一、电源电路的制作方法:电源电路是电子设备的核心,它可以为各种设备提供所需的电能。

以下是制作电源电路的步骤:1. 选购适当的元器件:电源电路的元器件包括电源变压器、桥式整流器、滤波器等。

在选购元器件时,要确保其质量和适用性,并根据所需要的电压、电流和功率等要求进行选择。

2. 组装电源电路:将选购的元器件进行组装,根据电路原理图和电路设计规范进行布线,使用焊接、插接等方法进行连接。

注意接线的可靠性和电路的稳定性。

3. 调试及测试:组装完成后,对电源电路进行调试和测试,检查电路是否正常工作,是否符合设计要求,以确保其可靠性和稳定性。

可以使用万用表进行电压、电流和功率等参数的测量。

4. 完善电源电路的保护功能:在电源电路的设计中,应加入过压保护、过流保护、短路保护等功能,以保护设备和使用者的安全。

二、显示设备的制作方法:显示设备是我们日常生活中使用最多的电子设备之一,如电视、电脑显示器、手机屏幕等。

以下是制作显示设备的基本步骤:1. 确定要制作的显示设备类型和规格:根据自己的需求和设计要求,确定所要制作的显示设备类型和规格,如尺寸、分辨率、显示色彩等。

2. 选购适当的显示器件:根据显示设备的类型和规格,选购适当的显示器件,如液晶显示屏、LED显示屏等。

3. 合理设计显示电路:根据所选购的显示器件和电路原理图设计要求,设计相应的显示电路,包括视频信号处理电路、显示控制电路、电源电路等。

4. 组装显示设备:将选购的显示器件、显示电路等进行组装,根据设计要求进行布线和连接,使用焊接、插接等方法进行连接。

注意保证电路的可靠性和稳定性。

5. 调试及测试:组装完成后,对显示设备进行调试和测试,检查显示设备是否正常工作,是否符合设计要求,以确保其可靠性和稳定性。

笔记本电脑电池的保护电路

笔记本电脑电池的保护电路

笔记本电脑电池的保护电路笔记本电脑电池的保护电路笔记本电脑电池的保护电路摘要:现在的笔记本电脑的电池,大部分都已经采用了锂离子电池,由于锂离子电池的放电性能跟之前的镍氢电池相比,其化学反应要剧烈得多,所以当笔记本电脑采用锂离子电池时,多采用多级保护电路来保证笔记本电脑电池在工作中保证安全,该文主要从笔记本电脑电池起保护作用的电子元件和PCB板的系统保护电路来阐述笔记本电脑电池的保护控制。

关键词:笔记本电脑电池;过充电保护;过放电保护;过电流保护;过温保护随着现代电子行业的迅猛烈发展,笔记本电脑因为其体积小,重量轻,便于携带等优点,已逐步替代台式电脑,走进了千家万户,成为现代人工作,学习,生活常用的现代化电子设备。

2000年前笔记本电脑的电池,往往采用镍氢电池进行制造,但由于镍氢电池重量重,具有记忆效应,在使用的时候,其性能往往不尽人意,自从19世纪,90年代,发明了锂离子电池,并进行了商品化生产,锂离子电池的生产工艺不断改进,其电池的容量也不断增加,其中以松下,三洋等品牌的锂离子电池的性能比较优良,在出口的笔记本电脑的电池,多数采用这些品牌的单电池进行组装,制造成电池组。

但锂离子电池在工作时,其内部进行的化学反应非常剧烈,也具有一定的危险性,所以一般,由锂离子电池制造加工成的笔记本电池,其保护控制部分,要比由镍氢电池加工成的笔记本电池要复杂的多。

[1]1锂离子电池的结构锂离子电池的正极材料为氧化物,常见有氧化锰锂、氧化钴锂、氧化镍锂、磷酸铁锂等。

锂离子电池的负极材料主要是石墨化碳材料,其导电剂为乙炔黑。

其电解质,有碳酸脂和聚合物两种。

锂离子电池的隔膜采用聚烯微孔隔膜,而且此隔膜在离子今昔功能交换的时候,保液能力好,强度高,抗氧化性能好。

最后外壳由铝壳或塑壳组成。

[2]2笔记本电脑电池的参数要求笔记本电脑电池,规定了充放电的一些基本电气性能,现以单节松下电池,型号为CGR18650,容量为2000mAH,9个单电池进行三并联再三串联加工制造成的笔记本电池组为例进行说明:3笔记本电池组的保护功能元件在笔记本电脑的电池中,除了用有保护功能的电路板实现相应的保护功能外,还增加了有独立保护功能的电子元件,来实现保护功能。

笔记本电池工作原理及保养方法

笔记本电池工作原理及保养方法

笔记本电池工作原理及保养方法笔记本电池工作原理及保养方法虽然在此之前,零星的手机电池爆炸、笔记本电脑电池爆炸等消息,已经或多或少在网络和各个媒体上现身,但是2006年戴尔笔记本电池连续的数起起火和爆炸,无疑将这些星星之火,一举煽成燎原之势。

虽然在这之后,索尼献出了其全年近一半的利润,为这些已经爆炸或尚未爆炸的笔记本电池全部买单。

但是人们对于笔记本电池还是增加了一个新的认识:“危险品”。

而在金猪年刚刚开始不久,ThinkPad和三洋的联合召回行动,让笔记本电池再次出现在镁光灯下,成为媒体和消费者聚焦的重点,更让所有使用三洋电池的笔记本用户,陷入到新的恐慌之中。

那么,为什么笔记本电池会发生爆炸,我们应该如何正确使用笔记本电池,如何避免其发生爆炸等事故呢?我们先来看看笔记本电池是由什么组成的。

笔记本电池的内部组成这就是一块笔记本电池,构造可以说是非常简单,控制电路加上几块锂电池。

这些锂电池看上去非常像我们平时使用的AA电池,当然实际上它们并不是,里面的化学成分和体积都并不相同,容量更是存在着数量级的差距。

虽然其外观相比我们传统的AA电池有着不小的差距,但是究其本质,依旧是锂离子(Li-ion)电池,我们先来看锂离子(Li-ion)电池的特性,以及使用中要注意的事项。

电芯和普通5号电池的对比锂离子(Li-ion)电池具有较高的单位电量和较轻的重量,同时其记忆效应也远比之前流行的镍氢(NiMH)电池低,因而在目前来说,其可以说是绝对的主流。

在摄氏6度以下,锂离子(Li-ion)电池会每个月自行放电5%,其最理想的保存方式,就是在40%充电后冷藏保存,可以保存达十年之久。

锂离子电池原理而对于锂离子(Li-ion)电池的使用寿命,之前有过很多种说法,深放深充,涓流慢充都被人们所熟悉,不少用户更是拆除电池保存,尽量不予使用。

但事实上,锂离子(Li-ion)电池的寿命和充电次数关系并不是非常大,其寿命都是在12-18个月。

【精品】笔记本电池保护电路知识

【精品】笔记本电池保护电路知识

笔记本电池保护电路知识现在的笔记本电池都是所谓智能(smartbattery)的了,她能告诉电脑:我现在还剩余多少容量,现在的电压是多少,电流是多少,按现在的放电速率我还能用多长时间,我是否该充电了,充电应该用多大的电流、电压,充电是否充过头了,放电是否放过头了,温度是否过高,等等.电池要提供这些所谓的智能信息,就要在电池中增加一个电路。

这个电路通常都使用现成的专用芯片,如最流行的BQ系列芯片:BQ2060A,BQ2083,BQ2085,BQ2040等,这些芯片检测流入和流出电芯的电流,算出上面所谓的智能信息。

这个电路还要增加一个功能:保护功能。

上面说了电路能检测出充电是否充过头了,放电是否放过头了.既然知道充过头了,就要使充电电源充不到电芯上去;放电放过头了,就要切断电芯对外放电.温度过高了,就要是电池停下来。

这就是所谓的保护功能.最后一个功能就是通讯,电池准备了这些信息,总要发送出去吧。

所以通讯少不了。

按上所说,通常的电池其实主要是检测部分,能检测出来信息,保护功能实现自然简单,无非是开关而已。

当然有的电池将充电部分做到电池里面去了,如COMPAQ笔记本电脑的不少电池都是如此.先不必看BQ2060是如何检测那些智能信息的,先看BQ2060都检测出了哪些信息?这些检测出来的信息存放在什么地方了?在BQ2060的DATASHEET中,有个Table3。

bq2060Registerfunctions,这里存放了BQ2060检测出来智能信息的。

这些信息就是所谓的SmartBatteryData(智能电池数据),它们都被定义成标准了(见SmartBatteryDataSpecfication)。

BQ2050中检测出来的信息没有这么丰富,它不符合这个标准。

BQ2040,BQ2083,BQ2085都符合这个标准,检测出来的信息也是这些。

下面解释一下BQ2060检测出来信息的意思。

1.静态信息:静态信息不是检测出来的,而是生产厂家自己写进去的,它一般写在24C01中,BQ2060从24C01中读到它自己里面去。

最详细的笔记本电池生产过程

最详细的笔记本电池生产过程

最详细的笔记本电池生产过程8月29日,电池之都作者走进某电池工厂,参观了笔记本电池生产线,原来笔记本电池是这样做成的,而非大部分用户想象中的,每个环节都非常严谨;现将汇集的笔记本电池设计、制程经验分享给广大头条读者。

一、笔记本电池是锂电池制作而成,先看看采用聚合物电池的制作的笔记本电池的过程。

1、员工配带静电环,轻拿轻放对电芯配组的内阻差为3mΩ,配组后电压差为0.003V,该工序有专业的配组测试设备和测试治具,如下员工正在测试。

2、改裁电池正负极极耳,不同的聚合物电池会根据设计要求改裁标准不同,这款笔记本电池是不折极耳电芯极耳长度保留5-5.5mm,折极耳电芯极耳长度保留4-4.5mm。

3、线路板上锡焊电芯,员工在操作时一般都会给保护板加锡,然后进行锡焊,这样的操作方式即不损伤电芯内部结构,也会提升操作效率和焊接品质。

值得一提是做聚合物电池的烙铁温度,据悉目前LG电池厂,ATL 电池厂、电科电源电池厂、三讯科技电池厂、比亚迪电池厂的烙铁温度都是采用360度标准,温度范围为355℃~365℃之间。

4、包电池极耳胶和侧面胶布,主要电池顶部保护绝缘,此环节对高温胶的剥离率和粘接性有严格的要求,设计师在设计时一般都会考虑用什么材质。

5、串联电池,下面是采用白色导线将2小组电池串联在一起。

正常电池之都不推荐这种连接方式,采用镍片点焊连接可能会更好,但这需要设计保护电路时就要考虑进去,目前行业ATL、比亚迪、欣旺达、力神等基本都是贴片点焊方式进行的连接。

6、笔记本电池导线连接,红色表示正极,黑色是负极,白色那根就是信号线了。

7、电池组四周包胶布保护,如果有去过PACK电池厂的人都知道,PACK工厂最搞笑的电池夹具,奇形怪状让你眼花缭乱,现在小编带大家瞄一眼这个多功能的包胶布夹具。

8、半成品焊接PCM,仔细看黑线焊在VG点/白线焊在VM点/红线焊在VP点。

9、打胶固定导线和保护板上的NTC,打胶时不能碰到PCM上的元器件。

(1)DIY笔记本电池换芯(非专业人士请勿模仿,否则容易发生危险)

(1)DIY笔记本电池换芯(非专业人士请勿模仿,否则容易发生危险)

(1)DIY笔记本电池换芯(非专业人士请勿模仿,否则容易发生危险)最近,小编感觉自己的笔记本电池容量没以前大了,以前用来处理文档可以用四个小时的本本,最近只能用两个小时多点,经过几次的激活校正都没有多大改变。

这样下去可不行,要不赶工的文档可不能及时上交了。

因为公司里有设备,所以小编决定充分利用资源给自己的本本电池动个手术,DIY换芯。

下面小编就为各位介绍一下笔记本的一些构造知识和换芯过程:对于笔记本电脑来说,电池的重要性不言而喻。

如果没有电池,笔记本电脑也就变成台式机或者一体机了。

笔记本电池内部由电芯和保护板组成,电芯负责蓄电工作,保护板负责安全工作。

电芯属于消耗品,每用一次都会造成容量上的衰减,它的好坏直接决定笔记本电池的好坏。

笔者有个朋友,他们厂家的电芯全部采用全新的松下A品电芯,有这么好的资源,当然要充分利用啦,嘿嘿。

笔记本电池续航时间变短、笔记本电池无法使用、笔记本电池突然掉电(比如:电池电量突然从40%降到10%)、笔记本电池充不满电(比如:电池电量充到30%-40%,就不动了)、笔记本电脑在电池电量还有很多剩余的情况下突然关机,以上种种情况都可能是电芯容量下降或电芯损坏引发的。

当然,也有可能是因为保护板硬件损坏,只不过这种可能性非常小。

发现了以上故障,我们就要给电池做一个全面的检测了。

首先,我们要使用专业仪器检测故障原因。

检测电池故障的仪器有很多种,比如:Texas Instruments的产品、MAX的产品、Ateml 的产品,甚至还有一些个人自制的产品。

我们公司最常用的是Texas Instruments(美国德州) EV2300。

一旦检测出电池有故障,就要准备给笔记本电池换电芯了。

给笔记本电池换电芯之前,首先要向大家介绍一下笔记本电池的构造。

一般来说,笔记本电池可以分为3个部分:壳、电芯组和保护板。

壳,也就是笔记本电池的外壳。

按照粘合方式的不同,可以分为:卡扣型、超声波粘合型和胶水粘合型。

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本技术新型提供了一种笔记本电脑电池保护电路,其主要包括微控制器、三极管和按键,微控制器内含定时器程序,由按键设定定时器的定时长度并启动定时器,定时器工作期间,微控制器使三极管导通,使电源适配器与笔记本电脑接通,笔记本电脑电池可以充电,定时结束,微控制器使三极管截止,断开电源适配器与笔记本电脑的连接,避免笔记本电脑的电池长期处于浮充状态,从而起到保护笔记本电脑电池的作用。

技术要求
1.一种笔记本电脑电池保护电路,其特征是:电路包括三端稳压芯片U1、微控制器U2、
三极管Q1和Q2、电阻R1~R6、发光二极管D1~D4和按键K1,其中三端稳压芯片U1的1
脚和三极管Q2的发射极接至电源适配器的电压输出端,2脚接地,3脚接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接微控制器U2的一个I/O口和按键K1的一端,按键K1的另一端接地;微
控制器U2的另一个I/O口接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接发光二极管D1的正极,微
控制器U2的另一个I/O口接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接发光二极管D2的正极,微
控制器U2的另一个I/O口接电阻R3的一端,电阻R3的另一端接发光二极管D3的正极,微
控制器U2的另一个I/O口接电阻R4的一端,电阻R4的另一端接发光二极管D4的正极,发
光二极管D1~D4的负极都接地;微控制器U2的另一个I/O口接电阻R5的一端,电阻R5的另一端接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接笔记本电脑的电源输入端。

2.根据权利要求1所述的一种笔记本电脑电池保护电路,其特征是:所述微控制器U2内含定时器程序,定时器程序由按键K1设定定时长度并启动,定时器工作期间,微控制器使三极管Q1和Q2导通,使电源适配器与笔记本电脑接通;定时结束,微控制器使三极管Q1和Q2截止,断开电源适配器与笔记本电脑的连接。

技术说明书
一种笔记本电脑电池保护电路
技术领域
本技术新型涉及一种保护电路,具体是一种笔记本电脑电池保护电路,属于电子技术领域。

背景技术
电池是笔记本电脑重要的部件,也是个易损部件。

很多用户为了方便,给笔记本电脑一直连接电源适配器,即使关机时也不移除电源适配器或关掉适配器电源,使电池在充满电后仍然长期处于小电流浮充状态,这会导致电池过充,电池的容量快速衰减,电池的使用寿命大大缩短。

因此我们希望能在电源适配器与笔记本电脑之间增加一个保护电路,以保护笔记本电脑电池。

实用新型内容
本技术新型的目的是提供一种笔记本电脑电池保护电路,用于保护笔记本电脑的电池。

该电路的技术思路是:设置一个受微控制器控制的电子开关,电子开关串接在电源适配器和笔记本电脑之间,当用户需要给笔记本电脑电池充电时,按压定时器启动按键,保护电路的定时器开始计时,微控制器使电子开关接通,笔记本电脑的电池可以充电;当定时结束后,微控制器使电子开关断开,从而起到保护电池的作用。

本技术新型的具体技术方案如下:
一种笔记本电脑电池保护电路,电路包括三端稳压芯片U1、微控制器U2、三极管Q1和
Q2、电阻R1~R6、发光二极管D1~D4和按键K1,其中三端稳压芯片U1的1脚和三极管Q2的发射极接至电源适配器的电压输出端,2脚接地,3脚接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接微控制器U2的一个I/O口和按键K1的一端,按键K1的另一端接地;微控制器U2的另一个I/O口接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接发光二极管D1的正极,微控制器U2的另一个I/O口接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接发光二极管D2的正极,微控制器U2的另一个I/O口接电阻R3的一端,电阻R3的另一端接发光二极管D3的正极,微控制器U2的另一个I/O口接电阻R4的一端,电阻R4的另一端接发光二极管D4的正极,发光二极管D1~D4的负极都接地;微控制器U2的另一个I/O口接电阻R5的一端,电阻R5的另一端接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接笔记本电脑的电源输入端。

微控制器U2内含定时器程序,定时器程序由按键K1设定定时长度并启动,定时器工作期间,微控制器使三极管Q1和Q2导通,使电源适配器与笔记本电脑接通;定时结束,微控制器使三极管Q1和Q2截止,断开电源适配器与笔记本电脑的连接。

本技术新型的有益效果为:使用本技术新型,每次启动给笔记本电脑充电后,无需人工操作,能自动断开电源适配器与笔记本电脑间的连接,避免笔记本的电池长期处于浮充状态,从而起到保护电池的目的。

附图说明
图1是本技术新型的电路图。

具体实施方式
下面结合附图对本技术新型做进一步说明。

如图1所示,一种笔记本电脑电池保护电路,电路包括三端稳压芯片U1、微控制器U2、三极管Q1和Q2、电阻R1~R6、发光二极管D1~D4和按键K1,其中三端稳压芯片U1的1脚和三极管Q2的发射极接至电源适配器的电压输出端,2脚接地,3脚接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接微控制器U2的一个I/O口和按键K1的一端,按键K1的另一端接地;微控制器U2的另一个I/O口接电阻R1的一端,电阻R1的另一端接发光二极管D1的正极,微控制器U2的另一个I/O口接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接发光二极管D2的正极,微控制器U2的另一个I/O口接电阻R3的一端,电阻R3的另一端接发光二极管D3的正极,微控制器U2的另一个I/O口接电阻R4的一端,电阻R4的另一端接发光二极管D4的正极,发光二极管D1~D4的负极都接地;微控制器U2的另一个I/O口接电阻R5的一端,电阻R5的另一端接三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极接地,三极管Q1的集电极接三极管Q2的基极,三极管Q2的集电极接笔记本电脑的电源输入端。

微控制器U2内含定时器程序,步骤为:
(1)程序初始化,使发光二极管D1~D4全灭,使三极管Q1和Q2截止;
(2)微控制器持续检测K1按键,从第一次检测到K1按键按下开始,在10秒钟内,若检测到K1按键按下1次,使定时变量T=2小时,若检测到K1按键按下2次,使定时变量T=2.5小时,若检测到K1按键按下3次,使定时变量T=3小时,若检测到K1按键按下4次或超过4次,使定时变量T=3.5小时,然后进入下一步;
(3)开启定时器,使三极管Q1和Q2导通,若定时变量T=2小时,使发光二极管D1亮,若定时变量T=2.5小时,使发光二极管D1和D2亮,若定时变量T=3小时,使发光二极管
D1、D2和D3亮,若定时变量T=3.5小时,使发光二极管D1~D4全亮;
(4)等待定时结束,若定时结束,使发光二极管D1~D4全灭,使三极管Q1和Q2截止,返回步骤(2)。

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