RS59089B1 - Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije i metoda kontrole - Google Patents
Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije i metoda kontroleInfo
- Publication number
- RS59089B1 RS59089B1 RS20190869A RSP20190869A RS59089B1 RS 59089 B1 RS59089 B1 RS 59089B1 RS 20190869 A RS20190869 A RS 20190869A RS P20190869 A RSP20190869 A RS P20190869A RS 59089 B1 RS59089 B1 RS 59089B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- lithium
- ion battery
- charge
- discharge
- charging
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/44—Methods for charging or discharging
- H01M10/443—Methods for charging or discharging in response to temperature
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/44—Methods for charging or discharging
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/44—Methods for charging or discharging
- H01M10/446—Initial charging measures
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/46—Accumulators structurally combined with charging apparatus
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/48—Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/48—Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
- H01M10/486—Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for measuring temperature
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/20—Mountings; Secondary casings or frames; Racks, modules or packs; Suspension devices; Shock absorbers; Transport or carrying devices; Holders
- H01M50/204—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells
- H01M50/207—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape
- H01M50/213—Racks, modules or packs for multiple batteries or multiple cells characterised by their shape adapted for cells having curved cross-section, e.g. round or elliptic
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/50—Current conducting connections for cells or batteries
- H01M50/502—Interconnectors for connecting terminals of adjacent batteries; Interconnectors for connecting cells outside a battery casing
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/60—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements
- H02J7/61—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements against overcharge
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/60—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements
- H02J7/63—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements against overdischarge
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/60—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements
- H02J7/65—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements against overtemperature
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/70—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries characterised by the mechanical construction
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/90—Regulation of charging or discharging current or voltage
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/90—Regulation of charging or discharging current or voltage
- H02J7/971—Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters
- H02J7/975—Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature
- H02J7/977—Regulation of charging or discharging current or voltage the charge cycle being controlled or terminated in response to non-electric parameters in response to temperature of the battery
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/4207—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells for several batteries or cells simultaneously or sequentially
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/425—Structural combination with electronic components, e.g. electronic circuits integrated to the outside of the casing
- H01M2010/4271—Battery management systems including electronic circuits, e.g. control of current or voltage to keep battery in healthy state, cell balancing
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/60—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements
- H02J7/62—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries including safety or protection arrangements against overcurrent
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
- Battery Mounting, Suspending (AREA)
- Hybrid Cells (AREA)
Description
Opis
OBLAST TEHNIKE
[0001] Ova objava se generalno odnosi na polje punjive baterije ili izvor električne energije, a posebno na univerzalnu punjivu bateriju koja se sastoji od litijum-jonske baterije i metodu kontrole.
STANJE TEHNIKE
[0002] Litijum-jonska punjiva baterija (u daljem tekstu litijum-jonska baterija), koja je idealna punjiva baterija koja zamenjuje tradicionalnu bateriju i Ni-H punjivu bateriju, ima prednost u svojoj velikoj gustini energije, karakteristikama brzog punjenja/pražnjenja, dužem veku trajanja ciklusa, niskom samopražnjenju, bezopasne su i bez memorijskog efekta. Međutim, poznata litijum-jonska baterija ima relativno visok izlazni napon, a izlazni napon varira prema različitim sistemima pozitivnih elektroda. Komercijalno dostupne litijum-jonske baterije imaju nominalne napone u rasponu od 3.2V do 3.8V, a razvojem litijum-jonske tehnologije, litijum-jonska baterija može imati još veći nominalni napon. Očigledno, litijumjonske baterije se ne mogu koristiti kao direktne zamene za univerzalne baterije nominalnog napona 1.5V ili Ni-H punjive baterije sa nominalnim naponom od 1.2V.
[0003] Iako litijum-jonska baterija ima bolje karakteristike punjenja/pražnjenja, ima problema sa lošim prekomernim punjenjem/prekomernim pražnjenjem i lošim tolerancijama pregrevanja punjenja/pregrevanja pražnjenja. Ako ne može pravilno da kontroliše punjenje/pražnjenje, litijum-jonska baterija može brzo stariti i oštetiti se, ili čak može izazvati požar ili eksploziju. Shodno tome, operacija punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije mora biti strogo kontrolisana u skladu sa tehničkim specifikacijama punjenja/pražnjenja litijumjonske baterije.
[0004] Trenutno poznati procesi pakovanja konstrukcije litijum-jonske baterije obuhvataju sledeće četiri vrste: i) pakovanje litijum-jonske baterije sa spoljašnjim kućištem sa negativnom elektrodom, sastavljeno putem povezivanja kolektora struje negativne elektrode sa spoljnim kućištem (tipično čelično spoljašnje kućište); ii) pakovanje litijum-jonske baterije sa spoljašnjim kućištem sa pozitivnom elektrodom sastavljeno spajanjem strujnog kolektora pozitivne elektrode sa spoljnjim kućištem (tipično se koristi aluminijski spoljašnji paket kućišta); iii) pakovanje litijum-jonske baterije sa kvazi-izolovanim spoljnim kućištem koje koristi meko pakovanje (obično se koristi ambalaža od aluminijum-plastične kompozitne folije); i iv) pakovanje litijum-jonske baterije sa izolovanim spoljnim kućištem koje ima spoljašnje kućište sastavljeno od izolacionog materijala za pakovanje (tipično, polipropilensko i polietilensko spoljašnji paket kućišta se koristi).
[0005] Budući da upotrebe univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije imaju dugu istoriju i standardizovane su, metode za detekciju niske snage baterije pomoću njenog izlaznog napona razvijene su u mnogim univerzalnim poljima primene baterija. Na primer, u elektronskim uređajima kao što su digitalne kamere, MP3, MP4, elektronske pametne brave, elektronski instrumenti i slično, određivanje niske snage baterije vrši se detekcijom izlaznog napona baterije u realnom vremenu.
[0006] Pored toga, računari, tablet računari, mobilni telefoni su veoma popularni, a punjive baterije koriste USB interfejs računara i normalni litijum-jonski adapter za punjenje baterije kao izvor napajanja, što može smanjiti troškove nabavke i uštedeti društvene resurse.
[0007] Da bi se rešili gorenavedeni problemi, patent, čiji je broj 201110219892.0 pod nazivom "rechargeable battery constituted by employing lithium-ion battery and control method " je objavio kineski SIPO, u kojem su litijum-jonska baterija i kontrolno kolo za pražnjenje integralno upakovani tako da predstavljaju univerzalnu punjivu bateriju. Međutim, punjiva baterija ima nekoliko nedostataka u sledećim aspektima.
I. Punjiva baterija ne uključuje kontrolu punjenja litijum-jonske baterije i zaštitu od pregrevanja.
Budući da punjiva baterija ne uključuje kontrolu punjenja litijum-jonske baterije i kolo zaštite od pregrevanja punjenja, u toku punjenja je potrebna dioda za izolovanje kola za punjenje i kola za pražnjenje, a posebni spoljašnji uređaj za punjenje s kolom za kontrolu punjenja litijum-jonske baterije i senzorskog kola temperature je potreban za punjenje. U skladu s tim, postoje sledeći tehnički nedostaci: i) za vreme punjenja, direktni pad napona diode varira zavisno od razlika radne struje i temperature, čime se smanjuje tačnost kontrolnog kola punjenja za otkrivanje litijum-jonske baterije i kontrolu punjenja. Problem nedovoljnog punjenja litijum-jonske baterije može se pojaviti kada dioda ima relativno veći direktan pad napona, a problem prevelikog punjenja litijum-jonske baterije može se pojaviti kada dioda ima relativno manji direktan pad napona, čime se smanjuju punjenje i sigurnosne karakteristike litijum-jonske baterije; ii) budući da je petlja punjenja spojena sa izolacionom diodom, ulazni napon punjenja punjive baterije je povećan, a budući da poznata litijumkobalt litijum-jonska baterija ima gornji prag napona punjenja do 4.35V koji se može povećati u budućnosti, problem s nedovoljnim punjenjem litijum-jonske baterije može još uvek postojati u slučaju kada je ulazni napon punjenja na donjoj granici a direktan pad napona izolacione diode je na gornjoj granici, čak i ako se schottky uređaji koji imaju niži pad napona napred koriste kada se baterija puni pomoću poznatog univerzalnog litijumjonskog punjača za punjenje baterije ili USB interfejsa računara koji imaju nominalni napon od 5V±0.25V. Takav problem se može rešiti korišćenjem pojačavajućeg kola u spoljašnjem uređaju za punjenje, međutim, to može uzrokovati probleme povećanja troškova, smanjenja efikasnosti i pouzdanosti i slično uređaja za punjenje; i iii) kolo senzora spoljašnje temperature može detektovati temperaturu litijum-jonske baterije samo indirektno kroz kućište spoljnjog pakovanja ili elektrode punjive baterije, čime se smanjuje tačnost merenja temperature litijum-jonske baterije tokom punjenja i što dovodi do problema smanjenja veka trajanja i sigurnosti zbog pregrevanja litijum-jonske baterije u punjivoj bateriji.
II. Punjiva baterija ne uključuje zaštitu od pregrevanja pražnjenja litijum-jonske baterije.
Punjiva baterija ne uključuje senzor temperature litijum-jonske baterije i kontrolno kolo, tako da punjiva baterija nema funkciju zaštite od pregrevanja tokom procesa pražnjenja litijumjonske baterije. Prema tome, postoji rizik da litijum-jonska baterija radi na temperaturi iznad gornje granične radne temperature kada se punjiva baterija prazni pri visokoj brzini pražnjenja u vrućem okruženju, što dovodi do problema smanjenja veka trajanja i sigurnosti litijum-jonske baterije.
III. Kontrolor punjenja / pražnjenja ima složenu strukturu i proces montaže.
[0008] Priključak kola između negativne elektrode kontrolora punjenja/pražnjenja i kućišta pakovanja punjive baterije koristi konstrukcijski dizajn radijalnog elastičnog steznog spoja. Prilikom sklapanja punjive baterije, elastična negativna elektroda mora se gurnuti radijalno u unapred određenu poziciju pre nego što se kontrolor za punjenje/pražnjenje može gurnuti u kućište pakovanja punjive baterije. Dodatno, elastična negativna elektroda je pokretni deo sa strukturom koja zauzima relativno veći unutrašnji prostor unutar kontrolora punjenja/pražnjenja, što otežava zaptivanje kontrolora punjenja/ pražnjenja. U skladu s tim, kontrolor punjenja/pražnjenja ima relativno veći volumen, složen i težak proces proizvodnje, te je teško ostvariti automatsku masovnu proizvodnju ili njegovo nepropusno zaptivanje. Prema tome, postoje problemi sa malim kapacitetom energije, visokim troškovima proizvodnje, i mogućim kvarom strujnog kola nakon vlaženja u punjivoj bateriji.
[0009] Dokument EP 1 029 385 B1 stavlja na uvid javnosti punjive baterije sa ugrađenim kontrolorima i višećelijskim baterijama u kojima svaka ćelija ima vlastiti kontrolor. Baterijske ćelije su posebno litijum-jonske ćelije. Dokument takođe otkriva metodu za kontrolu punjive baterije.
[0010] Dokument US 2009/058365 A1 stavlja na uvid javnosti poluprovodnički uređaj za zaštitu sekundarnih baterija koji štiti sekundarnu bateriju. Pri tome, uređaj može uključiti/isključiti tranzistor za kontrolu pražnjenja i tranzistor za kontrolu punjenja koji su spojeni na sekundarnu bateriju.
[0011] Dokument CN 102299 392 B stavlja na uvid javnosti univerzalnu punjivu bateriju konstituisanu upotrebom litijum-jonske baterije, koja sadrži, između ostalog spoljašnje kućište pakovanja i kontrolor za punjenje/pražnjenje.
REZIME
[0012] Cilj ovog pronalaska je da se poboljša postupak za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom poznat iz stanja tehnike. Konkretno, cilj predmetne objave je da obezbedi metodu za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom koja se sastoji od litijum-jonske baterije predmetne objave, a u skladu sa zahtevanim tehničkim specifikacijama punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, sledeće prednosti mogu se postići kontrolnim kolom punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije: proces punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije može se kontrolisati i zaštititi; prekomerno punjenje, prekomerno pražnjenje, brzina pražnjenja, brzina pražnjenja, pregrevanje punjenja i pregrevanje pražnjenja mogu biti zaštićeni; vek trajanja ciklusa i sigurnost litijum-jonske baterije može se poboljšati; univerzalna punjiva baterija može imati regulisani naponski izlaz od 1.5V i regulisani naponski izlaz tokom male snage litijum-jonske baterije od 1.1V, a univerzalna punjiva baterija može se puniti pomoću USB interfejsa na računaru ili univerzalnog punjača litijumjonske baterije, i ima strukturu za oblikovanje i karakteristike pražnjenja koje zadovoljavaju tehničke specifikacije GB/T 8897.2-2013 i IEC 60086-2, stoga se može koristiti kao direktna zamena za poznate univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije. Performanse univerzalne punjive baterije mogu biti potpuno poboljšane.
[0013] Problem je rešen metodom za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom u skladu sa patentnim zahtevom 1. Ovaj pronalazak obezbeđuje postupak za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom koja se sastoji od litijum-jonske baterije,
pri čemu univerzalna punjiva baterija sadrži kontrolno kolopunjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije koji sadrži kontrolno kolopunjenja litijum-jonskog baterije, kolo za detekciju litijumjonske baterije i kolo za pražnjenje DC-DC „step-down“ regulatora (DC-DC spuštača napona).
[0014] Konkretno, univerzalna punjiva baterija sastavljena od litijum-jonske baterije uključuje: kućište spoljnog pakovanja; i kontrolor za punjenje/pražnjenje, deo za krimpovanje pozitivne elektrode, litijum-jonsku bateriju i završni poklopac negativne elektrode koji se sukcesivno pritiskaju u kućištu spoljnog pakovanja, pri čemu kontrolor za punjenje/pražnjenje uključuje kućište kontrolora punjenja/pražnjenja, i telo za lemljenje kontrolnog kolo punjenja/pražnjenja, izolacionu podlošku i potporni okvir kontrolora za punjenje/pražnjenje koji su predviđeni u kućištu kontrolora za punjenje/pražnjenje, pri čemu je telo za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje lemljeno sa kontrolnim kolom za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije uključujući: kontrolno kolo za punjenje litijumjonske baterije, kolo za detekciju litijum-jonske baterije i kolo za pražnjenje DC-DC „stepdown“ regulatora lemljeno na polozi kola, podloga kola je električno povezana sa litijumjonskom baterijom i završnim poklopcem pozitivne elektrode, i podloga kola je električno povezana s završnim poklopcem negativne elektrode preko kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja i kućišta spoljnog pakovanja.
[0015] Prema pronalasku, tokom statusa punjenja, kontrolno koloza punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i bira šeme punjenja “trickle”(sporog) punjenja, punjenja konstantnom strujom ili punjenja konstantnog napona za punjenje litijum-jonske baterije prema izlaznom naponu litijum-jonske baterije;
i tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolopunjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije, i vrši regulisani naponski izlaz: smanjenjem izlaznog napona litijum-jonske baterije na prvi izlazni napon kada je izlazni napon litijumjonske baterije veći od napona VL niske snage; smanjenjem izlaznog napona litijum-jonske baterije na drugi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije jednak ili manji od napona VL niske snage; i isključivanje regulisanog naponskog izlaza kada izlazni napon litijum-jonske baterije padne na jednak ili manji od prekidnog napona VD pražnjenja;
pri čemu je VL unapred podešen napon niske snage litijum-jonske baterije, a VD je prethodno podešeni napon za isključivanje litijum-jonske baterije; i
pri čemu se prvi izlazni napon kreće od 1.35V do 1.725V, a drugi izlazni napon iznosi od 0.9V do 1.35V.
[0016] U skladu sa povoljnim tehničkim rešenjem, tokom statusa punjenja, kontrolno koloza punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije, i kontroliše kontrolno kolo punjenja litijum-jonske baterije za zaustavljanje punjenja litijumjonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije podigne na gornji prag temperature punjenja i ponovo uspostavi punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijumjonske baterije smanji na vrednost oduzimanja temperature mrtve zone od gornjeg praga temperature punjenja; i
tokom statusa pražnjenja, kontrolno koloza punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije i kontroliše kolo za pražnjenje DC-DC „stepdown“ regulatora da bi zaustavio pražnjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije podigne na gornji prag temperature i ponovo uspostavlja pražnjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije smanji na vrednost oduzimanja temperature mrtvog praga od gornjeg praga temperature pražnjenja.
[0017] U skladu sa drugim povoljnim rešenjem, tokom punjenja, kontrolno kolopunjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje maksimalnu graničnu izlaznu struju napona izvora punjenja i puni litijum-jonsku bateriju na maksimalnu izlaznu struju praga izvora napajanja kada je maksimalni prag izlazne struje izvora napajanja punjenja manja od zadate vrednosti struje punjenja.
[0018] U tom slučaju, prvi izlazni napon je poželjno 1.5V, a drugi izlazni napon je poželjno 1.1V.
[0019] Poželjno, postupak za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom uključuje sledeće kontrolne uslove:
kontrolni uslov 1, nakon što je izvor napajanja priključen na univerzalnu punjivu bateriju, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije vrši status punjenja nakon detekcije napona za punjenje, a za vreme statusa punjenja, kontrolno kolopunjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije prekida regulisani naponski izlaz pražnjenja i vrši punjenje litijumjonske baterije;
kontrolni uslov 2, tokom statusa punjenja, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i bira šeme punjenja punjenja „trickle“ sporog punjenja, punjenja konstantnom strujom ili punjenja konstantnog napona za punjenje litijum-jonske baterije prema izlaznom naponu litijum-jonske baterije, i tokom statusa punjenja, kontrolno kolo punjenja litijum-jonske baterije detektuje maksimalan prag izlazne struje izvora napajanja, i puni litijum-jonsku bateriju na maksimalan prag izlazne struje izvora napajanja kada je maksimalan prag izlazne struje izvora napajanja manji od unapred podešene vrednosti struje punjenja, i isključuje punjenje litijum-jonske baterije kada se struja punjenja za vreme punjenja konstantnim naponom smanjuje na prethodno podešenu struju određivanja potpunog punjenja (potpuno napunjenu determinacionu struju);
kontrolni uslov 3, kada je izvor napajanja isključen iz univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje odspajanje izvora napajanja i prazni preostalu snagu sačuvanu u filter kondenzatoru tokom punjenja, tako da se napon pozitivne elektrode i negativne elektrode univerzalne punjive baterije naglo smanji da bude jednak ili manji od maksimalnog napona otvorenog kola i da se izvrši status pražnjenja, a za vreme uslova pražnjenja, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije prekida punjenje i vrši pražnjenje regulisanog napona, i vrši regulisani naponski izlaz prema kontrolnom uslovu 4;
kontrolni uslov 4, tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijumjonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i vrši regulisani naponski izlaz: smanjenjem izlaznog napona litijum-jonske baterije na prvi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije veći od napona VLniske snage; smanjenjem izlaznog napona litijum-jonske baterije na drugi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije veći od prekidnog napona VDpražnjenja dok je jednak ili manji od napona VLniske snage, i vraća snagu litijum-jonske baterije na prvi napon kada je izlazni napon napunjene litijumjonske baterije veći od VL+ΔV1, pri čemu je VLunapred podešeni napon niske snage litijumjonske baterije, ΔV1je unapred podešeni napon mrtve zone praga detekcije napona niže snage litijum-jonske baterije, a VDunapred podešeni prekidni napon litijum-jonske baterije;
kontrolni uslov 5, tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolopunjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i prekida regulisani naponski izlaz kada izlazni napon litijum-jonske baterije padne tako da bude jednak do ili niži od napona VDprekida pražnjenja i vraća regulisani naponski izlaz prema kontrolnom stanju 4 kada je izlazni napon napunjene litijum-jonske baterije veći od VD+ ΔV2, pri čemu je ΔV2unapred podešeni napon mrtve zone praga detekcije litijum-jonske baterije;
kontrolni uslov 6, za vreme punjenja univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije i prekida punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije podiže na gornji prag temperature TCHpunjenja i vraća punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije snizi tako da bude niža od TCH-ΔT1, pri čemu je TCHunapred podešeni gornji prag temperature punjenja litijum-jonske baterije, a ΔT1 je unapred podešen temperatura mrtve zone koja odgovara naponu mrtve zone TCHpraga za detekciju; kontrolni uslov 7, tokom pražnjenja univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije i prekida regulisani naponski izlaz kada se temperatura litijum-jonske baterije podigne do gornjeg praga temperature TDHpražnjenja i vraća regulisani naponski izlaz kada se temperatura litijum-jonske baterije snizi tako da bude niža od TDH-ΔT2, pri čemu je TDHunapred podešeni gornji prag temperature litijum-jonske baterije, a ΔT2je unapred podešena temperatura mrtve zone koja odgovara naponu mrtve zone TDHpraga detekcije;
litijum-jonska baterija se puni u skladu sa kontrolnim uslovom 2 kada kontrolni uslov 1 utvrđuje da je izvor napajanja povezan sa univerzalnom punjivom baterijom, a kontrolni uslov 6 dozvoli punjenje litijum-jonske baterije, i punjenje litijum-jonske baterije se prekida kada kontrolni uslov 6 spreči punjenje litijum-jonske baterije; i
izlazna snaga litijum-jonske baterije je postepeno snižena i regulisana izlazna snaga prema kontrolnom uslovu 4 kada kontrolni uslov 3 određuje da je univerzalna punjiva baterija isključena sa izvora napajanja i kontrolni uslov 5 i kontrolni uslov 7 omogućavaju izlaznu snagu pražnjenja litijum-jonske baterije, a kontrolno kolo litijum-jonske baterije za punjenje/pražnjenje prekida regulisani naponski izlaz kada bilo kontrolni uslov 5 ili kontrolni uslov 7 zabranjuju izlaz za pražnjenje litijum-jonske baterije.
[0020] Još jedan cilj pronalaska je poboljšanje univerzalne punjive baterije poznate iz stanja tehnike. Konkretno, cilj predmetne objave je da obezbedi univerzalnu punjivu bateriju sastavljenu od litijum-jonske baterije koja ima regulisani naponski izlaz od 1.5V i regulisan naponski izlaz tokom niske snage litijum-jonske baterije od 1.1V, može se puniti pomoću USB interfejsa računara ili univerzalnog adaptera za punjenje litijum-jonske baterije, ima strukturu za oblikovanje i karakteristike pražnjenja koje zadovoljavaju tehničke specifikacije GB/T 8897.2-2013 i IEC 60086-2, i mogu se koristiti kao direktne zamene za poznate univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije. Baterija ima visoke performanse i ima jednostavnu strukturu kontrolora punjenja/pražnjenja i jednostavan postupak sklapanja, što može olakšati automatsku masovnu proizvodnju. Kućište kontrolora punjenja/pražnjenja se koristi kao struktura elektroda za povezivanje negativne elektrode litijum-jonske baterije u kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, pri čemu se može sačuvati značajan unutrašnji prostor kontrolora punjenja/pražnjenja. i pokretni deo koji ometa zaptivanje kontrolora punjenja/pražnjenja može biti eliminisan, te se time može ostvariti vodootporno zaptivanje i može se sprečiti problem kvara kola nakon vlaženja. U međuvremenu, može poboljšati kapacitet snage univerzalne punjive baterije i smanjiti troškovi proizvodnje. Pored toga, u kontroloru za punjenje/pražnjenje nalazi se kontrolno kolo punjenja/pražnjenja, čime se kontroliše i štiti proces punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije i poboljšava vek trajanja i sigurnost litijum-jonske baterije.
[0021] Problem je rešen univerzalnom punjivom baterijom prema patentnom zahtevu 6. Da bi se ostvario gore navedeni cilj, predmetna objava obezbeđuje univerzalnu punjivu bateriju konstituisanu upotrebom litijum-jonske baterije, uključujući: kućište spoljnog pakovanja, i kontrolor za punjenje/pražnjenje, deo za krimpovanje pozitivne elektrode, litijum-jonsku bateriju i završni poklopac negativne elektrode koji se sukcesivno pritiskaju u kućištu spoljašnjeg pakovanja, pri čemu kontrolor za punjenje/pražnjenje uključuje: kućište kontrolora punjenja/pražnjenja, i telo za lemljenje kontrolnog kola punjenja/pražnjenja, izolacionu podlošku i potporni okvir kontrolora punjenja/pražnjenja koji su predviđeni u kućištu kontrolora punjenja/pražnjenja, pri čemu je telo za lemljenje kontrolnog kola punjenja/pražnjenja lemljeno sa kontrolnim kolom punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije uključujući: kontrolno kolo za punjenje litijum-jonske baterije, kolo za detekciju litijumjonske baterije i kolo za pražnjenje DC-DC „step-down“ regulatora, lemljen na podlozi kola, podloga kola je električno povezana sa litijum-jonskom baterijom i završnim poklopcem pozitivne elektrode, i podloga kola je električno povezana s završnim poklopcem negativne elektrode preko kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja i kućišta spoljnog pakovanja.
[0022] U skladu s povoljnim tehničkim rešenjem, završni poklopac pozitivne elektrode je predviđen na kraju kontrolora punjenja/pražnjenja i ima kontaktnu tačku pozitivne elektrode izloženu izvan kućišta spoljnog pakovanja, a kontaktna tačka pozitivne elektrode se koristi kao pozitivna elektroda univerzalne punjive baterije; a kontaktna tačka negativne elektrode koja je izložena izvan kućišta spoljnog pakovanja je predviđena na kraju završnog poklopca negativne elektrode, a kontaktna tačka negativne elektrode se koristi kao negativna elektroda univerzalne punjive baterije.
[0023] Prema još jednom povoljnom tehničkom rešenju, litijum-jonska baterija je jedinica litijum-jonske baterije spoljnog pakovanja kućišta sa negativnom elektrodom, jedinica litijum-jonske baterije spoljnog pakovanja kućišta sa pozitivnom elektrodom, ili jedinica litijum-jonske baterije mekog pakovanja; univerzalna punjiva baterija je punjiva baterija R6, punjiva baterija R03, punjiva baterija R1 ili punjiva baterija R8D425; univerzalna punjiva baterija koristi USB interfejs kompjutera ili univerzalni litijum-jonski adapter za punjenje baterije kao izvor napajanja za punjenje univerzalne punjive baterije.
1
[0024] U skladu sa drugim pogodnim tehničkim rešenjem, deo za krimpovanje pozitivne elektrode je formiran sa metalnim materijalom koji ima visoku elastičnu obnovljivost, visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost podvrgnut provodnoj antioksidacionoj obradi na površini; svaki završni poklopac pozitivne elektrode, kućište spoljašnjeg pakovanja, završni poklopac negativne elektrode i kućište kontrolora punjenja/pražnjenja formirani su s metalnim materijalom koji ima visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost koja prolazi kroz provodnu anti-oksidacijsku obradu na površini; potporni okvir kontrolora punjenja/pražnjenja je izrađen od izolacijskog materijala koji emituje svetlost, koristi se za montažu tela za lemljenje kontrolnog kola punjenja/pražnjenja, i koristi se za prenos svetlosnog signala emitovanog iz diode koja emituje svetlost koja označava status punjenja univerzalne punjive baterije van univerzalne punjive baterije.
[0025] U skladu sa drugim pogodnim rešenjem, struktura kontrolora punjenja/pražnjenja sastoji se od: montaže potpornog okvira kontrolora punjenja/pražnjenja, tela za lemljenje kontrolnog koloa punjenja/pražnjenja i izolacione podloške unutar kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja, i lemljenja zrna (profila) kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja na bakreno obloženi deo V- kraja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije PCB2 podloge kola nakon tačkastog zaptivanja kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja; i pri čemu je struktura kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije lemljena u telu za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje sastavljena od: lemljenja PCB1 podloge kola, lemljenog sa elementima kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije i PCB2podlogom kola zajedno sa priključnim pinovima i lemljenja završnog poklopca pozitivne elektrode na PCB1 podlogu kola i lemljenja dela za krimpovanje pozitivne elektrode na PCB2 podlozi kola, pri čemu su spojni pinovi formirani od metalnog materijala koji ima visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost.
[0026] Ovaj pronalazak može da obezbedi sledeće prednosti: univerzalna punjiva baterija koja se sastoji od litijum-jonske baterije prema predmetnoj objavi ima regulisani naponski izlaz od 1.5V i regulisani naponski izlaz tokom male snage litijum-jonske baterije od 1.1V, a univerzalna punjiva baterija može se puniti preko USB interfejsa ili univerzalnog litijumjonskog adaptera za punjenje baterije, i ima strukturu oblikovanja i karakteristike pražnjenja koje zadovoljavaju tehničke specifikacije GB/T 8897.2-2013 i IEC 60086-2 , stoga se mogu koristiti kao direktne zamene za poznate univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije. Baterija ima jednostavnu strukturu kontrolora punjenja/pražnjenja i jednostavan postupak sastavljanja, što može olakšati automatsku masovnu proizvodnju. Kućište kontrolora punjenja/pražnjenja se koristi kao struktura elektroda za povezivanje negativne elektrode litijum-jonske baterije u kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, značajan unutrašnji prostor kontrolora punjenja/pražnjenja može biti sačuvan i pokretni deo koji ometa zaptivanje kontrolora punjenja/pražnjenja može biti eliminisan, te se time može ostvariti vodootporno zaptivanje i može se sprečiti problem prekida strujnog kola nakon vlaženja. U međuvremenu, može poboljšati kapacitet snage univerzalne punjive baterije i smanjiti troškove proizvodnje. Pored toga, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je predviđeno u kontroloru za punjenje/pražnjenje, čime se kontroliše i štiti proces punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije i poboljšava vek trajanja i sigurnost litijum-jonske baterije. U metodi za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom koja se sastoji od litijumjonske baterije predmetne odjave, u skladu sa tehničkom specifikacijom litijum-jonske baterije za punjenje/pražnjenje, sledeće prednosti se mogu postići obezbeđivanjem kontrolnog kola punjenja/pražnjenja: proces punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije može se kontrolisati i zaštititi; režim punjenja, brzina punjenja, prekomerno punjenje, prekomerno pražnjenje, brzina pražnjenja i pregrevanje pražnjenja tokom procesa punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije mogu se kontrolisati i zaštititi; vek trajanja i sigurnost litijum-jonske baterije može se poboljšati; univerzalna punjiva baterija može imati regulisani naponski izlaz od 1.5V i regulisani naponski izlaz tokom niske snage litijum-jonske baterije od 1.1V, a univerzalna punjiva baterija može se puniti pomoću USB interfejsa na računaru ili univerzalnog litijum-jonskog adaptera za punjenje baterija, i ima strukturu za oblikovanje i karakteristike pražnjenja koje zadovoljavaju tehničke specifikacije GB/T 8897.2-2013 i IEC 60086-2, stoga se mogu koristiti kao direktne zamene za poznate univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije; i može biti superiornija od poznatih univerzalnih primarnih baterija u aspektima cikličnog punjenja/pražnjenja, konstantnog izlaznog napona tokom procesa pražnjenja i zaštite okoline, a može biti superiornija od poznatih Ni-H punjivih baterija u aspektima da ima nominalni napon od 1.5 V, konstantan izlazni napon tokom procesa pražnjenja, kratko vreme punjenja, bez efekta memorije i dugog veka trajanja. Performanse univerzalne punjive baterije mogu biti potpuno poboljšane.
[0027] Za dalje razumevanje karakteristika predmetne objave i njegovih tehničkih sadržaja, pogledajte sledeći detaljan opis i crteže predmetne odjave. Međutim, parametri prikazani na crtežima i tehničkim rešenjima su dati samo za referencu i ilustraciju, što se ne koristi za ograničavanje predmetne objave.
KRATAK OPIS SLIKA
[0028] Detaljna tehnička rešenja predmetne objave su detaljno opisane uz referencu na slike, tako da su tehničko rešenje i druge prednosti predmetne objave očigledni. Na slikama:
Sl. 1 je strukturalni šematski prikaz kraja pozitivne elektrode sastavljene punjive baterije R6 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 2 je strukturalni šematski dijagram kraja negativne elektrode sastavljene punjive baterije R6 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 3 je strukturalni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta sa negativnom elektrodom za punjivu bateriju R6 koja se sastoji od litijum-jonske baterije;
Sl. 4 je strukturni šematski dijagram kraja negativne elektrode punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta sa negativnom elektrodom za punjivu bateriju R6 koja se sastoji od litijum-jonske baterije;
Sl. 5 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta spoljnog pakovanja sastavljene punjive baterije R6, sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta sa negativnom elektrodom;
Sl. 6 je strukturalni šematski dijagram sastavljene R6 punjive baterije sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta sa negativnom elektrodom;
Sl. 7 je strukturalni šematski prikaz kraja na završetku poklopca pozitivne elektrode kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R6;
Sl. 8 je strukturalni šematski prikaz kraja u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R6;
Sl. 9 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja, potpornog okvira kontrolora punjenja/pražnjenja i završnog poklopca pozitivne elektrode sastavljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R6;
Sl. 10 je strukturalni šematski dijagram sastavljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R6;
Sl. 11 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela na strani poklopca pozitivne elektrode u kontroloru punjenja/pražnjenja za R6 punjivu bateriju;
Sl. 12 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije u kontroloru punjenja/pražnjenja za R6 punjivu bateriju;
Sl. 13 je strukturalni šematski dijagram PCB lemnog tela u kontroloru punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R6;
1
Sl. 14 je strukturni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode sastavljene punjive baterije R03 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 15 je strukturni šematski dijagram kraja negativne elektrode sastavljene punjive baterije R03 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 16 je strukturalni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta sa pozitivnnom elektrodom za punjivu bateriju R03 koja se sastoji od litijum-jonske baterije;
Sl. 17 je strukturalni šematski dijagram kraja negativne elektrode punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta pozitivne elektrode za punjivu bateriju R03 koja se sastoji od litijum-jonske baterije;
Sl. 18 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta spoljnog pakovanja sastavljene punjive baterije R03, sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta pozitivne elektrode;
Sl. 19 je strukturalni rastavljeni šematski dijagram sklopnog odnosa montirane R03 punjive baterije sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta pozitivne elektrode;
Sl. 20 je strukturalni šematski prikaz kraja na strani poklopca sa pozitivnom elektrodom kontrolora punjenja/pražnjenja za R03 punjivu bateriju;
Sl. 21 je strukturalni šematski prikaz kraja u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije kontrolora punjenja/pražnjenja za R03 punjivu bateriju;
Sl. 22 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja, potpornog okvira kontrolora punjenja/pražnjenja i završnog poklopca pozitivne elektrode sastavljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R03;
Sl. 23 je strukturalni rastavljeni šematski prikaz sklopljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R03;
Sl. 24 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela na strani poklopca pozitivne elektrode u kontroloru punjenja/pražnjenja za R03 punjivu bateriju;
Sl. 25 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije u kontroloru punjenja/pražnjenja za R03 punjivu bateriju;
Sl. 26 je strukturalni šematski dijagram PCB lemnog tela u kontroloru punjenja/pražnjenja za R03 punjivu bateriju;
Sl. 27 je strukturni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode sastavljene punjive baterije R1 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 28 je strukturni šematski dijagram kraja negativne elektrode sastavljene punjive baterije R1 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 29 je strukturni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode za punjivu bateriju R1 koja se sastoji od litijum-jonske baterije;
Sl. 30 je strukturalni šematski dijagram kraja negativne elektrode punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode za punjivu bateriju R1 koja se sastoji od litijum-jonske baterije;
Sl. 31 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta spolnjog pakovanja sastavljene punjive baterije R1, sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode;
Sl. 32 je strukturalni šematski dijagram sklopljene punjive baterije R1 sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode;
Sl. 33 je strukturalni šematski prikaz kraja na strani poklopca sa pozitivnom elektrodom kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R1;
Sl. 34 je strukturalni šematski prikaz kraja u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije kontrolora punjenja/pražnjenja za R1 punjivu bateriju;
Sl. 35 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja, potpornog okvira kontrolora punjenja/pražnjenja i završnog poklopca pozitivne elektrode sastavljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R1;
Sl. 36 je strukturalni šematski dijagram sastavljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R1;
Sl. 37 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela na strani poklopca pozitivne elektrode u kontroloru punjenja/pražnjenja za R1 punjivu bateriju;
Sl. 38 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije u kontroloru punjenja/pražnjenja za R1 punjivu bateriju;
Sl. 39 je strukturalni šematski dijagram PCB lemnog tela u kontroloru punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R1;
Sl. 40 je strukturni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode sastavljene punjive baterije R8D425 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
Sl. 41 je strukturni šematski dijagram kraja negativne elektrode sastavljene punjive baterije R8D425 punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije;
1
Sl. 42 je strukturni šematski dijagram kraja pozitivne elektrode jedinice punjive baterije sa mekim pakovanjem za R8D425 punjivu bateriju sastavljenu od litijum-jonske baterije;
Sl. 43 je strukturni šematski dijagram kraja negativne elektrode jedinice punjive baterije sa mekim pakovanjem za R8D425 punjivu bateriju sastavljenu od litijum-jonske baterije;
Sl. 44 je strukturalni šematski dijagram unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta spoljnog pakovanja sastavljene punjive baterije R8D425, sastavljene korišćenjem punjive baterijske jedinice mekog pakovanja;
Sl. 45 je strukturalni rastavljeni šematski dijagram montirane R8D425 punjive baterije koja se sastoji od punjive baterijske jedinice mekog pakovanja;
Sl. 46 je strukturalni šematski prikaz kraja na strani poklopca sa pozitivnom elektrodom kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R8D425;
Sl. 47 je strukturalni šematski prikaz kraja u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R8D425;
Sl. 48 je strukturalni šematski prikaz unutrašnjeg sklopa poprečnog preseka uzduž ose kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja, potpornog okvira kontrolora punjenja/pražnjenja i završnog poklopca pozitivne elektrode sastavljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R8D425;
Sl. 49 je strukturalni rastavljeni šematski prikaz sklopljenog kontrolora punjenja/pražnjenja za punjivu bateriju R8D425;
Sl. 50 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela na strani poklopca pozitivne elektrode u kontroloru punjenja/pražnjenja za R8D425 punjivu bateriju;
Sl. 51 je strukturalni šematski prikaz kraja PCB lemnog tela u vezi sa pozitivnom elektrodom litijum-jonske baterije u kontroloru punjenja/pražnjenja za R8D425 punjivu bateriju;
Sl. 52 je strukturalni šematski dijagram PCB lemnog tela u kontroloru punjenja/pražnjenja za R8D425punjivu bateriju;
Sl. 53 je šematski dijagram koji prikazuje princip ožičenja za punjenje R6 punjive baterije u predmetnoj objavi;
Sl. 54 je šematski dijagram koji ilustruje električni princip kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije punjive baterije sastavljene upotrebom kontrolnog čipa za monolitnu integrisanu punjivu bateriju u punjivoj bateriji predmetne objave; i Sl. 55 je šematski dijagram poređenja grafikona napona pražnjenja punjive baterije i grafikona napona pražnjenja baterije litijum-kobalt-oksida (LiCoO2) i baterije litijum-fosfata (LiFePO4) koja se koristi u punjivoj bateriji.
1
DETALJAN OPIS
[0029] U daljem tekstu, predmetna objava će biti detaljno opisana u vezi sa poželjnim tehničkim rešenjima i njegovim slikama, kako bi se dalje opisala tehnička sredstva i efekti predmetne objave.
[0030] Predmetna objava pruža univerzalnu punjivu bateriju sastavljenu od litijum-jonske baterije, pri čemu punjiva baterija sadrži: kućište spoljnog pakovanje i kontrolor punjenja/pražnjenja, deo za krimpovanje pozitivne elektrode, litijum-jonsku bateriju i završni poklopac negativne elektrode koji se sukcesivno presuju u kućište spoljnog pakovanja. Kontrolor punjenja/pražnjenja je predviđen na njegovom kraju sa završnim poklopcem pozitivne elektrode koja ima kontaktnu tačku pozitivne elektrode izloženu izvan kućišta spoljašnjeg pakovanja, a kontaktna tačka pozitivne elektrode se koristi kao pozitivna elektroda univerzalne punjive baterije. Kraj završnog poklopca negativne elektrode je sa kontaktnom tačkom negativne elektrode koja je izložena izvan kućišta spoljašnjeg pakovanja, a kontaktna tačka negativne elektrode se koristi kao negativna elektroda univerzalne punjive baterije.
[0031] U skladu sa Slikama 7-13, 20-26, 33-39, 46-52 i 54, kontrolor 550 (750, 850, 950) za punjenje/pražnjenje uključuje: kućište 551 (751, 851, 951) kontrolora za punjenje/pražnjenje i lemno telo 560 (760, 860, 960) kontrolnog kola punjenja i pražnjenja, potporni okvir 552 (752, 852, 952) kontrolora za punjenje/pražnjenje i izolacioni podmetač 563 (763, 863, 963) predviđen u kućištu 551 (751, 851, 951) kontrolora punjenja/pražnjenja. Lemno telo 560 (760, 860, 960) kontrolnog kola punjenja/pražnjenja je lemljeno sa kontrolnim kolom za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije.
[0032] Detaljnije, kontrolor 550 za punjenje/pražnjenje ima strukturu koja zadovoljava tehničke specifikacije za punjivu bateriju R6, kontrolor 750 za punjenje/pražnjenje ima strukturu koja zadovoljava tehničke specifikacije za punjivu bateriju R03, kontrolor 850 za punjenje/pražnjenje ima strukturu koja zadovoljava tehničke specifikacije za punjivu bateriju R1, a kontrolor 950 za punjenje/pražnjenje ima strukturu koja zadovoljava tehničke specifikacije za punjivu bateriju R8D425.
[0033] Struktura kontrolora punjenja/pražnjenja: kontrolor punjenja/pražnjenja sastoji se od sastavljanja nosećeg okvira kontrolora punjenja/pražnjenja, tela za lemljenje kontrolnog kola punjenja/pražnjenja i izolacione podloške u kućištu kontrolora punjenja/pražnjenja, i
1
lemljenja profila kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja na bakrom obloženi deo V- kraja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije podloge PCB2 kola nakon tačkastog zaptivanja kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja. Struktura kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je lemljena u telu za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje, sastavljena od: lemljenja podloge PCB1 kola, lemljenog sa elementima kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije i podlogom PCB2 kola zajedno sa priključnim pinovima i lemljenja završnog poklopca pozitivne elektrode na podlogu PCB1 kola i lemljenja delova za krimpovanje pozitivne elektrode na podlozi PCB2 kola, pri čemu su spojni pinovi formirani od metalnog materijala koji ima visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost.
[0034] Lemno telo 560 (760, 860, 960) kontrolnog kola punjenja/pražnjenja je sastavljeno sledećim koracima: korak 1, elementi lemljenja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijumjonske baterije osim termistora Rt na obe strane podloge PCB1 kola 571 (771, 871, 971) i koji čini PCB1 lemno telo 570 (770, 870, 970); korak 2, lemljenje termistora Rt na prednjoj strani podloge PCB2 kola 581 (781, 881, 981) koji čini PCB2 lemno telo 580 (780, 880, 980); korak 3, lemljenje PCB1 lemnog tela 570 (770, 870, 970) i PCB2 lemnog tela 580 (780, 880, 980) pomoću međupovezujućeg priključnog pina 562 (762, 862, 962); korak 4, lemljenje završnog poklopca 501 (701, 801, 901) pozitivne elektrode 501 na bakarnom delu V+ kraja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije podloge PCB1 kola 571 (771, 871, 971) ; i korak 5, lemljenje delova 561 (761, 861, 961) za krimpovanje pozitivne elektrode na bakrenom delu čvora Jb+ kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije na stražnjoj strani PCB2 podloge kola 581 (781) , 881, 981) i stvaranje lemnog tela 560 (760, 860, 960) kontrolnog kola punjenja/pražnjenja.
[0035] Kontrolor 550 (750, 850, 950) punjenja/pražnjenja je sastavljen sledećim koracima: korak 1, sastavljanje nosećeg okvira 552 (752, 852, 952) kontrolora za punjenje/pražnjenje u kućište 551 (751, 851, 951) kontrolora punjenja/pražnjenja; korak 2, sklapanje lemnog tela 560 (760, 860, 960) kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje i izolacionog podmetača 563 (763, 863, 963) u noseći okvir 552 (752, 852, 952) kontrolora punjenja/pražnjenja; korak 3, zaptivanje kućišta 551 (751, 851, 951) kontrolora punjenja/pražnjenja 551 (751, 851, 951) pomoću mašine za oblikovanje; korak 4, lemljenje zrna kućišta kontrolora za punjenje/pražnjenje sa bakrenim delom V- kraja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijumjonske baterije PCB2 podlogaa kola 581 ( 781, 881, 981); i korak 5, ubrizgavanje adheziva za zaptivanje preko injekcionog otvora podloge PCB2 kola 581 (781, 881, 981), kao sastavnog dela kontrolora 550 (750, 850, 950) za punjenje/pražnjenje nakon očvršćavanja adheziva za
1
zaptivanje. U montiranom kontroloru 550 (750, 850, 950) za punjenje/pražnjenje, kućište 551 (751, 851, 951) kontrolora za punjenje/pražnjenje je spojna elektroda V- kraja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, završni poklopac 501 (701, 801, 901) pozitivne elektrode je spojna elektroda V+ kraja kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijumjonske baterije, a deo 561 (761, 861, 961) za krimpovanje pozitivne elektrode je priključna elektroda čvora Jb (kao što je prikazano na Sl. 54) kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije.
[0036] Potporni okvir 552 (752, 852, 952) kontrolora punjenja/pražnjenja je izrađen od izolacijskog materijala koji emituje svetlost, a koristi se za montažu lemnog tela 560 (760, 860, 960) kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje i koristi se za prenos svetlosnog signala koji emituje svetleća dioda D1 koja ukazuje na status punjenja univerzalne punjive baterije izvan univerzalne punjive baterije, prikazujući time stanje punjenja univerzalne punjive baterije.
[0037] Litijum-jonska baterija se bira između baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode, baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode ili litijum-jonske baterije mekog pakovanja.
[0038] Sastavljanje univerzalne punjive baterije pomoću litijum-jonske baterije uključuje sledeće korake: korak 1, lemljenje završnog poklopca negativne elektrode na negativnu elektrodu litijum-jonske baterije pomoću tačkastog zavarivača; korak 2, nakon postavljanja kontrolora punjenja/pražnjenja, jedinice litijum-jonske baterije i završnog poklopca negativne elektrode u kućište spoljašnjeg pakovanja duž smera ose i pozicioniranja i fiksiranja istog na izolacijskom položaju mašine za oblikovanje, zaptivanje kućišta spoljašnjeg pakovanja za dovršetak montaže univerzalne punjive baterije; i korak 3, premazivanje ili nanošenje izolacijskog i završnog materijala izvan kućišta spoljašnjeg pakovanja sastavljene univerzalne punjive baterije da bi se dobila gotova univerzalna punjiva baterija. Tehnička rešenja koje koriste takva sredstva za sastavljanje uključuju: punjivu bateriju R6 koja se sastoji od spoljnog kućišta negativne elektrode i litijum-jonske baterijske jedinice, punjive baterije R03 sastavljene od spoljnog kućišta pozitivne elektrode i litijum-jonske baterije i punjiva R1 baterija se sastoji od spoljašnjeg kućišta s negativnom elektrodom koja se sastoji od litijum-jonske baterije.
[0039] U predmetnoj objavi, svaki završni poklopac pozitivne elektrode, kućište spoljašnjeg pakovanja, završni poklopac negativne elektrode, kućište kontrolora punjenja/pražnjenja i spojni pinovi su izrađeni od metalnog materijala koji ima visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost koja se podvrgava provodnoj anti-oksidacijskoj obradi na svojoj površini. Proces oblikovanja kućišta spoljašnjeg pakovanja je oblikovanje
1
prefabrikovanog tankoslojnog cevastog materijala, oblikovanje bubnja od limenog materijala ili oblikovanje valjanjem limenog materijala. Proces oblikovanja kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja je oblikovanje prefabrikovanog tankoslojnog cevastog materijala, oblikovanje bubnja od limenog materijala ili oblikovanje valjanjem limenog materijala. Deo za krimpovanje pozitivne elektrode je formiran sa metalnim materijalom koji ima visoku elastičnu obnovu, visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost podvrgnut provodljivoj anti-oksidacionoj obradi na površini. Podloga PCB1 kola i podloga PCB2 kola su formirane sa izolacionim materijalom koji ima relativnu veću toplotnu provodljivost i može da rasipa toplotu prenošenjem toplote generisane litijum-jonskom baterijom i elementima na spoljašnje kućište pakovanja.
[0040] Princip rasipanja toplote u sastavljenoj univerzalnoj punjivoj bateriji opisan je na sledeći način: toplota koju generišu uređaji za napajanje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije se rasipa prenosom iste na kućište spoljašnje ambalaže univerzalne punjive baterije preko podloge PCB1 kola, podloge PCB2 kola, toplotno provodljive strukture bakarnog omotača kola, i kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja. Toplota koju generiše litijum-jonska baterija se rasipa, na kraju pozitivne elektrode litijum-jonske baterije, tako što se ista prenosi do kućišta spoljašnjeg pakovanja univerzalne punjive baterije preko delova za krimpovanje pozitivne elektrode, podloga PCB kola (PCB1 i PCB2), toplotno provodne strukture kola od bakarne prevlake, i kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja. Toplota koju generiše litijum-jonska baterija se rasipa, na kraju negativne elektrode litijum-jonske baterije, tako što se ista prenosi na kućište spoljnog pakovanja univerzalne punjive baterije preko završnog poklopca negativne elektrode.
[0041] Lemno telo kontrolnog kola punjenja/pražnjenja je lemljeno sa kontrolnim kolom punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, uključujući kontrolno kolo punjenja litijumjonske baterije, kolo za detekciju litijum-jonske baterije i kolo pražnjenja DC-DC „stepdown“ regulatora koji je zalemljen na podlozi kola, odnosno podloga kola je električno povezana sa litijum-jonskom baterijom i završnim poklopcem pozitivne elektrode, a podloga kola je električno povezana sa završnim poklopcem negativne elektrode preko kućišta kontrolora punjenja/pražnjenja i kućišta spoljnog pakovanja. Univerzalna punjiva baterija predmetne objave je napunjena putem USB interfejsa računara ili univerzalnim litijumjonskim adapterom za punjenje baterije. Kada je univerzalna punjiva baterija spojena na izvor napajanja i litijum-jonski detekciono kolo detektuje priključeni napon punjenja, kolo pražnjenja DC-DC „step-down“ regulatora se kontroliše tako da prekine regulisani napon
2
izlaz, a kontrolno kolo punjenja litijum-jonske baterije kontroliše se za punjenje litijumjonske baterije.
[0042] Kontrolno koloza punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije univerzalne punjive baterije sastavljene od litijum-jonske baterije predmetne objave ima status punjenja u vezi sa izvorom napajanja punjenja i status pražnjenja koji je isključen iz izvora napajanja. Način kontrole punjenja/pražnjenja univerzalne punjive baterije uključuje uslove kontrole protoka.
[0043] Kontrolni uslov 1, nakon što je izvor napajanja priključen na univerzalnu punjivu bateriju, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije vrši status punjenja nakon detekcije napona za punjenje, a za vreme uslova punjenja, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije prekida regulisani napononski izlaz pražnjenja i vrši punjenje litijumjonske baterije.
[0044] Kontrolni uslov 2, tokom statusa punjenja, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijumjonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i bira šeme punjenja „trickle“ punjenja, punjenja konstantnom strujom ili punjenja konstantnim naponom za punjenje litijum-jonske baterije prema izlaznom naponu litijum-jonske baterije i tokom statusa punjenja, kontrolno kolo punjenja litijum-jonske baterije detektuje maksimalni prag izlazne struje napajanja punjenja, i puni litijum-jonsku bateriju na maksimalni prag izlazne struje izvora napajanja punjenja kada je maksimalni prag izlazne struje izvora napajanja punjenja manji od unapred podešene struje punjenja. Kada se struja punjenja za vreme konstantnog napona smanji na unapred zadatu potpuno napunjenu determinacionu struju, punjenje litijumjonske baterije se zaustavlja.
[0045] Kontrolni uslov 3, kada je izvor napajanja punjenja isključen iz univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje odspajanje izvora napajanja punjenja i prazni preostalu snagu sačuvanu u filter kondenzatoru za vreme punjenja, tako da se napon pozitivne elektrode i negativne elektrode univerzalne punjive baterije naglo smanji da bude jednak ili manji od maksimalnog napona otvorenog kola i da se izvrši stanje pražnjenja, a za vreme uslova pražnjenja, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije prekida punjenje i vrši pražnjenje regulisanog napona i vrši regulisani naponski izlaz prema kontrolnom stanju 4.
[0046] Kontrolni uslov 4, tokom statusa pražnjenja, kontrolno koloza punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i vrši regulisani naponski izlaz: smanjenjem izlaznog napona litijum-jonske baterije na prvi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije veći od napona VLniske snage; smanjenjem izlaznog napona litijum-jonske baterije na drugi izlazni napon kada je izlazni napon litijumjonske baterije veći od prekidnog napona VDpražnjenja dok je jednak ili manji od napona VLniske snage, i vraća snagu litijum-jonske baterije na prvi napon kada je izlazni napon napunjene litijum-jonske baterije veći od VL+ΔV1, pri čemu je VLnapon niske snage litijumjonske baterije koji je određen kolom detekcije napona na osnovu karakteristika napona/kapaciteta litijum-jonske baterije za univerzalnu punjivu bateriju, ΔV1je napon mrtve zone praga detekcije nižeg napona litijum-jonske baterije koji podešava kolo detekcije napona, a VDnapon prekida punjenja litijum-jonske baterije koji podešava kolo detekcije napona prema karakteristikama pražnjenja litijum-jonske baterije za univerzalnu punjivu bateriju.
[0047] Kontrolni uslov 5, tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i prekida regulisani naponski izlaz kada izlazni napon litijum-jonske baterije padne tako da bude jednak do ili niži od prekidnog napona VDpražnjenja i vraća regulisani naponski izlaz prema kontrolnom stanju 4 kada je izlazni napon napunjene litijum-jonske baterije veći od VD+ΔV2, pri čemu je ΔV2napon mrtve zone praga detekcije litijum-jonske baterije koji je određen kolom detekcije napona.
[0048] Kontrolni uslov 6, za vreme punjenja univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije i prekida punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum- jonske baterije podiže na gornji prag temperature TCHpunjenja i vraća punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije snizi tako da bude niža od TCH-ΔT1, pri čemu je TCHunapred podešen gornji prag temperature punjenja litijum -jonske baterije, a ΔT1je unapred podešena temperatura mrtve zone koja odgovara naponu mrtve zone praga za detekciju TCHkoji je određen kolom detekcije napona termistora Rt.
[0049] Kontrolni uslov 7, tokom pražnjenja univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije i prekida regulisani naponski izlaz kada se temperatura litijum-jonske baterije podigne do gornjeg praga TDHtemperature pražnjenja i vraća regulisani naponski izlaz kada se temperatura litijum-jonske baterije snizi tako da bude niža od TDH-ΔT2, pri čemu je TDHgornji prag temperature litijum-jonske baterije na osnovu tehničkih specifikacija litijumjonske baterije za univerzalnu punjivu bateriju, a ΔT2je temperatura koja odgovara naponu mrtve zone TDHpraga detekcije koji je određen kolom detekcije napona termistora Rt;
[0050] Litijum-jonska baterija se puni u skladu sa kontrolnim uslovom 2 kada kontrolni uslov 1 utvrdi da je izvor napajanja povezan sa univerzalnom punjivom baterijom a kontrolni uslov 6 omogi punjenje litijum-jonske baterije i punjenje litijum-jonske baterije se prekida kada kontrolni uslov 6 zabrani punjenje litijum-jonske baterije.
[0051] Izlazna snaga litijum-jonske baterije je snižen i regulisani izlaz prema kontrolnom uslovu 4 kada kontrolni uslov 3 odredi da je univerzalna punjiva baterija isključena sa izvora napajanja i kontrolni uslov 5 i kontrolni uslov 7 omoguće izlaz pražnjenja litijum-jonske baterije, i kontrolno kolo litijum-jonske baterije za punjenje/pražnjenje prekida regulisani naponski izlaz kada bilo kontrolni uslov 5 ili kontrolni uslov 7 spreči izlaz pražnjenja litijumjonske baterije.
[0052] U jednom tehničkom rešenju, prvi izlazni napon univerzalne punjive baterije predviđen u predmetnoj objavi može biti bilo koja vrednost napona od 1.35V do 1.725V, drugi izlazni napon može biti bilo koja vrednost napona od 0.9V do 1.35V, i maksimalni napon otvorenog kola može biti bilo koji napon od 1.5V do 1.725V. Poželjno je da prvi izlazni napon bude 1.5V, drugi izlazni napon je 1.1V, a maksimalni napon otvorenog kola je 1.65V.
[0053] Prema Sl. 54, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije uključuje: litijum-jonsku bateriju LIB, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije, termistor Rt negativnog temperaturnog koeficijenta (NTC), prvi otpornik R1, drugi otpornik R2, treći otpornik R3, četvrti otpornik R4, peti otpornik R5, diodu D1 koja emituje svetlost, prvi kondenzator C1, drugi kondenzator C2, i induktor L1, pri čemu kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije, dioda D1, treći otpornik R3, četvrti otpornik R4, prvi kondenzator C1 i drugi kondenzator C2 čine kontrolno kolo punjenja litijum-jonske baterije, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije, prvi otpornik R1, drugi otpornik R2, peti otpornik R5 i NTC termistor Rt čine kolo detekcije litijum-jonske baterije, a kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije, induktor L1, prvi kondenzator C1 i drugi kondenzator C2 čine kolo pražnjenja DC-DC „step-down“ regulatora. Pozitivna elektroda litijum-jonske baterije LIB spojena je na čvor Jb , a negativna elektroda litijum-jonske baterije LIB spojena je na V- kraj kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije. Priključak VCC izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je spojen na V+ priključak kontrolnog kola litijum-jonske baterije za punjenje/pražnjenje, priključak BAT litijum-jonske baterije kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je spojen na katodu litijum-jonske baterije LIB, uzemljeni izvod GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije spojen je na negativnu elektrodu litijum-jonske baterije LIB i V- kraj kontrolnog kola litijum-jonske baterije za punjenje/pražnjenje, status punjenja izlaznog izvoda LDD kontrolnog čipa U1 monolitne
2
integrisane punjive baterije je spojen na katodu svetleće diode D1, izvod DTCS podešavanja detekcije temperature kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je povezan na prvi otpornik R1 i drugi otpornik R2 na čvoru P1, izvod IBSET za podešavanje struje punjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije spojen je na kraj četvrtog otpornika R4, a preostali izvod DECO za pražnjenje struje kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije spojen je na kraj petog otpornika R5, izvod IOSET podešavanja struje pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je spojen na izvod BAT priključka litijum-jonsku baterije kontrolnog čipa monolitne integrisane punjive baterije U1 ili uzemljivač GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije i modulirani izlazni vod SW kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije spojen je na kraj induktora L1. NTC termistor Rt je NTC termistor za očitavanje temperature litijum-jonske baterije LIB, kraj NTC termistora Rt je spojen na drugi otpornik R2 i izvod detektora NTC napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije kod čvora P2 za podelu napona, drugi njegov kraj je povezan sa uzemljivačem GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, a izolacioni deo tela NTC termistora Rt je priključen na strukturu toplotno provodnog kola spojen na izlaznu elektrodu litijum-jonske baterije LIB. Prvi otpornik R1 je gornji otpornik za razdvajanje napona na čvoru P2 za razdvajanje napona, kraj prvog otpornika R1 je povezan sa pozitivnom elektrodom LIB litijum-jonske baterije, a drugi kraj je spojen na drugi otpornik R2 i izvod podešavanja detekcije temperature DTCS kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije na čvoru P1. Drugi otpornik R2 je gornji otpornik za razdvajanje napona na čvoru P2 za razdvajanje napona, a kraj drugog otpornika R2 je spojen na prvi otpornik R1, a izvod podešavanja detekcije temperature DTCS kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije na čvor P1, a drugi kraj je povezan na NTC termistor Rt i NTC napon za detekciju napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije na čvoru P2 za razdvajanje napona. Treći otpornik R3 je otpornik ograničenja struje svetlosne diode D1, a kraj trećeg otpornika R3 je spojen na V+ terminal kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, a drugi kraj je spojen na anodu svetlosne diode D1. Četvrti otpornik R4 je otpornik za podešavanje struje punjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, kraj četvrtog otpornika R4 spojen je na vod IBSET struje za punjenje kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, a drugi kraj je priključen na uzemljenje GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije. Peti otpornik R5 je preostali otpornik za ograničenje preostale struje pražnjenja drugog kondenzatora C2, a kraj petog otpornika R5 je povezan sa izvodom DECO preostale struje pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, a drugi njegov kraj je spojen na pozitivnu elektrodu drugog kondenzatora C2. Dioda D1 emitovanja svetlosti je dioda statusa operacije punjenja koja emituje svetlost kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, anoda diode D1 koja emituje svetlost je povezana sa drugim krajem trećeg otpornika R3, a njegova katoda je spojena na izvod LDD statusa punjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije. Prvi kondenzator C1 je filter izlaza punjenja i filter ulaza pražnjenja i kompenzacijski kondenzator kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, pozitivna elektroda prvog kondenzatora C1 je spojena na izvod BAT priključka litijum-jonske baterije kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, a njegova negativna elektroda je spojena na izvod uzemljenja GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije. Drugi kondenzator C2 je ulazni filter za punjenje i izlazni filter za pražnjenje i kompenzacijski kondenzator kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, pozitivna elektroda drugog kondenzatora C2 je spojena na drugi kraj induktora L1, izvod VCC priključka za napajanje kontrolnog čipa monolitne integrisane punjive baterije U1 i V+ kraj kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije, i negativna elektroda je spojena na izvod uzemljenja GND izvor napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije. Induktor L1 je izlazni filter i kompenzacijski induktor kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, kraj induktora L1 je spojen na modulirani izlazni vod SW kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, a drugi njegov kraj je spojen na pozitivnu elektrodu drugog kondenzatora C2 i V+ kraj kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije. Kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije može biti MGS4520A, MGS4520B ili MGS4520C ShenZhena Migison Electric Co., Ltd, koji ima glavne kontrolne parametre: ulazni napon 2.25V do 6V, napon gornjeg praga punjenja VH(4.2V za MGS4520A, 3.65 V za MGS4520B i 4.35V za MGS4520C), struja punjenja konstantnom strujom (ICHG) 500mA, potpuno napunjena determinaciona struja ICHG/ 10, NTC prag detekcije napona 0.3VLIB, prekidni napon VDpražnjenja (3.0V za MGS4520A, 2.5V za MGS4520B, i 3.0V za MGS4520C), napona VLniske snage pražnjenja (3.4V za MGS4520A, 3.1V za MGS4520B, i 3.4V za MGS4520C), prag pražnjenja preostalog napajanja 1.65V, stabilni izlazni napon 1.5V (1.1V kada VLIB≤VL), i maksimalna stabilna izlazna struja 2A (1.0A kada je IOSETelektroda spojena na GND).
[0054] Detaljne metode kontrole za svaki radni status kontrolnog kola punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije opisane su kako sledi.
2
[0055] Obezbeđen je način upravljanja prekidačem režima punjenja/pražnjenja. U statusu kada univerzalna punjiva baterija nije priključena na izvor napajanja, izvod VCC priključka izvora napajanja punjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je niži od 4V, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije prekida punjenje i izvršava regulisani naponski izlaz, a univerzalna punjiva baterija je u statusu regulisanog napona. Nakon što je priključen izvor napajanja punjenja, kada izvod VCC priključka izvora napajanja punjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije bude viši od 4V, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije prekida regulisani naponski izlaz i vrši punjenje litijum-jonske baterije LIB, a univerzalna punjiva baterija je u statusu punjenja sve dok se izvor napajanja punjenjem ne isključi kada se uključi u stanje pražnjenja i izlaz pražnjenja se ponovo uspostavi. Osim toga, kada se univerzalna punjiva baterija prebaci iz statusa punjenja u stanje pražnjenja nakon što se isključi izvor napajanja, izvod DECO preostalog napajanja pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije izbacuje niski nivo, a preostala snaga napunjena u drugom kondenzatoru C2 tokom punjenja, je struja ograničeno ispražnjena preko petog otpornika R5, tako da napon praznog hoda univerzalne punjive baterije naglo pada na maksimalni napon otvorenog kola. Nakon što napon drugog kondenzatora C2 padne tako da bude jednak ili manji od maksimalnog napona otvorenog kola, izvod DECO preostalog napajanja pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije prebacuje se u stanje visoke impedanse.
[0056] Obezbeđen je kontrolni metod za proces punjenja. Nakon što je izvor napajanja punjenja priključen na univerzalnu punjivu bateriju, pozitivna elektroda izvora napajanja je priključena na pozitivnu elektrodu V+ univerzalne punjive baterije, a negativna elektroda izvora napajanja je povezana s negativnom elektrodom V- univerzalne punjive baterije. Kao pozitivna elektroda V+ univerzalne punjive baterije je V+ kraj kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije i negativna elektroda V- univerzalne punjive baterije je V- kraj kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije, a to odgovara spajanju pozitivne elektrode izvora napajanja punjenja na izvod VCC priključka izvora napajanja punjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije i povezivanje negativne elektrode izvora napajanja punjenja na izvod GND uzemljenja izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije. U ovom trenutku, ako je temperatura litijum-jonske baterije LIB niža od TCH, kontrolni čip monolitne integrisane punjive baterije U1 vrši punjenje litijum-jonske baterije LIB. Kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije detektuje izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB preko litijum-jonske baterije BAT, i puni litijum-jonsku bateriju LIB sa izlazom izvoda priključka
2
litijum-jonske baterije BAT prema statusu VLIB. Kada je izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB jednak ili manji od napona VDprekida pražnjenja litijum-jonske baterije LIB (VLIB≤VD), kontrolni čip U1 monolitne integracije punjive baterije vrši punjenje punjenjem litijum-jonske baterije LIB, kada je izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB veći od napona VDprekida pražnjenja dok je manji od gornjeg napona VHpunjenja (VD<VLIB<VH), kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije izvršava konstantno strujno naelektrisanje na litijum-jonskoj bateriji LIB sa trenutnim ICHG, i kada je izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB jednak naponu VHgornjeg praga punjenja (VLIB= VH), kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vrši punjenje konstantnom strujom na litijumjonskoj bateriji LIB sa gornjim naponom VHpunjenja sve dok se punjenje ne zaustavi kada se struja punjenja smanji na ICHG/10. Tokom punjenja, dioda D1 koja emituje svetlost se napaja iz izvora napajanja punjena, a pogoni je kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije preko izvoda LDD statusa punjenja LDD za prikaz uslova rada procesa punjenja.
[0057] Obezbeđen je postupak za kontrolu struje punjenja. Maksimalna struja punjenja konstantnog statusa struje za punjenje litijum-jonske baterije LIB od kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije postavlja se pomoću vrednosti otpora četvrtog otpornika R4, tj. R4 =1000V/ ICHG(pri čemu je ICHGmaksimalna struja punjenja iz kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije u konstantnom strujnom stanju punjenja), a struja određivanja kompletnog punjenja litijum-jonske baterije LIB kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je ICHG/10.
[0058] Obezbeđen je postupak za adaptivno upravljanje izlaznom strujom izvora napajanja punjenja. Kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije detektuje veličinu pada napona između izlaznog napona izvora napajanja u stanju mirovanja i izlaznog napona izvora napajanja punjenja u linearno učitanom statusu preko izvoda VCC priključka izvora napajanja punjenja, i određuje maksimalnu dozvoljenu izlaznu struju izvora napajanja punjenja. Kada je maksimalna dozvoljena izlazna struja izvora napajanja punjenja manja od ICHGstruje, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije puni litijum-jonsku bateriju LIB maksimalnom dozvoljenom izlaznom strujom izvora napajanja punjenja kao ograničenje struje.
[0059] Obezbeđen je način kontrole regulisanog izlaznog napona. U stanju pražnjenja, kada univerzalna punjiva baterija nije priključena na izvor napajanja, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije detektuje izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB preko priključka za litijum-jonsku bateriju BAT. Kada je izlazni napon VLIB litijum-jonske baterije
2
LIB veći od napona niske snage (VLIB>VL), kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije spušta izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB do 1.5V za regulisani naponski izlaz. Kada je izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB jednak ili manji od napona niske snage (VLIB≤VL), kontrolni čip U1 za monolitnu integraciju punjive baterije isključuje izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB na 1.1V za regulisani naponski izlaz. Određivanje vrednosti kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije za detekciju napona VLniske snage litijum-jonske baterije LIB je srednja vrednost uzorkovanja sa više tačaka koja ima frekvenciju uzorkovanja proporcionalnu koeficijentu promene izlaznog napona litijumjonske baterije LIB. Napon mrtve zone praga detekcije je ΔV1, tako da kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vraća regulisani naponski izlaz od 1.5 V nakon što je napon VLIBnapunjene litijum-jonske baterije LIB podignut da bude jednak ili veći od VL+ΔV1.
[0060] Obezbeđen je način zaštite od prekomernog pražnjenja. U stanju pražnjenja, kada univerzalna punjiva baterija nije priključena na izvor napajanja, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije detektuje izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB preko priključka za litijum-jonsku bateriju BAT. Kada je izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB veći od napona prekida pražnjenja (VLIB>VD), kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vrši regulisani izlazni napon. Kada je izlazni napon VLIBlitijum-jonske baterije LIB jednak ili manji od prekidnog napona pražnjenja (VLIB≤VD), kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije prekida regulisani naponski izlaz. Vrednost određivanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije za detekciju prekidnog napona VDpražnjenja litijum-jonske baterije LIB je srednja vrednost uzorkovanja sa više tačaka koja ima frekvenciju uzorkovanja proporcionalnu koeficijentu promene izlaznog napona litijum – jonske baterije LIB. Napon mrtve zone praga detekcije je ΔV2, tako da kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vraća regulisani izlazni napon nakon što je izlazni napon VLIBnapunjene litijum-jonske baterije LIB podignut da bude jednak ili veći od VD+ΔV2.
[0061] Obezbeđena je kontrola za kontrolu izlaznog preopterećenja ili kratkog spoja. Kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije konfigurisan je sa izlaznim zaštitnim kolom preopterećenja koji ima podesivo ograničenje struje. Kada je univerzalna punjiva baterija preopterećena ili pod kratkim spojem, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vrši regulisani naponski izlaz sa ograničenjem struje na unapred postavljenoj maksimalnoj izlaznoj struji ILIM. Ograničenje struje za regulisani naponski izlaz kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije postavlja se prema ulaznom nivou izvoda
2
IOSETpodešavanja struje za pražnjenje kontrolnog čipa U1monolitne integrisane punjive baterije. Kada je izvod IOSETpodešavanja struje pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije priključen na priključak za litijum-jonsku bateriju BAT kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije ima maksimalnu izlaznu struju ILIMod 2A. Kada se izvod IOSETpodešavanja struje pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije baterije za punjivu bateriju priključi na vod GND za uzemljenje kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije ima maksimalnu izlaznu struju ILIMod 1A. Maksimalna izlazna struja ILIMkontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije konfiguriše se prema karakteristikama brzine pražnjenja litijum-jonske baterije za univerzalnu punjivu bateriju, čime se sprečava oštećenje prekomernog pražnjenja litijum-jonske baterije LIB kada je univerzalna punjiva baterija preopterećena ili pod kratkim spojem.
[0062] Obezbeđen je postupak za kontrolu zaštite od pregrevanja punjenja. NTC izvod detekcije napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima prag napona od 0.3VLIB. Tokom statusa punjenja, izvod DTCS podešavanja detekcije temperature kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije baterije za punjenje ima izlaz uslova visoke impedanse, a vrednosti otpora prvog otpornika R1, drugog otpornika R2 i NTC termistora Rt moraju da zadovolje: 2.33Rtch=R1+R2 (gde je Rtch vrednost otpora NTC termistora Rt kada litijum-jonska baterija ima temperaturu jednaku TCH). Kada je radna temperatura litijum-jonske baterije LIB niža od zadatog gornjeg praga temperature punjenja TCH, NTC izvod detekcije napona kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima napon veći od 0.3VLIB, a kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vrši punjenje litijum-jonske baterije LIB. Kada se radna temperatura LIB litijum-jonske baterije podigne na jednaku ili veću od gornjeg praga temperature punjenja TCH, NTC izvod za detekciju napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima napon jednak ili manji od 0.3VLIB, i kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije isključuje punjenje litijum-jonske baterije LIB. Napon mrtve zone izvoda detekcije napona NTC napona kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je ΔVT, pa kada se radna temperatura LIB litijum-jonske baterije smanjuje tako da izvod NTC za detekciju napona NTC kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije ima napon jednak ili manji od 0.3VLIB+ ΔVT, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vraća punjenje litijum-jonske baterije LIB.
2
[0063] Obezbeđen je postupak za kontrolu zaštite od pregrevanja pražnjenja. Izvod NTC detekcije napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima prag napona od 0.3VLIB. Tokom statusa pražnjenja, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije povezuje izvod DTCS podešavanja detekcije temperature na litijum-jonsku bateriju BAT kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije, i vrednosti otpora drugog otpornika R2 i NTC termistora Rt moraju da zadovolje: 2.33Rtdh =R2 (pri čemu je Rtdh vrednost otpora NTC termistora Rt kada litijum-jonska baterija ima temperaturu jednaku TDH). Kada je radna temperatura litijum-jonske baterije LIB niža od gornjeg praga temperature TDH, izvod NTC detekcije napona kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima napon veći od 0.3VLIB, a kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vrši regulisani naponski izlaz. Kada se radna temperatura litijum-jonske baterije LIB podigne da bude jednaka ili veća od gornjeg praga temperature TDH, izvod NTC za detekciju napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima napon jednak ili manji od 0.3VLIB, i kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije prekida regulisani naponski izlaz. Napon mrtve zone izvoda detekcije napona NTC napona kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije je ΔVT, i na taj način kada litijum-jonska baterija LIB zaustavlja pražnjenje i radna temperatura litijum-jonske baterije LIB se smanjuje tako da izvod NTC detekcije napona NTC kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije ima napon jednak ili manji od 0.3VLIB+ΔVT, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije vraća regulisani naponski izlaz.
[0064] Način konstrukcije i način spajanja kola univerzalnih punjivih baterija punjive baterije R6 500, punjive baterije R03700, punjive baterije R1800 i punjive baterije R8D425900, uz odgovarajuće strukturne tehničke standarde i strukturne tehničke specifikacije kontrolora punjenja/pražnjenja opisane su kako sledi.
(I) Obezbeđuje se R6 punjiva baterija 500 koja se sastoji od kućišta spoljnog pakovanja negativne elektrode i jedinice litijum-jonske baterije 510.
[0065] U skladu sa Slikama 1 do 6, R6 punjiva baterija 500 sadrži: kućište 502 spoljnog pakovanja; i kontrolor 550 za punjenje/pražnjenje, litijum-jonsku bateriju 510 i završni poklopac 503 negativne elektrode upakovan u kućište 502 spoljnog pakovanja. Na kraju pozitivne elektrode R6 punjive baterije 500, struktura izbijanja završnog poklopca 501 pozitivne elektrode izložena izvan kućišta 502 spoljašnjeg pakovanja se koristi kao pozitivna elektroda R6 punjive baterije 500. Struktura prirubnice koja prenosi svetlost nosećeg okvira 552 kontrolora punjenja/pražnjenja formirana je od izolacijskog materijala koji propušta svetlost između završnog poklopca 501 pozitivne elektrode i kućišta 502 spoljne ambalaže se koristi kao zaslon koji emituje svetlo za radno stanje punjenja R6 punjive baterije 500. Na kraju negativne elektrode R6 punjive baterije 500, struktura probijanja završnog poklopca 503 negativne elektrode izložena izvan kućišta 502 spoljnog pakovanja se koristi kao negativna elektroda R6 punjive baterije 500.
[0066] U R6 punjivoj bateriji 500, prema strukturnim tehničkim standardima baterije R6 i strukturnim tehničkim specifikacijama kontrolora 550 za punjenje/pražnjenje, metoda konstrukcije i metoda povezivanja kola R6 punjive baterije 500 koja se sastoji od upotrebe litijum-jonske baterijske jedinice 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode opisani su kako sledi.
[0067] U skladu sa Sl. 3 i 4, kružno spoljašnje kućište i donji kraj litijum-jonske baterijske jedinice 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode su negativna elektroda 512 litijum-jonske baterije 510, a ispupčeni poklopac na drugom kraju je pozitivna elektroda 511 litijum-jonske baterijske jedinice 510. Litijum-jonska baterijska jedinica 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode je litijum-jonska baterija koja koristi spoljašnjeg pakovanja kućišta pomoću čeličnog spoljašnjeg kućišta ili drugog provodnog spoljašnjeg kućišta kao negativne elektrode. U predmetnom tehničkom rešenju, za prvenstveno poboljšanje snage univerzalne punjive baterije, 920mAh litijum-kobalt-oksidna baterija velike snage R14430 koja koristi pakovanje od čeličnog kućišta se koristi kao litijum-jonska baterijska jedinica 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode.
[0068] Prema Sl. 54, u predmetnom tehničkom rešenju, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije za kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je MGS4520C koji ima glavne kontrolne parametre kako sledi: ulazni napon punjenja 4V do 6V, gornji prag napona punjenja (VH) 4.35V, maksimalna izlazna struja 500mA (ICHG), potpuno napunjena determinaciona struja ICHG/10, napon pražnjenja niske snage 3.4V (VL), napon prekida pražnjenja 3.0V (VD) i maksimalna stabilna izlazna struja 2A (pri čemu je izvod IOSETpodešavanja struje pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije priključen na priključak litijum-jonske baterije BAT kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije). Na takvoj osnovi, punjiva baterija R6 u predmetnom tehničkom rešenju može imati kontrolne parametre koji uglavnom uključuju: ulazni napon punjenja 5V±0.7V, maksimalnu struju punjenja (ICHG) dizajniranu da bude 370mA (pri čemu je maksimalna brzina punjenja litijum-jonske baterije LIB oko 0.4 C), gornji prag temperature TCHpunjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniran da bude 45°C, gornji prag temperature
1
TDHpražnjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniranu da bude 55°C, izlazni napon regulisanog napona 1.5V, izlazni napon regulisanog napona niske snage 1.1V, maksimalnu izlaznu struju regulisanog napona 2A (pri čemu je maksimalna brzina pražnjenja litijumjonske baterije LIB oko 1C), a kapacitet napajanja 220mAh.
[0069] U skladu sa Slikama 1 do 6 i Sl.54, u predmetnom tehničkom rešenju, litijum-jonska baterija LIB je litijum-jonska baterijska jedinica 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode, pozitivna elektroda 511 litijum-jonske baterijske jedinice 510 je pozitivna elektroda litijum-jonske baterije LIB i negativna elektroda 512 litijum-jonske baterijske jedinice 510 je negativna elektroda LIB litijum-jonske baterije. Postupak sklapanja za sastavljanje R6 punjive baterije 500 koja koristi litijum-jonsku baterijsku jedinicu 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode može se izvesti direktno u odnosu na gorenavedeni postupak sklapanja, a principi disipacije toplote su isti, koji se ovde ne ponavljaju.
[0070] U skladu sa Slikama 7 do 13 i Sl. 54, postupak sklapanja za sastavljanje kontrolora 550 za punjenje/pražnjenje za R6 punjivu bateriju 500 može se izvesti direktno, pozivajući se na gorenavedeni postupak sklapanja, koji se ovde ne ponavlja. Sklopljeno kolo ima vezu povezivanja kako sledi.
[0071] U skladu sa Slikama 1 do 13 i Sl. 54, sklopljena R6 punjiva baterija 500 sastavljena korišćenjem litijum-jonske baterijske jedinice 510 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode, ima vezu povezivanja kola kako sledi: završni poklopac 501 pozitivne elektrode zalemljen na V+ kraj na Sl. 54 se koristi kao pozitivna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz punjenja R6 punjive baterije 500; pozitivna elektroda 511 litijum-jonske baterijske jedinice 510 je elastično krimpovana sa delom za krimpovanje pozitivne elektrode, lemljenom na čvoru Jb+ na Sl. 54, koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju pozitivne elektrode 511 litijum-jonske baterije 510 na čvor Jb+ na Sl. 54; i povezivanje kola se uspostavlja krimpovanjem kućišta 551 kontrolora punjenja/pražnjenja, zalemljenog na V- kraj na Sl.54, i završnog poklopca 503 negativne elektrode, zalemljenog na negativnoj elektrodi 512 litijumjonske baterije 510 preko kućišta 502 spoljašnjeg pakovanja, koje je u smislu spoja kola je jednako povezivanju negativne elektrode 512 litijum-jonske baterije 510 sa V- krajem na Sl.
54 preko završnog poklopca 503 negativne elektrode, kućišta 502 spoljašnjeg pakovanja punjive baterije i kućišta 551 kontrolora punjenja/pražnjenja, tako da završni poklopac 503 negativne elektrode postaje negativna elektroda za izlaz pražnjenje i ulaz punjenja R6 punjive baterije 500.
2
(II) Obezbeđena je R03 punjiva baterija 700 koja se sastoji od litijum-jonske baterijske jedinice 720 spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode.
[0072] U R03 punjivoj bateriji 700, prema strukturnim tehničkim standardima baterije R03 i strukturnim tehničkim specifikacijama kontrolora 750 punjenja/pražnjenja, metoda konstrukcije i metoda povezivanja kola R03 punjive baterije 700 sastavljene upotrebom litijum-jonske baterijske jedinice 720 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode opisani su kako sledi.
[0073] U skladu sa Slikama 14 do 19, R03 punjiva baterija 700 sadrži: kućište 702 spoljašnjeg pakovanja; i kontrolor 750 za punjenje/pražnjenje, litijum-jonsku baterijsku jedinicu 720 spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode, i završni poklopac 703 negativne elektrode upakovan u kućište 702 spoljašnje ambalaže. Na kraju pozitivne elektrode R03 punjive baterije 700, probijajuća struktura poklopca 701 pozitivne elektrode izložena izvan kućišta 702 spoljašnjeg pakovanja se koristi kao pozitivna elektroda R03 punjive baterije 700. Struktura prirubnice koja prenosi svetlost potpornog okvira kontrolora 752 punjenja/pražnjenja formirana je od izolacijskog materijala koji prenosi svetlost između završnog poklopca 701 pozitivne elektrode i kućišta 702 spoljašnjeg pakovanja koriste se kao zaslon koji emituje svetlost za radno stanje punjenja R03 punjive baterije 700. Na kraju negativne elektrode R03 punjive baterije 700, struktura izbijanja završetka poklopca 703 negativne elektrode izložena izvan kućišta 702 spoljašnjeg pakovanja se koristi kao negativna elektroda R03 punjive baterije 700.
[0074] U skladu sa Slikama 16 i 17, kružno spoljašnje kućište i donji kraj litijum-jonske baterijske jedinice 720 spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode su pozitivna elektroda 721 litijum-jonske baterije 720, a ispupčeni poklopac na drugom kraju je negativna elektroda 722 litijum-jonske baterije 720. Plastična izolaciona folija 723 je obložena termoplastikom na kružnom spoljašnjem kućištu litijum-jonske baterije 720, a nakon što termoplastična izolaciona folija 723 pokriva kućište, samo deo spoljašnjeg kućišta izložen na dnu se koristi kao pozitivna elektroda 721 litijum-jonske baterije 720. Litijum-jonska baterijska jedinica 720 spoljašnjeg kućišta pakovanja pozitivne elektrode je litijum-jonska baterija koja koristi spoljašnje kućište upakovano pomoću aluminijskog spoljašnjeg kućišta ili drugog provodnog spoljašnjeg kućišta kao pozitivne elektrode. U sadašnjoj izvedbi, za prvenstveno poboljšanje energetskog kapaciteta univerzalne punjive baterije, 300mAh R10380 litijum-nikal kobalt mangan oksid baterija koristi ambalažu aluminijumskog kućišta koja se koristi kao litijum-jonska baterijska jedinica 720 spoljašnjeg pakovanja kućišta za pozitivnu elektrodu.
[0075] Prema Sl. 54, u predmetnom tehničkom rešenju, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije za kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je MGS4520A koji ima glavne kontrolne parametre kako sledi: ulazni napon punjenja 4V do 6V, gornji prag napona (VH) punjenja 4.2V, maksimalna izlazna struja 500mA (ICHG), potpuno napunjena determinaciona struja ICHG/10, napon pražnjenja niske snage 3.4V (VL), napon prekida pražnjenja 3.0V (VD) i maksimalna stabilna izlazna struja 1A (pri čemu je izvod podešavanja struje IOSETpražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije povezano s uzemljivačem GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije). Na takvoj osnovi, R03 punjiva baterija predmetnog tehničkog rešenja može imati kontrolne parametre koji uglavnom uključuju: ulazni napon punjenja 5V±0.7V, maksimalnu struju (ICHG) punjenja dizajniranu da bude 150 mA (pri čemu je maksimalna brzina punjenja litijum-jonske baterije LIB oko 0.5C), gornji prag temperature TCHpunjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniran da bude 45°C, gornji prag temperature TDHpražnjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniranu da bude 55°C, izlazni napon regulisanog napona 1.1V, izlazni napon regulisanog napona niske snage 1.1V, maksimalnu izlaznu struju regulisanog napona 1A (pri čemu je maksimalna brzina pražnjenja litijumjonske baterije LIB oko 1.5C), a kapacitet napajanja 700mAh.
[0076] U skladu sa Sl. 14 do 19 i Sl. 54, litijum-jonska baterija LIB je litijum-jonska baterijska jedinica spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode 720, pozitivna elektroda 721 litijum-jonske baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode 720 je pozitivna elektroda litijum-jonske baterije LIB i negativna elektroda 722 litijum-jonske baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode 720 je negativna elektroda litijum-jonske baterije LIB. Postupak sklapanja za sastavljanje R03 punjive baterije 700 koja koristi litijum-jonsku baterijsku jedinicu spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode 720 može se izvesti direktno u odnosu na gore navedeni postupak sklapanja, a principi disipacije toplote su isti, koji se ovde ne ponavljaju.
[0077] U skladu sa Sl. 20 do 26 i Sl. 54, postupak montaže za sastavljanje kontrolora 750 punjenja/pražnjenja za R03 punjivu bateriju 700 može se izvesti direktno, pozivajući se na gore navedeni postupak sklapanja, koji se ovde ne ponavlja. Sklopljeno kolo ima vezu povezivanja kako sledi.
[0078] U skladu sa Sl. 14 do 26 i Sl. 54, sklopljena R03 punjiva baterija 700 sastavljena korišćenjem litijum-jonske baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta pozitivne elektrode 720 ima odnos povezivanja kola kako sledi: poklopac 701 pozitivne elektrode zalemljen na V+ kraj na Sl. 54 se koristi kao pozitivna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz
4
punjenja R03 punjive baterije 700; pozitivna elektroda 721 litijum-jonske baterije 720 je elastično krimpovana sa delom 761 za krimpovanje pozitivne elektrode koji je zalemljen na čvoru Jb+ na Sl. 54, koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju pozitivne elektrode 721 litijum-jonske baterije 720 na čvor Jb+ na Sl. 54 preko dela 761 za krimpovanje pozitivne elektrode; i povezivanje kola se uspostavlja krimpovanjem kućišta 751 kontrolora punjenja/pražnjenja, zalemljenog na V- kraj na Sl. 54, i završnog poklopca 703 negativne elektrode, zalemljene na negativnoj elektrodi 722 litijum-jonske baterije 720 preko kućišta702 spoljašnjeg pakovanja, koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju negativne elektrode 722 litijum-jonske baterije 720 sa V- krajem na Sl.54 preko završnog poklopca 703 negativne elektrode, kućišta 702 spoljašnjeg pakovanjai kućišta 751 kontrolora punjenja/pražnjenja, tako da završni poklopac 703 negativne elektrode postane negativna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz za punjenje R03 punjive baterije 700.
(III) Obezbeđena je R1 punjiva baterija 800, koja se sastoji od litijum-jonske baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode 810.
[0079] U R1 punjivoj bateriji 800, prema strukturnim tehničkim standardima R1 baterije i strukturnim tehničkim specifikacijama kontrolora 850 za punjenje/pražnjenje, način konstrukcije i način povezivanja kola R1 punjive baterije 800, sastavljene upotrebom litijumjonske baterijske jedinice spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode 810 su opisani kako sledi.
[0080] U skladu sa Sl. 27 do 32, R1 punjiva baterija 800 sadrži: kućište 802 spoljašnjeg pakovanja; i kontrolor 850 za punjenje/pražnjenje, litijum-jonsku baterijsku jedinicu 810 spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode, i završni poklopac 803 negativne elektrode upakovanog u kućište 802 spoljašnjeg pakovanja. Na kraju pozitivne elektrode R1 punjive baterije 800, probijajuća struktura poklopca 801 pozitivne elektrode izložena izvan kućišta 802 spoljašnjeg pakovanja koristi se kao pozitivna elektroda R1 punjive baterije 800. Struktura prirubnice koja prenosi svetlost potpornog okvira 852 kontrolora punjenja/pražnjenja formirana je od izolacijskog materijala koji propušta svetlost između završnog poklopca 801 pozitivne elektrode i kućište 802 spoljašnje ambalažese koristi kao zaslon koji emituje svetlo za radno stanje R1 punjive baterije 800. Na kraju negativne elektrode R1 punjive baterije 800, struktura probijanja završnog poklopca 803 negativne elektrode izložena izvan kućišta 802 pakovanja spoljašnjeg koristi se kao negativna elektroda R1 punjive baterije 800.
[0081] U skladu sa Sl.29 i 30, kružno spoljašnje kućište i donji kraj litijum-jonske baterijske jedinice 810 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode je negativna elektroda 812 litijum-jonske baterije 810, a ispupčeni poklopac na drugom kraju je pozitivna elektroda 811 litijum-jonske baterije 810. Litijum-jonska baterijska jedinica 810 spoljašnjeg pakovanja kućišta negativne elektrode je litijum-jonska baterija koja koristi spoljašnje pakovanja kućište pomoću čeličnog spoljašnjeg kućišta ili drugog provodnog spoljašnjeg kućišta kao negativne elektrode. U predmetnom tehničkom rešenju, za prvenstveno poboljšanje snage univerzalne punjive baterije, koristi se litijumska fosfatna baterija 160mAh R11250 koja koristi čeličnu ambalažu kućišta kao litijum-jonska baterija 810.
[0082] Prema Sl. 54, u predmetnom tehničkom rešenju, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije za kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je MGS4520B koji ima glavne kontrolne parametre kako sledi: ulazni napon punjenja 4V do 6V, gornji prag napona (VH) punjenja 3.65V, maksimalna izlazna struja 500mA (ICHG), potpuno napunjena determinaciona struja ICHG/10, napon pražnjenja niske snage 3.1V (VL), napon prekida pražnjenja 2.5V (VD) i maksimalna stabilna izlazna struja 1A (pri čemu je izvod IOSETpodešavanja struje pražnjenja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije povezana s uzemljivačem GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije). Na takvoj osnovi, R1 punjiva baterija u sadašnjoj realizaciji može imati kontrolne parametre koji uglavnom uključuju: ulazni napon punjenja 5V±0.7V, maksimalnu struju (ICHG) punjenja dizajniranu da bude 80 mA (pri čemu je maksimalna brzina punjenja litijum-jonske baterije LIB oko 0.5C), gornji prag temperature TCHpunjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniran da bude 50°C, gornji prag temperature TDHpražnjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniran da bude 60°C, izlazni napon regulisanog napona 1.5V, izlazni napon regulisanog napona niske snage 1.1V, maksimalnu izlaznu struju regulisanog napona 1A (pri čemu je maksimalna brzina pražnjenja LIB baterije oko 3.2C), a kapacitet napajanja 340mAh.
[0083] U skladu sa Sl.27 do 32 i Sl.54, litijum-jonska baterija LIB je sastavljena od litijumjonske baterijske jedinice 810 spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode, pozitivna elektroda 811 litijum-jonske baterije 810 je pozitivna elektroda litijum-jonske baterije LIB, a negativna elektroda 812 litijum-jonske baterije 810 je negativna elektroda LIB litijum-jonske baterije. Postupak sklapanja R1 punjive baterije 800, koja koristi litijum-jonsku baterijsku jedinicu 810 spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode i njen princip disipacije toplote, isti su kao kod R6 punjive baterije 500 koja se sastoji od litijum-jonske baterijske jedinice 510 spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode, koji se u tom slučaju ne ponavljaju.
[0084] U skladu sa Sl.33 do 39 i Sl.54, postupak sklapanja za sastavljanje kontrolora 850 za punjenje/pražnjenje za R1 punjivu bateriju 800 može se izvršiti direktno u odnosu na gorenavedeni postupak sklapanja, koji se u tom slučaju ne ponavlja. Sklopljeni kolo ima vezu povezivanja kako sledi.
[0085] U skladu sa sSl. 27 do 39 i Sl. 54, montirana R1 punjiva baterija 800, sastavljena od litijum-jonske baterijske jedinice spoljnog pakovanja kućišta negativne elektrode 810 ima vezu za povezivanje kola, uključujući:pozitivni završni poklopac 801 zalemljen na V+ kraj sa Sl. 54 se koristi kao pozitivna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz punjenja R1 punjive baterije 800; pozitivna elektroda 811 litijum-jonske baterije 810 je elastično uvijena sa delom 861 za krimpovanje pozitivne elektrode, koji je zalemljen na čvoru Jb+ na Sl. 54, koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju pozitivne elektrode 811 litijum-jonske baterije 810 na čvor Jb+ na Sl. 54; i uspostavljanje spoja kola krimpovanjem kućišta 851 kontrolora punjenja/pražnjenja, zalemljenog na V- kraju na slici 54, a završni poklopac 803 negativne elektrode zalemljen na negativnoj elektrodi 812 litijum-jonske baterije 810 preko kućišta 802 spoljašnjeg pakovanja koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju negativne elektrode 812 litijum-jonske baterije 810 sa V- krajem na Sl. 54 preko završnog poklopca 803 negativne elektrode, kućišta 802 spoljnog pakovanja i kućišta 851 kontrolora punjenja/pražnjenja, tako da završni poklopac 803 negativne elektrode postane negativna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz punjenje R1 punjive baterije 800.
(IV) R8D425 punjiva baterija 900, sastavljena od litijum-jonske baterije 930 sa mekim pakovanjem.
[0086] U R8D425 punjivoj bateriji 900, prema strukturnim tehničkim standardima R8D425 baterije i strukturnim tehničkim specifikacijama kontrolora 950 za punjenje/pražnjenje, metoda konstrukcije i način povezivanja kola R8D425 punjive baterije 900, sastavljene upotrebom litijum-jonske baterije 930 je opisana na sledeći način.
[0087] U skladu sa Sl. 40 do 45, R8D425 punjiva baterija 900 sadrži: kućište 902 spoljnog pakovanja 902; i kontrolor 950 za punjenje/pražnjenje, litijum-jonsku baterijsku jedinicu 930 mekog pakovanja i završni poklopac 903 negativne elektrode upakovan u kućište 902 spoljašnjeg pakovanja. Na kraju R8D425 pozitivne elektrode punjive baterije 900, struktura izbijanja završnog poklopca 901 pozitivne elektrode izloženog izvan kućišta 902 poljašnjeg pakovanja se koristi kao pozitivna elektroda R8D425 punjive baterije 900. Struktura prirubnice koja prenosi svetlost nosećeg okvira 952 kontrolora za punjenje/pražnjenje formirana je od izolacijskog materijala koji prenosi svetlo između poklopca 901 pozitivne elektrode i kućišta 902 spoljnoge pakovanja koristi se kao zaslon koji emituje svetlo za radno stanje punjenja baterije R8D425 punjive baterije 900. Na kraju negativne elektrode R8D425 punjive baterije 900, izložena konstrukcija završnog poklopca 903 negativne elektrode izvan kućišta 902 spoljašnjeg pakovanja se koristi kao negativna elektroda R8D425 punjive baterije 900.
[0088] U skladu sa Sl. 42 i 43, kraj litijum-jonske baterije 930 sa mekim pakovanjem je pozitivna elektroda 931 litijum-jonske baterije 930, a drugi kraj je negativna elektroda 932 litijum-jonske baterije 930. Litijum-jonska baterija 930 sa mekim pakovanjem je litijumjonska baterijska jedinica mekog pakovanja formirana upotrebom aluminijum-plastične kompozitne folije 933 ili drugog materijala. U sadašnjoj realizaciji, za prvenstveno poboljšanje kapaciteta snage univerzalne punjive baterije, kao litijum-jonska baterija 930 koristi se opšta litijum-kobalt-oksidna baterija od 190mAh R08350 koja koristi aluminijumplastičnu foliju.
[0089] U skladu sa Sl. 54, u ovoj izvedbi, kontrolni čip U1 monolitne integrisane punjive baterije za kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je MGS4520A koji ima glavne kontrolne parametre kako sledi: ulazni napon punjenja 4V do 6V, gornji prag napona (VH) punjenja 4.2V, maksimalna izlazna struja 500mA (ICHG), potpuno napunjena determinaciona struja ICHG/10, napon pražnjenja niske snage 3.4V (VL), napon prekida pražnjenja 3.0V (VD), i maksimalna stabilna izlazna struja 1A (pri čemu je podešavanje struje za pražnjenje IOSETkontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije povezano s uzemljivačem GND izvora napajanja kontrolnog čipa U1 monolitne integrisane punjive baterije). Na toj osnovi, punjiva baterija R8D425 sadašnje realizacije može imati kontrolne parametre koji uglavnom uključuju: ulazni napon punjenja 5V±0.7V, maksimalnu struju (ICHG) punjenja dizajniranu da bude 100mA (pri čemu je maksimalna brzina punjenja litijumjonske baterije LIB oko 0.5C), gornji prag temperature TCHpunjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniran da bude 45°C, gornji prag temperature TDHpražnjenja litijum-jonske baterije LIB dizajniran da bude 55°C, izlazni napon regulisanog napona 1.5V, izlazni napon regulisanog napona niske snage 1.1V, maksimalnu izlaznu struju regulisanog napona 1A (pri čemu je maksimalna brzina pražnjenja baterije LIB oko 2.2C), a kapacitet napajanja 460mAh.
[0090] U skladu sa Sl. 42 do 45, litijum-jonska baterija LIB se sastoji od litijum-jonske baterijske jedinice 930 mekog pakovanja, pozitivna elektroda 931 litijum-jonske baterije 930 je pozitivna elektroda litijum-jonske baterije LIB i negativna elektroda 932 litijum-jonske baterije 930 je negativna elektroda litijum-jonske baterije LIB. Postupak sastavljanja R8D425 punjive baterije 900 pomoću litijum-jonske baterije 930 uključuje: 1. korak, pozicioniranje litijum-jonske baterijske jedinice 930 mekog pakovanja u izolacijsku radnu stanicu za savijanje i oblikovanje jezičaka i savijanje i oblikovanje jezička 931 pozitivne elektrode i jezička 932 negativne elektrode; korak 2, poravnavanje otvora upusta jezička izolacionog potpornog okvira 935 za pozicioniranje pozitivne elektrode sa savijenim jezičkom 931 pozitivne elektrode, i pritiskanje istog tako da se jezičak 931 pozitivne elektrode umetne u udubljenje jezička izolacionog potpornog okvira 935 za pozicioniranje pozitivne elektrode; korak 3, poravnavanje otvora upusta jezička izolacionog potpornog okvira 936 za pozicioniranje negativne elektrode sa savijenim jezičkom 932 negativne elektrode, i pritiskanje istog tako da je jezičak 932 negativne elektrode umetnut u udubljenje jezička izolacionog potpornog okvira 936 za pozicioniranje negativne elektrode; korak 4, lemljenje završnog poklopca 903 negativne elektrode na jezičak 932 negativne elektrode litijum-jonske baterije 930 pomoću tačkastog zavarivača; korak 5, ugradnja kontrolora 950 za punjenje/pražnjenje, litijum-jonske baterije 930 i krajnjeg poklopca 903 negativne elektrode sukcesivno u kućište 902 spoljnog pakovanja duž smera ose, i pozicioniranje istog u izolirajuću radnu stanicu za pozicioniranje mašine za zaptivanje za kompresovano fiksiranje; korak 6, tačkasto zaptivanje kućišta 902 spoljašnjeg pakovanja pomoću mašine za zaptivanje za dovršetak sklapanja R8D425 punjive baterije 900; i korak 7, premazivanje ili nanošenje materijala za izolaciju i završnu obradu izvan kućišta 902 spoljnog pakovanja montirane R8D425 punjive baterije 900 da bi se dobila gotova R8D425 punjiva baterija 900. Princip rasipanja toplote sastavljene baterije je isti kao kod gorenavedenih realizacija, koja se ne ponavlja u ovom tekstu.
[0091] U skladu sa Sl.46 do 52 i Sl.54, postupak montaže za sastavljanje kontrolora 950 za punjenje/pražnjenje za R8D425 punjivu bateriju 900 može se izvesti direktno, pozivajući se na gorenavedeni postupak sklapanja, koji se ovde ne ponavlja. Sklopljeni kolo ima vezu povezivanja kako sledi.
[0092] U skladu sa Sl. 40 do 52 i Sl. 54, sklopljena R8D425 punjiva baterija, sastavljena od litijum-jonske baterije 930 meke ambalaže, ima vezu za povezivanje kola kako sledi: završni poklopac pozitivne 901 elektrode zalemljen na V+ kraju na Sl. 54 koristi se kao pozitivna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz punjenja R8D425 punjive baterije 900; pozitivna elektroda 931 litijum-jonske baterije 930 je elastično krimpovana sa delom 961 za krimpovanje pozitivne elektrode koji je zalemljen na čvoru Jb+ na Sl. 54, koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju pozitivne elektrode 931 litijum-jonske baterije 930 na čvor Jb+ na Sl. 54; i povezivanje kola se uspostavlja krimpovanjem kućišta 951 kontrolora punjenja/pražnjenja, zalemljenog na V- kraju na Sl. 54, i završnog poklopca 903 negativne elektrode zalemljene na negativnoj elektrodi 932 litijum-jonske baterije 930 preko kućišta 902 spoljašnjeg pakovanja, koji je u smislu spoja kola jednak povezivanju negativne elektrode 932 litijum-jonske baterije 930 sa V- kraja na Sl. 54 preko završnog poklopca 903 negativne elektrode, kućišta 902 spoljašnjeg pakovanja i kućišta 951 kontrolora punjenja/pražnjenja, tako da završni poklopac 903 negativne elektrode postaje negativna elektroda za izlaz pražnjenja i ulaz punjenja R8D425 punjive baterije 900.
[0093] U skladu sa Sl. 53, u univerzalnoj punjivoj bateriji koja se sastoji od litijum-jonske baterije u predmetne objave, kompjuterski USB interfejs ili univerzalni litijum-jonski adapter za punjenje baterije se koristi kao izvor napajanja za punjenje univerzalne punjive baterije. Uređaj za punjenje za jednu punjivu bateriju ima kolo koji ima jednostavnu strukturu od dve elektrode i dve žice, pri čemu jedno ožičenje povezuje pozitivnu elektrodu izvora punjenja sa pozitivnom elektrodom univerzalne punjive baterije, a druga žica povezuje negativnu elektrodu izvora napajanja na negativnu elektrodu univerzalne punjive baterije. Uređaji za punjenje punjivih baterija R03, R1, R8D425 imaju isti princip ožičenja kao i R6 punjiva baterija. Univerzalne punjive baterije ovog otkrića mogu se direktno napuniti paralelno (uključujući baterije različitih tipova), dok potrebno vreme punjenja može biti relativno duže kada je maksimalna izlazna struja izvora napajanja punjenja manja od zbira maksimalne struje punjenja svih univerzalnih punjivih baterija spojenih paralelno.
[0094] U skladu sa Sl. 55, Sl.55 je shematski dijagram poređenja grafikona izlaznog napona litijum-jonske baterije tokom procesa pražnjenja univerzalne punjive baterije koja se sastoji od litijum-jonske baterije predmetne objave i grafikona izlaznog napona univerzalne punjive baterije. U jednoj izvedbi, linija LC je grafikon izlaznog napona litijum-kobalt-oksidne (LiCoO2) baterije tokom procesa pražnjenja univerzalne punjive baterije, linija LF je grafikon izlaznog napona litijum-fosfatne (LiFePO4) baterije tokom proces pražnjenja univerzalne punjive baterije, a linija LE je grafikon izlaznog napona tokom procesa pražnjenja univerzalne punjive baterije. Korespondencija između izlaznog napona litijum-jonske baterije i izlaznog napona univerzalne punjive baterije nakon potpunog punjenja univerzalne punjive baterije je: u segmentu u kojem je izlazni napon litijum-jonske baterije VLIB>VL, izlazni napon univerzalne punjive baterije je 1.5V; u segmentu u kojem je izlazni napon litijumjonske baterije VL≥VLIB> VD, izlazni napon univerzalne punjive baterije je 1.1V; i kada je izlazni napon litijum-jonske baterije VLIB≤VD, izlaz univerzalne punjive baterije je isključen. Grafikoni pražnjenja litijum-jonske baterije prikazani na slici su shematski prikaz pri brzini pražnjenja od 0.4C i temperaturi okoline od oko 25°C. Funkcionalni odnos između izlaznog napona v litijum-jonske baterije i vremena t pod različitim temperaturama okoline i različitim brzinama pražnjenja može se razlikovati od onog prikazanog na Sl. 55. U litijum-jonskim baterijama koje koriste različite sisteme pozitivnih elektroda, sistemi negativnih elektroda,
4
elektroliti i strukture baterija mogu imati grafikone pražnjenja, krajnje napone VHpotpune napunjenosti, prekidne napone VDpražnjenja i slično, različite od onih parametara prikazanih na Sl.55.
[0095] Svi gorenavedeni parametri dati u predmetnoj objavi, konfiguracije kontrolnih parametara izvedbi, dizajni litijum-jonske baterije tehničkog rešenja i slično, dati su za pomoćne opise tehničkog principa predmetne objave, a ne ograničenja tehničkog principa predmetne objave.
[0096] Kao što je gore opisano, univerzalna punjiva baterija koja se sastoji od litijum-jonske baterije u predmetnoj objavi ima regulisani naponski izlaz od 1.5V i regulisani naponski izlaz tokom niske snage litijum-jonske baterije od 1.1V, i univerzalna punjiva baterija može se puniti pomoću USB interfejsa ili univerzalnog litijum-jonskog adaptera za punjenje baterije, i ima strukturu za oblikovanje i karakteristike pražnjenja koje zadovoljavaju tehničke specifikacije GB/T 8897.2-2013 i IEC 60086-2, stoga se mogu koristiti kao direktne zamene za poznate univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije. Baterija ima visoke performanse i ima jednostavnu strukturu kontrolora punjenja/pražnjenja i jednostavan postupak sklapanja, što može olakšati automatsku masovnu proizvodnju. Kućište kontrolora punjenja/pražnjenja se koristi kao struktura elektroda za povezivanje negativne elektrode litijum-jonske baterije u kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije, značajan unutrašnji prostor kontrolora punjenja/pražnjenja može biti sačuvan i pokretni deo koji ometa zaptivanje kontrolora punjenja/pražnjenja može biti eliminisan, te se time može ostvariti vodootporno zaptivanje i može se sprečiti problem prekida strujnog kola nakon vlaženja. U međuvremenu, može poboljšati kapacitet snage univerzalne punjive baterije i smanjiti troškove proizvodnje. Pored toga, kontrolno kolo punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije je predviđen u kontroloru punjenja/pražnjenja, čime se kontroliše i štiti proces punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije i poboljšava vek trajanja i sigurnost litijum-jonske baterije. U metodi za upravljanje univerzalnom punjivom baterijom koja se sastoji od litijumjonske baterije predmetne objave, u skladu sa tehničkom specifikacijom za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije, sledeće prednosti se mogu postići obezbeđivanjem kontrolnog kola punjenja/pražnjenja: proces punjenja/pražnjenja litijumjonske baterije može se kontrolisati i zaštititi; režim punjenja, brzina punjenja, prekomerno punjenje, prekomerno pražnjenje, brzina pražnjenja i pregrevanje pražnjenja tokom procesa punjenja/pražnjenja litijum-jonske baterije mogu se kontrolisati i zaštititi; vek trajanja i sigurnost litijum-jonske baterije može se poboljšati; univerzalna punjiva baterija može imati regulisani naponski izlaz od 1.5V i regulisani naponski izlaz tokom niske snage litijum
Claims (10)
- jonske baterije od 1.1V, može se puniti pomoću USB interfejsa računara ili univerzalnog adaptera za punjenje litijum-jonske baterije, i ima oblikovnu strukturu i karakteristike pražnjenja koje zadovoljavaju tehničke specifikacije GB/T 8897.2-2013 i IEC 60086-2, stoga se mogu koristiti kao direktne zamene za poznate univerzalne primarne baterije i Ni-H punjive baterije; i može biti superiornija od poznatih univerzalnih primarnih baterija u aspektima punjenja/pražnjenja u ciklusima, konstantnog izlaznog napona tokom procesa pražnjenja i zaštite okoline, i može biti superiornija od poznatih Ni-H baterija u tome da ima nominalni izlazni napon 1.5V, konstantan izlazni napon tokom procesa pražnjenja, kratko vreme punjenja, da je bez efekta memorije i da ima dug vek trajanja ciklusa. Performanse univerzalne punjive baterije mogu biti potpuno poboljšane.[0097] Za stručnjake sa iskustvom u tehnici, goreopisana tehničko rešenje može se različito menjati i modifikovati u skladu s tehničkim rešenjem i tehničkim konceptom predmetne objave, dok su sve promene i modifikacije uključene u opseg zaštite patentnih zahteva predmetne objave.Patentni zahtevi1. Metoda za kontrolisanje univerzalne punjive baterije formirane korišćenjem litijum-jonske baterije,gdeuniverzalna punjiva baterija u sebi sadrži kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijumjonske baterije koje sadrži kontrolno kolo za punjenje litijum-jonske baterije, kolo za detekciju litijum-jonske baterije i kolo za pražnjenja DC-DC „step-down“ regulatora (DC-DC spuštača napona);tokom statusa punjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i bira shemu za punjenje „trickle“ punjenja (kontinuiranog punjenja slabom strujom), punjenja konstantnom strujom ili punjenja konstantnim naponom da napuni litijum-jonsku bateriju u skladu sa izlaznim naponom litijum-jonske baterije;tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije, i obavlja regulisani naponski izlaz pomoću: smanjenja izlaznog napona litijum-jonske baterije na prvi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije veći nego napon VL niske snage; smanjenja izlaznog napona litijum-jonska baterija na drugi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije jednak ili niži nego napon VL niske snage; i isključivanja regulisanog naponskog izlaza kada izlazni napon litijum-jonske baterije se spusti da bude jednak ili niži nego prekidni napon VD pražnjenja;gde VL je unapred podešeni napon niske snage litijum-jonske baterije, a VD je unapred podešeni prekidni napon pražnjenja litijum-jonske baterije; igde je prvi izlazni napon u opsegu od 1.35V do 1.725V, a drugi izlazni napon u opsegu od 0.9V do 1.35V.
- 2. Metoda za kontrolisanje univerzalne punjive baterije formirane korišćenjem litijum-jonske baterije prema patentnom zahtevu 1, gdetokom statusa punjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije, i kontroliše kontrolno kolo za punjenje litijum-jonske baterije da prekine punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije podigne do gornjeg praga temperature punjenja i ponovo uspostavi punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije smanji na vrednost oduzimanja temperature mrtve zone od gornjeg praga temperature punjenja; i tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije, i kontroliše kolo za pražnjenje DC-DC „step-down“ regulatora da prekine pražnjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije podigne do gornjeg praga temperature punjenja i ponovo uspostavi pražnjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije smanji na vrednost oduzimanja temperature mrtve zone od gornjeg praga temperature pražnjenja.4
- 3. Metoda za kontrolisanje univerzalne punjive baterije formirane korišćenjem litijum-jonske baterije prema patentnom zahtevu 1, gdetokom punjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje maksimalni prag izlazne struje izvora punjenja, i puni litijum-jonsku bateriju pri maksimalnom pragu izlazne struje izvora punjenja kada je maksimalni prag izlazne struje izvora punjenja manji nego unapred podešena vrednost struje punjenja.
- 4. Metoda za kontrolisanje univerzalne punjive baterije formirane korišćenjem litijum-jonske baterije prema patentnom zahtevu 1, gdeprvi izlazni napon je 1.5V, a drugi izlazni napon je 1.1V.
- 5. Metoda za kontrolisanje univerzalne punjive baterije formirane korišćenjem litijumjonskebaterije prema patentnom zahtevu 1,metoda koja obuhvata sledeće kontrolne uslove:kontrolni uslov 1, nakon što je izvor punjenja povezan na univerzalnu punjivu bateriju, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije obavlja status punjenja nakon detekcije priključka napona punjenja, i tokom statusa punjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije prekida regulisani naponski izlaz pražnjenja i obavlja punjenje litijum-jonske baterije;kontrolni uslov 2, tokom statusa punjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijumjonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije i bira shemu punjenja „trickle“ punjenja, punjenja konstantnom strujom ili punjenja konstantnim naponom da napuni litijum-jonsku bateriju prema izlaznom naponu litijum-jonske baterije, i tokom statusa punjenja, kontrolno kolo za punjenje litijum-jonske baterije detektuje maksimalan prag izlazne struje izvora punjenja, i puni litijum-jonsku bateriju pri maksimalnom pragu izlazne struje izvora punjenja kada maksimalni prag izlazne struje izvora punjenja je manji nego unapred podešena vrednost struje za punjenje, i prekida punjenje litijum-jonske baterije kada se struja za punjenje tokom punjenja konstantnim naponom smanji na unapred podešenu potpuno napunjenu determinacionu struju;kontrolni uslov 3, kada je izvor punjenja isključen iz univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje isključenje izvora punjenja, i prazni preostalu snagu koja se nalazi u filter kondenzatoru tokom punjenja, tako da napon na pozitivnoj elektrodi i negativnoj elektrodi univerzalne punjive baterije brzo pada kako bi bio jednak ili niži nego maksimalni napon otvorenog kola i status pražnjenja je izvršen, a tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije prekida punjenje i obavlja regulisano naponsko pražnjenje, i obavlja regulisani naponski izlaz prema kontrolnom uslovu 4, gde maksimalni napon otvorenog kola je u opsegu od 1.5V do 1.725V;kontrolni uslov 4, tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijumjonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije, i obavlja regulisani naponski izlaz pomoću: smanjenja izlaznog napona litijum-jonske baterije na prvi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije veći nego napon VL niske snage; smanjenja izlaznog napona litijum-jonske baterije na drugi izlazni napon kada je izlazni napon litijum-jonske baterije veći nego prekidni napon VD pražnjenja dok je jednak ili niži nego napon VL niske snage, i uspostavljanje izlaza litijum-jonske baterije na prvi napon kada je izlazni napon napunjene litijum-jonske baterije veći nego VL+ΔV1, gde VL je unapred podešeni napon niske snage litijum-jonske baterije, ΔV1 je unapred podešeni napon mrtve zone praga detekcije napona niže snage litijum-jonske baterije, a VD je unapred podešeni prekidni napon pražnjenja litijum-jonske baterije, gde prvi izlazni napon je u opsegu od 1.35V do 1.725V, a drugi izlazni napon je u opsegu od 0.9V do 1.35V;kontrolni uslov 5, tokom statusa pražnjenja, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijumjonske baterije detektuje izlazni napon litijum-jonske baterije, i prekida regulisani naponski izlaz kada izlazni napon litijum-jonske baterije pada kako bi bio jednak ili niži nego prekidni napon VD pražnjenja i uspostavlja regulisani naponski izlaz prema kontrolnom uslovu 4 kada je izlazni napon napunjene litijum-jonske baterije veći nego VD+ΔV2, gde ΔV2 je unapred podešeni napon mrtve zone praga za detekciju prekidnog napona pražnjenja litijum-jonske baterije;kontrolni uslov 6, tokom punjenja univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije, i prekida punjenje litijum-jonske baterije kada temperatura litijum-jonske baterije raste do gornjeg praga temperature TCH punjenja i uspostavlja punjenje litijum-jonske baterije kada se temperatura litijum-jonske baterije smanji da bude niža nego TCH-ΔT1, gde TCH je unapred podešeni gornji prag temperature punjenja litijum-jonske baterije, a ΔT1 je unapred podešena temperatura mrtve zone koja odgovara naponu mrtve zone TCH praga za detekciju;kontrolni uslov 7, tokom pražnjenja univerzalne punjive baterije, kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije detektuje temperaturu litijum-jonske baterije, i prekida regulisani naponski izlaz kada temperatura litijum-jonske baterije raste do gornjeg praga temperature TDH pražnjenja i uspostavlja regulisani naponski izlaz kada se temperatura litijum-jonske baterije smanji kako bi bila niža nego TDH-ΔT2, gde TDH je unapred podešeni gornji prag temperature pražnjenja litijum-jonske baterije, a ΔT2 je unapred podešena temperatura mrtve zone koja odgovara naponu mrtve zone TDH praga za detekciju;litijum-jonska baterija se puni prema kontrolnom uslovu 2 kada kontrolni uslov 1 odredi da je izvor punjenja povezan na univerzalnu punjivu bateriju i kontrolni uslov 6 dozvoli punjenje litijum-jonske baterije, a punjenje litijum-jonske baterije se prekida kada kontrolni uslov 6 spreči punjenje litijum-jonske baterije; iizlazna snaga litijum-jonske baterije je postepeno spušten i regulisani izlaz prema kontrolnom uslovu 4 kada kontrolni uslov 3 odredi da je univerzalna punjiva baterija isključena iz izvora napajanja i kontrolni uslov 5 i kontrolni uslov 7 dozvole pražnjenje izlaza litijum-jonske baterije, a kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije prekine regulisani naponski izlaz kada bilo koji od kontrolnog uslova 5 i kontrolnog uslova 7 spreči izlaz za pražnjenje litijum-jonske baterije.
- 6. Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije, koja sadrži: kućište spoljnog pakovanja, i kontrolor za punjenje/pražnjenje, deo za krimpovanje (presovanje) pozitivne elektrode, litijum-jonsku bateriju, i završni poklopac negativne elektrode koji su sukcesivno sklopljeni presovanjem u kućištu spoljnog pakovanja; gde kontrolor za punjenje/pražnjenje sadrži: kućište kontrolora za punjenje/pražnjenje, i telo za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje, izolacionu podlošku i potporni okvir kontrolora za punjenje/pražnjenje obezbeđen u kućištu kontrolora za punjenje/pražnjenje, gde telo za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje je zalemljeno sa kontrolnim kolom litijum-jonske baterije za punjenje/pražnjenje;gde kontrolno kolo za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije sadrži:kontrolno kolo za punjenje litijum-jonske baterije, kolo za detekciju litijum-jonske baterije i kolo za pražnjenje DC-DC „step-down“ regulatora zalemljena redom na podlogu kola, podloga kola je električno povezana za litijum-jonsku bateriju i završni poklopac pozitivne elektrode, i podloga kola je električno povezana za završni poklopac negativne elektrode pomoću kućišta kontrolora za punjenje/pražnjenje i kućišta spoljnog pakovanje.4
- 7. Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije prema patentnom zahtevu 6, gde: završni poklopac pozitivne elektrode je obezbeđen na kraju kontrolora za punjenje/pražnjenje i ima kontaktnu tačku pozitivne elektrode izloženu van kućišta spoljnog pakovanja, a kontaktna tačka pozitivne elektrode se koristi kao pozitivna elektroda univerzalne punjive baterije; i kontaktna tačka negativne elektrode izložena van kućišta spoljnog pakovanja je obezbeđena na kraju završog poklopca negativne elektrode, i kontaktna tačka negativne elektrode se koristi kao negativna elektroda univerzalne punjive baterije.
- 8. Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije prama patentnomzahtevu 6, gde:litijum-jonska baterija je jedinica litijum-jonske baterije spoljnog pakovanja kućišta sa negativnom elektrodom, jedinica litijum-jonske baterije spoljnog pakovanja kućišta sa pozitivnom elektrodom, ili jedinica litijum-jonske baterije mekog pakovanja;univerzalna punjiva baterija je R6 punjiva baterija, R03 punjiva baterija, R1 punjiva baterija ili R8D425 punjiva baterija; iuniverzalna punjiva baterija koristi USB interfejs kompjutera ili adapter za punjenje univerzalne litijum-jonske baterije kao izvor napajanja da se napuni univerzalna punjiva baterija.
- 9. Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije prema patentnom zahtevu 6, gde: deo za krimpovanje pozitivne elektrode je formiran sa metalnim materijalom koji ima visoku električnu obnovljivost, visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost koji podleže provodljivom antioksidacionom tretmanu na njegovoj površini; svaki od završnog poklopca pozitivne elektrode, kućišta spoljnog pakovanja, završnog poklopca negativne elektrode, i kućišta kontrolora za punjenje/pražnjenje je formiran pomoćnog metalnog materijala koji ima visoku toplotnu provodljivost i visoku električnu provodljivost koji podleže provodljivom anti-oksidacionom tretmanu na njegovoj površini; i potporni okvir kontrolora za punjenje/pražnjenje je napravljen od izolacionog materijala koji prenosi svetlost, je korišćen za montiranje tela za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje, i korišćen4je za prenos svetlosnog signala emitovanog od diode koja emituje svetlost ukazujući na status punjenja univerzalne punjive baterije van univerzalne punjive baterije.
- 10. Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije prema patentnom zahtevu 6, gde je struktura kontrolora za punjenje/pražnjenje formirana pomoću: sastavljanja potpornog okvira kontrolora za punjenje/pražnjenje, tela za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje i izolacione podloške unutar kućišta kontrolora za punjenje/pražnjenje, i lemljenje zrna kućišta kontrolora za punjenje/pražnjenje na bakrom obloženi deo V- kraja kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije od PCB2 kontrolne podloge posle tačkastog zaptivanja kućišta kontrolora za punjenje/pražnjenje; i gde je struktura zalemljenog kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije u telu za lemljenje kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje formirana pomoću: lemljenja podloge PCB1 kola zalemljene sa elementima kontrolnog kola za punjenje/pražnjenje litijum-jonske baterije i podloge PCB2 kola zajedno sa pinovima za povezivanje, i lemljenja završnog poklopca pozitivne elektroda na podlogu PCB1 kola i lemljenja dela za krimplovanje pozitivne elektrode na podlogu PCB2 kola, gde pinovi za povezivanje su formirani od metalnog materijala koji ima visoku toplotnu provodljivost i vosoku električnu provodljivost.4
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201310436714.2A CN103490099B (zh) | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法 |
| PCT/CN2014/086370 WO2015039584A1 (zh) | 2013-09-23 | 2014-09-12 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法 |
| EP14845187.5A EP3051622B1 (en) | 2013-09-23 | 2014-09-12 | Universal rechargeable battery constituted by employing lithium-ion battery and control method |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS59089B1 true RS59089B1 (sr) | 2019-09-30 |
Family
ID=49830157
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20190869A RS59089B1 (sr) | 2013-09-23 | 2014-09-12 | Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije i metoda kontrole |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10103412B2 (sr) |
| EP (1) | EP3051622B1 (sr) |
| JP (2) | JP6387415B2 (sr) |
| KR (1) | KR101838540B1 (sr) |
| CN (1) | CN103490099B (sr) |
| CY (1) | CY1121809T1 (sr) |
| DK (1) | DK3051622T3 (sr) |
| ES (1) | ES2734578T3 (sr) |
| HR (1) | HRP20191206T1 (sr) |
| HU (1) | HUE044249T2 (sr) |
| LT (1) | LT3051622T (sr) |
| PL (1) | PL3051622T3 (sr) |
| PT (1) | PT3051622T (sr) |
| RS (1) | RS59089B1 (sr) |
| SI (1) | SI3051622T1 (sr) |
| SM (1) | SMT201900380T1 (sr) |
| TR (1) | TR201910033T4 (sr) |
| WO (1) | WO2015039584A1 (sr) |
Families Citing this family (43)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103490112B (zh) * | 2013-09-23 | 2015-10-28 | 深圳市麦格松电气科技有限公司 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法 |
| CN103490099B (zh) | 2013-09-23 | 2015-09-30 | 李松 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法 |
| CN104538578A (zh) * | 2014-12-23 | 2015-04-22 | 商晓东 | 改进的可再充电电池组件 |
| ES2807253T3 (es) * | 2015-06-12 | 2021-02-22 | Fujian Nanping Nanfu Battery | Batería electroquímica secundaria con cuerpo de sellado y estructura blindada de chip de tipo encapsulación |
| WO2016197565A1 (zh) * | 2015-06-12 | 2016-12-15 | 福建南平南孚电池有限公司 | 一种带有充电指示灯的二次电化学电池封口体 |
| CN114388877A (zh) | 2015-09-08 | 2022-04-22 | 伏特技术有限公司 | 电压调节设备以及具有电压调节设备的电池 |
| CN105552296B (zh) * | 2016-01-27 | 2018-07-10 | 浙江优亿医疗器械有限公司 | 一种安全充电式锂电池结构及应用 |
| CN105656152B (zh) * | 2016-03-30 | 2018-03-02 | 上海铁路通信有限公司 | 一种便携式应答器读写器电池管理装置 |
| WO2017202349A1 (en) * | 2016-05-27 | 2017-11-30 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Battery protection board, battery and mobile terminal |
| CN106486693B (zh) * | 2016-11-15 | 2023-06-23 | 漳州万宝能源科技股份有限公司 | 一种可替代5号一次性碱性电池的1.5v恒压锂电池及其生产方法 |
| EP3593437B1 (en) | 2017-03-07 | 2022-11-02 | Volt Technology Limited | Battery with a voltage regulation device |
| CN107069130B (zh) * | 2017-06-08 | 2023-08-22 | 张磊 | 一种usb充电电池结构 |
| WO2019044561A1 (ja) * | 2017-08-30 | 2019-03-07 | ノバルス株式会社 | 二次電池ユニット |
| US12009486B2 (en) * | 2017-11-06 | 2024-06-11 | Eve Energy Co., Ltd. | Safe and high-energy USB rechargeable battery |
| TWM560129U (zh) * | 2017-12-28 | 2018-05-11 | 晶英國際股份有限公司 | 具快速充電功能的電池 |
| CN108777331B (zh) * | 2018-06-08 | 2021-04-30 | 广东小天才科技有限公司 | 一种电子设备中锂离子电池的充电控制方法及装置 |
| CN110912212B (zh) * | 2018-09-17 | 2021-07-20 | 硕天科技股份有限公司 | 具适应性限流保护功能的充电装置与手持式电子装置 |
| CN109713208B (zh) * | 2018-12-03 | 2022-09-06 | 银隆新能源股份有限公司 | 一种锂离子电池及其制备方法 |
| CN111987753A (zh) * | 2019-05-23 | 2020-11-24 | 深圳市思远半导体有限公司 | 充电控制方法及其相关设备 |
| JP7336264B2 (ja) * | 2019-05-29 | 2023-08-31 | 株式会社マキタ | バッテリパック |
| KR20210013958A (ko) | 2019-07-29 | 2021-02-08 | 정찬빈 | 재충전 가능한 유선 제어 짖음 방지 스프레이 반려견용 결속장치 |
| JP7379664B2 (ja) * | 2019-08-12 | 2023-11-14 | 深▲セン▼市麦格松▲電▼▲気▼科技有限公司 | 充電池の放電制御方法、充電制御方法及び充電池 |
| CN110556487B (zh) * | 2019-08-30 | 2022-03-18 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 二次电池 |
| CN111129574A (zh) * | 2019-12-12 | 2020-05-08 | 深圳市东方芯愿新能源有限公司 | 一种一体成型的充电式电池及生产方法 |
| CN111342113B (zh) * | 2020-01-15 | 2021-03-23 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 锂离子二次电池 |
| CN111816934B (zh) * | 2020-01-17 | 2025-01-24 | 广东美尼麦格松电源系统有限公司 | 柱状二次电池及电池控制器 |
| CN111755646B (zh) * | 2020-01-17 | 2025-05-30 | 广东美尼麦格松电源系统有限公司 | 柱状锂离子充电电池及其控制器 |
| CN212085112U (zh) * | 2020-06-24 | 2020-12-04 | 刘晓晓 | 一种带usb充电功能的充电电池 |
| US12015290B2 (en) | 2020-10-30 | 2024-06-18 | Techtronic Cordless Gp | Battery pack with temperature limited current |
| US20230408595A1 (en) * | 2020-11-27 | 2023-12-21 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Power storage system, vehicle, and electronic device |
| CN112448020A (zh) * | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 深圳市海科盛科技有限公司 | 一种可充电锂离子电池 |
| JP2024531098A (ja) | 2021-08-12 | 2024-08-29 | ミルウォーキー エレクトリック ツール コーポレイション | 電動工具バッテリパックのための電力供給調整器 |
| EP4472014A4 (en) * | 2022-01-26 | 2025-04-02 | LG Energy Solution, Ltd. | SECONDARY BATTERY CHARGING/DISCHARGE DEVICE |
| US12095293B2 (en) | 2022-09-29 | 2024-09-17 | Live View Technologies, LLC | Overcurrent protection, and associated circuitry, devices, systems, and methods |
| CN115524628B (zh) * | 2022-10-11 | 2023-07-18 | 欣旺达电子股份有限公司 | 一种软包锂离子电池容量衰退失效分析方法和系统 |
| CN115911615B (zh) * | 2022-11-18 | 2026-02-06 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 一种用于方形电池充放电的可变距定位均分压合机构 |
| JP7621048B1 (ja) | 2024-01-18 | 2025-01-24 | 广東星系源科技股分有限公司 | 二次電池及びその製造方法 |
| CN117673498B (zh) * | 2024-02-02 | 2024-04-12 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 一种低压锂电池 |
| EP4654326A1 (en) * | 2024-04-07 | 2025-11-26 | Hamedata Technology Co., Limited | Step-down lithium battery and manufacturing method therefor |
| CN118367663B (zh) * | 2024-06-19 | 2024-08-16 | 深圳市优能电源技术有限公司 | 一种可充电电池 |
| US12237712B1 (en) | 2024-07-08 | 2025-02-25 | LiveView Technologies, LLC | Controllers, and associated circuitry, devices, systems, mobile units, and methods |
| EP4708444A1 (en) * | 2024-07-17 | 2026-03-11 | Hamedata Technology Co., Limited | Manufacturing method and device for aa lithium ion battery, apparatus and medium |
| CN120432790B (zh) * | 2025-07-08 | 2025-09-09 | 四川川润数字能源科技有限公司 | 一种储能系统散热控制方法 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4337786A1 (de) * | 1993-11-05 | 1995-05-11 | Philips Patentverwaltung | Batterie mit einem an der Batterie angeschlossenen Spannungsumsetzer |
| JPH11185824A (ja) * | 1997-10-15 | 1999-07-09 | Sony Corp | 一次電池互換バッテリーパック |
| US6118248A (en) * | 1998-04-02 | 2000-09-12 | The Procter & Gamble Company | Battery having a built-in controller to extend battery service run time |
| US6074775A (en) * | 1998-04-02 | 2000-06-13 | The Procter & Gamble Company | Battery having a built-in controller |
| AR018815A1 (es) * | 1998-04-02 | 2001-12-12 | Procter & Gamble | Bateria que tiene un controlador incorporado |
| CN101373893B (zh) * | 2007-08-24 | 2012-09-05 | 鹏智科技(深圳)有限公司 | 电池过温保护电路 |
| JP2009055755A (ja) * | 2007-08-29 | 2009-03-12 | Ricoh Co Ltd | 二次電池保護用半導体装置 |
| JP2009268345A (ja) * | 2008-04-01 | 2009-11-12 | Panasonic Corp | 二次電池パックの充電装置 |
| EP2113983A1 (en) * | 2008-04-29 | 2009-11-04 | Dialog Semiconductor GmbH | Load current dependent reduction of charge battery current |
| KR100983144B1 (ko) * | 2008-06-05 | 2010-09-20 | 삼성에스디아이 주식회사 | 배터리 팩 |
| JP5518432B2 (ja) * | 2009-10-31 | 2014-06-11 | 三洋電機株式会社 | 円筒形電池を内蔵可能な携帯式電源装置 |
| CN102893483B (zh) | 2010-01-07 | 2016-10-26 | 米茲寇国际公司 | 万能电池充电器 |
| JP4923116B2 (ja) * | 2010-01-29 | 2012-04-25 | 株式会社日立製作所 | 二次電池システム |
| CN102299392B (zh) * | 2011-05-16 | 2013-06-19 | 李松 | 采用锂离子电池构成的充电电池及控制方法 |
| CN202142621U (zh) * | 2011-05-16 | 2012-02-08 | 李松 | 采用锂离子电池构成的充电电池 |
| CN203536537U (zh) * | 2013-09-23 | 2014-04-09 | 李松 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池 |
| CN103490099B (zh) * | 2013-09-23 | 2015-09-30 | 李松 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法 |
| CN103490112B (zh) * | 2013-09-23 | 2015-10-28 | 深圳市麦格松电气科技有限公司 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法 |
| CN203536530U (zh) * | 2013-09-23 | 2014-04-09 | 李松 | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池 |
-
2013
- 2013-09-23 CN CN201310436714.2A patent/CN103490099B/zh active Active
-
2014
- 2014-09-12 PL PL14845187T patent/PL3051622T3/pl unknown
- 2014-09-12 DK DK14845187.5T patent/DK3051622T3/da active
- 2014-09-12 HU HUE14845187 patent/HUE044249T2/hu unknown
- 2014-09-12 HR HRP20191206TT patent/HRP20191206T1/hr unknown
- 2014-09-12 ES ES14845187T patent/ES2734578T3/es active Active
- 2014-09-12 RS RS20190869A patent/RS59089B1/sr unknown
- 2014-09-12 KR KR1020167008386A patent/KR101838540B1/ko active Active
- 2014-09-12 EP EP14845187.5A patent/EP3051622B1/en active Active
- 2014-09-12 TR TR2019/10033T patent/TR201910033T4/tr unknown
- 2014-09-12 LT LT14845187T patent/LT3051622T/lt unknown
- 2014-09-12 PT PT14845187T patent/PT3051622T/pt unknown
- 2014-09-12 SI SI201431258T patent/SI3051622T1/sl unknown
- 2014-09-12 JP JP2016543298A patent/JP6387415B2/ja active Active
- 2014-09-12 SM SM20190380T patent/SMT201900380T1/it unknown
- 2014-09-12 WO PCT/CN2014/086370 patent/WO2015039584A1/zh not_active Ceased
- 2014-12-09 US US15/024,204 patent/US10103412B2/en active Active
-
2018
- 2018-06-21 JP JP2018117711A patent/JP6524314B2/ja active Active
-
2019
- 2019-07-08 CY CY20191100715T patent/CY1121809T1/el unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR101838540B1 (ko) | 2018-04-26 |
| KR20160048206A (ko) | 2016-05-03 |
| US20160254574A1 (en) | 2016-09-01 |
| EP3051622B1 (en) | 2019-04-10 |
| CN103490099B (zh) | 2015-09-30 |
| JP2018161048A (ja) | 2018-10-11 |
| PL3051622T3 (pl) | 2020-01-31 |
| CN103490099A (zh) | 2014-01-01 |
| PT3051622T (pt) | 2019-07-17 |
| JP2016537794A (ja) | 2016-12-01 |
| LT3051622T (lt) | 2019-10-25 |
| HUE044249T2 (hu) | 2019-10-28 |
| TR201910033T4 (tr) | 2019-08-21 |
| EP3051622A1 (en) | 2016-08-03 |
| WO2015039584A1 (zh) | 2015-03-26 |
| CY1121809T1 (el) | 2020-07-31 |
| ES2734578T3 (es) | 2019-12-10 |
| JP6387415B2 (ja) | 2018-09-05 |
| US10103412B2 (en) | 2018-10-16 |
| JP6524314B2 (ja) | 2019-06-05 |
| DK3051622T3 (da) | 2019-07-15 |
| SI3051622T1 (sl) | 2019-09-30 |
| SMT201900380T1 (it) | 2019-09-09 |
| HRP20191206T1 (hr) | 2019-10-04 |
| EP3051622A4 (en) | 2017-04-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RS59089B1 (sr) | Univerzalna punjiva baterija formirana korišćenjem litijum-jonske baterije i metoda kontrole | |
| CN105140432B (zh) | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池的控制方法 | |
| KR100998301B1 (ko) | 배터리 팩 및 이를 구비하는 전자기기 | |
| US9444087B1 (en) | Enbloc clip-type lithium secondary battery pack capable of fitting into two-cell or four cell battery compartment of electronic device | |
| CN201667547U (zh) | 嵌入可编程开关式充电功能的锂电池保护模块 | |
| CN105896479B (zh) | 一种内置式恒压保护结构部件及使用其的可充电电池 | |
| CN203536537U (zh) | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池 | |
| CN204156553U (zh) | 充电电路、电芯和移动终端 | |
| CN104242388B (zh) | 充电电路、电芯和移动终端 | |
| CN104242389A (zh) | 充电电路、电芯和移动终端 | |
| CN112542870B (zh) | 电子设备 | |
| CN204316106U (zh) | 充电电路、电芯和移动终端 | |
| CN201266846Y (zh) | 充电装置,以及充电装置和电池包的组合 | |
| CN201638904U (zh) | 充电式锂电池 | |
| CN203536530U (zh) | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池 | |
| US20230029949A1 (en) | Battery pack and power tool system | |
| CN106099863B (zh) | 一种带usb接口的恒压保护结构部件及使用其的二次电池 | |
| CN223941820U (zh) | 锂离子圆柱电池 | |
| KR101446745B1 (ko) | 엔블록 클립 형태의 리튬 이차전지 팩 전용의 충전 홀더 | |
| CN219677594U (zh) | 电池控制电路以及电池包 | |
| CN212518422U (zh) | 一种带电池温度保护的兼容多种电池充电的管理芯片 | |
| CN120999531A (zh) | 集成过压保护的电池极耳结构、电池及制备方法 | |
| CN121282372A (zh) | 锂电池及其同口充放电方法 | |
| CN119994248A (zh) | 锂离子圆柱电池 | |
| KR20060124490A (ko) | 휴대용 단말기의 배터리 및 그 제조방법 |