一种双电池切换电路的制作方法

专利检索2026-08-29  17


本技术涉及电池电路,具体涉及一种双电池切换电路。


背景技术:

1、在各种电子设备,特别是移动设备中,电源管理是至关重要的一环。为了实现持续不断的电源供应,单一电源往往无法满足需求,因此采用多个电池进行切换供电的方式变得极为重要。双电池切换电路就是一种常见的解决方案,它可以在一个电池电量耗尽时,自动切换至另一个电池,以实现连续供电并延长设备的使用时间。

2、然而,现有的双电池切换电路存在以下几个问题:

3、切换管理不精确:现有的双电池切换电路常常仅基于电池的剩余电量进行切换,忽略了电池温度等因素的考虑。这可能导致电池在需要时无法提供稳定的电源供应,或者由于温度过高而提前结束使用寿命。

4、电源优化不足:当前的多电池管理方案大多只做到了电源的切换,但缺乏对电源的优化和管理。例如,无法根据电源剩余寿命预测需要何时进行电源切换,或者无法充分利用电池之间的切换来延长电池生命。

5、冷却效率不高:当电池工作的时候,由于电流的通过会产生大量的热量,如果没有有效的冷却系统,电池的温度会快速上升,可能导致电池性能下降,甚至可能损坏电池。然而,现有的双电池切换电路一般缺乏智能冷却机制,以有效降低电池的工作温度。

6、为此,本实用新型提出一种双电池切换电路来解决上述问题。


技术实现思路

1、为克服现有技术的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种双电池切换电路,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为达到所述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:一种双电池切换电路,包括第一电池、第二电池、电源切换模块、控制模块、温度监测模块、智能冷却模块和能源管理模块;

3、其中,第一电池和第二电池分别与电源切换模块连接,电源切换模块用于在第一电池和第二电池之间进行切换,以提供连续的电源供应;

4、控制模块连接电源切换模块,用于控制电源切换模块的切换行为;

5、温度监测模块用于监测电池温度,当电池温度超过设定值时,控制模块会切换至温度较低的电池;

6、智能冷却模块连接温度监测模块,当电池温度超过设定值时,智能冷却模块启动,以降低电池温度;

7、能源管理模块连接电源切换模块和控制模块,用于优化电池使用,延长电池寿命,并在电池电量过低时向控制模块发送信号,以实现电源的切换。

8、优选的,所述控制模块包括检测单元,用于检测第一电池和第二电池的电量状态,以便于及时进行电源切换。

9、优选的,所述控制模块进一步包括决策单元,用于根据检测单元检测的电量状态和温度监测模块的温度状态,决定电源切换的时间和顺序。

10、优选的,所述电源切换模块包括一组电源切换开关,用于实现对第一电池和第二电池的切换。

11、优选的,所述第一电池和第二电池均为可充电电池,以便于循环使用。

12、优选的,所述双电池切换电路进一步包括电源状态显示模块,用于显示当前供电电池的状态。

13、优选的,所述智能冷却模块包括冷却风扇和散热片,当电池温度超过设定值时,冷却风扇启动,散热片开始散热,以降低电池温度。

14、优选的,能源管理模块包括电池寿命预测单元,用于预测电池的剩余寿命,并在电池寿命预计结束前,向控制模块发送信号,提前进行电源的切换。

15、本实用新型的有益效果体现在:

16、持续电源供应:该电路通过第一电池和第二电池的切换,可以提供连续的电源供应。这有助于确保设备或系统不会因电池耗尽而中断运行,特别是在关键应用中。

17、智能电源管理:电路中的控制模块可以智能地监测电池的电量状态和温度。当电池温度超过设定值或电量较低时,它会自动切换到另一电池,以保持设备的可用性。

18、电池寿命优化:能源管理模块不仅可以切换电源,还可以根据电池寿命预测单元的信息,在电池寿命预计结束前提前进行电源切换,以延长电池的使用寿命。

19、温度控制:智能冷却模块可以在电池温度超过设定值时启动,通过冷却风扇和散热片降低电池温度。这有助于避免电池过热引起的损坏或性能下降。

20、自动化决策:控制模块中的决策单元可以根据电量状态和温度情况自动决定电源切换的时间和顺序,减少了人工干预的需求。

21、综合以上有益效果,这种双电池切换电路提供了高度可靠的电源切换,延长了电池寿命,降低了维护成本,保障了设备的可用性,特别适用于需要稳定电源的关键应用领域。



技术特征:

1.一种双电池切换电路,其特征在于,包括第一电池、第二电池、电源切换模块、控制模块、温度监测模块、智能冷却模块和能源管理模块;

2.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,所述控制模块包括检测单元,用于检测第一电池和第二电池的电量状态,以便于及时进行电源切换。

3.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,所述控制模块进一步包括决策单元,用于根据检测单元检测的电量状态和温度监测模块的温度状态,决定电源切换的时间和顺序。

4.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,所述电源切换模块包括一组电源切换开关,用于实现对第一电池和第二电池的切换。

5.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,所述第一电池和第二电池均为可充电电池,以便于循环使用。

6.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,所述双电池切换电路进一步包括电源状态显示模块,用于显示当前供电电池的状态。

7.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,所述智能冷却模块包括冷却风扇和散热片,当电池温度超过设定值时,冷却风扇启动,散热片开始散热,以降低电池温度。

8.根据权利要求1所述的一种双电池切换电路,其特征在于,能源管理模块包括电池寿命预测单元,用于预测电池的剩余寿命,并在电池寿命预计结束前,向控制模块发送信号,提前进行电源的切换。


技术总结
本技术涉及电池电路技术领域,本技术提供了一种双电池切换电路,包括第一电池、第二电池、电源切换模块、控制模块、温度监测模块、智能冷却模块和能源管理模块;其中,第一电池和第二电池分别与电源切换模块连接,电源切换模块用于在第一电池和第二电池之间进行切换,以提供连续的电源供应;控制模块连接电源切换模块,用于控制电源切换模块的切换行为;温度监测模块用于监测电池温度,当电池温度超过设定值时,控制模块会切换至温度较低的电池;智能冷却模块连接温度监测模块。本技术提供了高度可靠的电源切换,延长了电池寿命,降低了维护成本,保障了设备的可用性,特别适用于需要稳定电源的关键应用领域。

技术研发人员:吴承权
受保护的技术使用者:宾得励精科技(上海)有限公司
技术研发日:20231109
技术公布日:2024/5/29
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