电池包、笔记本电脑充电系统及方法与设计方案
联想E4030,E4070电脑的安全、保修和设置指南说明书

1PN:148512757Rev. AA00《安全、保修和设置指南》Lenovo E4030,E4070/support打开包装Lenovo 计算机电池电源线交流电源适配器出版物初始设置说明1. 安装电池。
2. 连接电源。
确保所有电源线接头均正确并且完全地插入到插座。
3. 按电源按钮开启计算机。
4. 按照屏幕说明配置操作系统以完成初始设置。
此过程将占用您几分钟。
《用户指南》中提供有关使用 Lenovo 计算机的其他信息。
请参阅本文档后面的“访问《用户指南》”。
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PACK电池基础知识ppt

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

电池包负载识别和电压检测电路及其工作方法与流程电池包负载识别和电压检测电路是电池管理系统中关键的组成部分,它能够准确地识别电池的负载情况和电压水平,从而对电池状态进行监测和保护。
在本文中,我们将深入探讨这一主题,从电路的设计原理、工作方法和流程等方面展开讨论。
一、电池包负载识别的重要性和作用电池包负载识别是指监测和确定电池所连接的负载特性。
通过负载识别,我们能够准确地监测电池的放电情况和负载电流,进而了解电池负载特性,从而避免因负载过大或过小而引起的电池不稳定或寿命缩短等问题。
电池包负载识别还能够为整个电池管理系统提供实时的数据和状态信息,以便进行更精确的电池管理和保护措施。
二、电压检测电路的设计原理与作用电压检测电路是电池管理系统中用来检测和监测电池电压的关键部分。
它能够精确地测量电池的电压水平,并将其转化为数字信号,供系统进行处理和分析。
电压检测电路的设计原理主要包括使用电压检测芯片、参考电压源和滤波电路等。
电压检测电路在电池管理系统中起到了监测电池电压、实现电压保护和预警等功能。
三、电池包负载识别和电压检测电路的工作方法电池包负载识别和电压检测电路的工作方法主要分为以下几个步骤:1. 采集电池电压数据:电压检测电路将电池的电压水平转化为数字信号,并传输给负载识别电路。
2. 负载识别:负载识别电路根据电压数据和预设的特征参数,判断电池所连接的负载情况。
3. 状态监测和保护:根据负载识别的结果,电池管理系统会判断是否出现异常负载情况,如过载或短路,并采取相应的措施进行保护。
4. 数据处理和分析:电池管理系统会对采集到的电压数据进行处理和分析,以便实现对电池状态的综合评估和预测。
四、个人观点和理解电池包负载识别和电压检测电路在现代电池管理系统中扮演着重要的角色。
通过准确地识别电池负载情况和电压水平,我们能够更好地管理和保护电池,延长其使用寿命,并提高整个系统的性能和可靠性。
在电路设计中,应注重提高电压检测的准确性和稳定性,同时结合负载识别算法和保护措施,使电池管理系统能够更好地适应不同的工作环境和需求。
锂电池智能充电原理,设计电路,充电方法.

第三部分毕业设计正文锂电池充电器的设计[摘要] 本设计以单片机为控制核心,系统由指示灯电路、电源电压与环境温度采样电路、精确基准电压产生电路和开关控制电路组成。
实现了电池充电、LED指示、保护机制及异常处理等充电器所需要的基本功能。
本文对锂离子电池的参数特性、充电原理与充电方法进行了详尽的描述,并提出了充电器的设计思想和系统结构。
该电路具有安全快速充电功能,可以广泛应用于室内外单节锂离子电池的充电,如手机、数码产品电池等。
[关键词]锂离子电池,充电器,硬件电路,软件设计The design of lithium battery chargerSui Chaoyun0701 electricity techniqueAbstract:This design uses SCM system for the control of core, it includes the pilot lamp circuit on system, sampling circuit about voltage and temperature, the causes about standard voltage and switch controls. The circuit achieves charging battery, LED instructions, the protection mechanism and exception handling, and other functions. This paper introduces the following things: parameters of lithium-battery, principles and methods on charge, design thinkings and system structure about charger, and it describes the functional mode of the charger in detail,moreover it proposes the thinking of plan and structure of a system.The circuit which be planed have functions of safety,rapid and so on. It can use in the charge of Lithium-ion battery that is only far-ranging,such as the battery ofcellphone,digital product and so on.Key words: Lithium-ion battery, Charger, Hardware circuit, Software design目录第一章绪论 (1)1.1 课题的背景及目的 (1)1.2 论文的构成及研究状况 (1)1.3 锂电池充电器的功能描述 (2)第二章锂电池充电器的介绍及系统设计框架 (3)2.1 锂离子的介绍 (3)2.1.1 锂离子电池的发展 (3)2.1.2 锂电池的工作原理及结构 (3)2.1.3 锂电池充电器的充电特性 (5)2.2 系统设计框架 (6)2.3 锂电池充电方法 (8)2.3.1 恒流充电(CC) (8)2.3.2 恒压充电(CV) (8)2.3.3 恒流恒压充电(CC/CV) (9)2.3.4 脉冲充电 (9)第三章锂电池充电器的设计 (10)3.1 锂电池充电器的工作原理 (10)3.1.1 89C51芯片简介 (11)3.1.2 系统指示灯电路 (12)3.1.3 电源电压与环境温度采样电路 (12)3.1.4 精确基准电源产生电路 (13)3.1.5 开关控制电路 (14)3.2 锂电池充电器的设计理念 (15)3.2.1 设计思路 (15)3.2.2 系统主流程 (15)3.2.3 充电流程设计 (17)3.2.4 程序设计 (18)结束语 (31)致谢 (32)参考文献 (33)第一章绪论1.1 课题的背景及目的电子信息时代使对移动电源的需求快速增长。
充电系统研究

充电系统研究一、概述在当今社会,随着科技的飞速发展和人们对便携设备的需求日益增加,充电系统作为能源供给的重要一环,其重要性不言而喻。
本文将对充电系统进行深入研究,旨在提高充电效率、降低能源消耗,并探索新的充电技术。
我们将对现有的充电系统进行分析,包括有线充电和无线充电。
有线充电系统通过电线和插头将电力传输到设备,具有结构简单、成本低等优点,但存在不便携、易受环境影响等问题。
无线充电系统利用电磁感应或无线电波传输电力,具有方便、安全等优点,但存在效率较低、传输距离受限等问题。
我们将研究影响充电系统效率的因素,包括充电器设计、电池特性和使用环境等。
通过优化充电器设计,可以提高充电效率通过改善电池特性,可以延长电池寿命通过合理利用环境条件,可以降低能源消耗。
我们将探讨新的充电技术,包括太阳能充电、动能充电和超级电容器等。
太阳能充电利用光伏电池将太阳能转化为电能,具有清洁、可再生等优点动能充电利用设备的运动产生电能,适用于可穿戴设备等移动设备超级电容器具有高能量密度、快速充电等优点,有望在未来充电系统中得到广泛应用。
本文将从多个角度对充电系统进行研究,旨在为提高充电效率、降低能源消耗提供新的思路和方法。
1. 充电系统的背景与意义随着全球能源危机和环境污染问题的日益突出,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,得到了广泛的关注和应用。
电动汽车的普及和发展面临着一个关键问题,即充电系统的建设和完善。
充电系统是电动汽车运行的基础,它不仅关系到电动汽车的续航能力和使用便利性,还对电网的稳定运行和能源的高效利用具有重要影响。
充电系统的研究对于解决电动汽车的续航焦虑具有重要意义。
由于电动汽车的电池容量有限,充电时间较长,充电设施的不足或不便利会给电动汽车的使用者带来不便,限制了电动汽车的推广和应用。
通过研究充电系统的技术、标准和商业模式,可以提高充电设施的覆盖率和使用效率,减少电动汽车使用者的续航焦虑,促进电动汽车的普及。
如何正确的为笔记本电池充电,延长其寿命

如何正确为笔记本电池充电,笔记本电池充电方法,笔记本电池充电时间一般为多长?简单介绍一下关于笔记本电池充电方法,笔记本电池保养,笔记本电脑电池,笔记本电池修复,笔记本电池充电时间等使用笔记本的基本常识。
新买回来的锂离子电池在初次使用时,要进行3次完全的充放电,即电池至少要完全充满一次电,再将电量放尽,重复三次后再使用。
以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态,在以后的使用中就可以随意地即充即用,但要保证一个月之内电池必须有一次完全的放电,这样的深度放电能激发电池的活化性能,对电池的使用寿命起着关键的作用。
如果超过3个月电池未使用,再次使用之前也应同新电池一样进行3次完全的充放电,以确保激活电池。
若使用镍氢电池,要很好地控制充电时间,应注意不要频繁地过度充电,否则会缩短电池的使用寿命。
此外,镍氢电池在充电前应该完全放电,在充电时也要充分充电,且在正常使用前,也要求完成3次完全的充放电。
大多数用户习惯在每次使用笔记本电脑时,都插接上交流电源供电,很少用电池给笔记本电脑供电。
其实应该每月至少用电池来供电一两次,将电池完全用光,再接上交流电一次性充满。
请记住这样一条,对于充电电池来说,将电量用完再充满,有益而无害,因为笔记本电脑使用的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。
当笔记本电脑在室内使用交流电时最好将电池取出,以免使其经常处于充电状态。
充电时最好关上笔记本电脑,使电池能够完全充满电,不要在充电中途拔掉电源。
充电完毕,应该在30分钟后使用。
另外,由于电池中的电量很容易耗尽,大多数笔记本电脑又只有一块电池,因此,部分笔让电脑厂家开发了快速充电的功能,让用户在电量耗尽后可以用最快的速度补充电能。
例如Dell的笔记本电脑就具备ExpressCharge功能,可以在一小时内充电90%以上。
为什不是100%呢?因为根据锂电池的充放电特性,如果经常快速充电到100%,电池的寿命就告大缩短,所以后面的10%会由之前的快充改为慢充来延长电池寿命。
电源使用方案设置

电源使用方案设置电源是现代生活中必不可少的设备之一,它为我们的各种电子设备提供了稳定的能量供给。
在日常生活和工作中,我们需要做出一些决策来设置电源使用方案,以确保设备的正常运行和节能减排。
本文将介绍一些常见的电源使用方案设置,帮助您合理配置电源使用策略。
一、使用电源管理工具大多数操作系统都提供了电源管理工具,通过这些工具可以设置设备的电源使用方案。
例如,在Windows操作系统中,我们可以通过电源选项设置来选择不同的电源计划,包括平衡、省电和高性能等模式。
根据设备的使用需求,我们可以选择合适的电源计划。
二、最大限度地利用休眠和待机模式休眠和待机模式是非常有用的功能,可以在设备不被使用时帮助节省能源。
当您暂时不需要使用设备时,可以选择将其置于休眠或待机模式,以降低功耗。
这对于笔记本电脑和台式机来说尤其重要,在长时间不使用时可以将其设置为休眠状态,以节省电力。
三、适当控制屏幕亮度屏幕亮度是消耗电池电量的主要因素之一。
调整设备的屏幕亮度可以有效延长电池的使用时间。
如果设备是手机或平板电脑,您可以根据环境光线的亮暗程度来调整屏幕亮度。
对于台式机和笔记本电脑,您可以根据实际使用需求来调节屏幕亮度,避免设置过高导致不必要的能源消耗。
四、关闭不需要的设备和功能在使用电源时,我们应该养成主动关闭不需要的设备和功能的习惯。
例如,当您不再使用台式机时,可以将打印机、扬声器等外部设备关闭,这样可以避免浪费不必要的电力。
另外,对于笔记本电脑来说,如果无线网络、蓝牙设备等功能不需要使用,最好将其关闭以减少能源消耗。
五、合理充电和使用充电设备对于便携式电子设备,如手机、平板电脑和笔记本电脑,合理充电和使用充电设备是非常重要的。
遵循厂商提供的充电建议,使用原装电源适配器和充电器可以更好地保护设备的电池寿命和使用效果。
另外,当电池电量充足时,及时拔掉充电器插头可以减少待机模式下的能耗。
六、定期清理设备和通风孔设备的通风孔是散热的重要部分,不应被堵塞。
新买的笔记本电脑怎么充电激活新电池

新买的笔记本电脑怎么充电激活新电池对于新买的笔记本电脑,我们要先激活电池,目的是为了让以后的使用电池更耐用,那么具体怎么操作呢?下面店铺给大家介绍一下笔记本电池使用时的注意事项。
新买的笔记本电脑怎么充电1.激活新电池厂商通用的做法是新笔记本在第一次开机时电池应带有少量的电量,此时,应该先不使用外接电源,而是把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电,一定要直到充电指示灯熄灭为止。
然后还要把电池的电量用尽后再充满,反复做三次,以便激活电池。
2.尽量减少使用电池的次数电池的充放电次数直接关系到寿命,每充一次,电池就向退役前进了一步。
如果经常在一天中多次插拔电源,且笔记本电脑装有电池,对电池的损坏更大。
因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次,电池自然就折寿了。
理论上面虽然如此,但是每次拿掉电池是很不方便的,再加上没有电池的情况下,如果突然掉电会导致数据丢失。
所以我们并不建议用户要拿掉电池使用笔记本。
但是如果客户非常想节省电池,或者绝大多数时间都使用电源,而且能避免断电的危险,则可以选择使用外接电源时将电池取下。
3.电量用尽后再充电和避免充电时间过长不管笔记本使用锂电还是镍氢电,一定要将电量用尽后再充(电量低于1%),这是避免记忆效应的最好方法。
锂电同样会有记忆效应,只是它的记忆效应比镍氢小一些罢了,只到电池的电量完全使用完之后才给它充电。
部分的充、放电可能导致电池里面各电芯的化学性能不一致,因而电池性能会退降。
建议每隔几个月对电池进行一次深度放电以优化电池的性能。
具体做法是:禁用操作系统和 BIOS 的电源管理功能,用电池供电,一直使用到系统关机。
然后接上交流充电器一直充满为止。
然后恢复BIOS 和操作系统的电源管理设置。
电池经过长时间的存放,而电池都有一个自然的放电过程,已经自然放电完了,这并不影响电池的容量。
第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电三次(参阅电池保养一节)以完全地唤醒新电池,如果这块电池被存放了几个月没有使用,建议也对它进行三次完全的充、放电。
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本技术公开了一种电池包,包括电池组集及与电池组集相连的开关集;包括N个串联的电池组和3N3个开关;第一开关至第N1开关依次设置于电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N2开关的第一端依次与第一电池组至第N1电池组的负极相连,第二端均与第N电池组的负极相连,第2N1开关至第3N3开关的第二端依次与第二电池组至第N电池组的正极相连,第一端均与第一电池组的正极相连;各电池型号相同,N≥2。
应用本技术实施所提供的电池包,当电池组集处于只放电状态时,提高了电源转换效率,较大地降低了功率损耗。
本技术还公开了一种笔记本电脑充电系统、方法,具有相应技术效果。
技术要求1.一种电池包,其特征在于,包括:电池组集及与所述电池组集相连的开关集;其中,所述电池组集包括N个串联的电池组,所述开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于所述电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与所述电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,所述第N开关至所述第2N-2开关的第二端均与所述电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与所述电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,所述第2N-1开关至所述第3N-3开关的第一端均与所述第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。
2.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,每节电池的幅值为2.8V~4.3V。
3.根据权利要求2所述的电池包,其特征在于,N具体为3。
4.根据权利要求3所述的电池包,其特征在于,所述电池组集的每个电池组由两节电池并联而成。
5.根据权利要求1至4任一项所述的电池包,其特征在于,各所述电池为锂离子电池。
6.根据权利要求1所述的电池包,其特征在于,所述开关集中的各开关均为场效应管电子开关。
7.一种笔记本电脑充电系统,其特征在于,包括:如权利要求1至6任一项所述的电池包、电源适配器、充电降压式变换电路、CPU降压式变换电路及CPU电路;其中,所述电源适配器的正极与所述充电降压式变换电路的正极相连,所述电源适配器的负极与所述充电降压式变换电路的负极相连,所述充电降压式变换电路的正极与所述电池包中的第一电池组的正极和所述CPU降压式变换电路的正极分别相连,所述充电降压式变换电路的负极与所述电池包中的第N电池组的负极和所述CPU降压式变换电路的负极分别相连,所述CPU降压式变换电路的正极与所述CPU电路的正极相连,所述CPU降压式变换电路的负极与所述CPU电路的负极相连。
8.一种笔记本电脑充电方法,应用于如权利要求1至6所述的电池包,其特征在于,包括:检测电源适配器是否与电源接通;若是,则控制电池包中的第一开关闭合,第二开关至第N-1开关断开;若否,则控制所述第一开关断开,所述第二开关至所述第N-1开关闭合。
技术说明书一种电池包、笔记本电脑充电系统及方法技术领域本技术涉及充电技术领域,特别是涉及一种电池包、笔记本电脑充电系统及方法。
背景技术众所周知,笔记本电脑近几年的发展方向越来越往轻薄方向发展,但是麻雀虽小五脏俱全,笔记本电脑所有的功能都不能少,这就造成了笔记本电脑整体的功耗以及电池的容量受限。
锂电池因笔记本电脑超薄的要求,必然将电池也做薄,但是做薄带来了锂电池组的内阻增大的问题,在电池释放能量的时候很多的能量用于电池本身的消耗。
现有技术中,笔记本电脑包括电源适配器、充电降压式变换电路(Charger ICBUCK电路)、电池组集、CPU降压式变换电路(Vcore BUCK电路)及CPU电路,电池组集包括N个串联的电池组,每个电池组中的各电池并联,从上到下将各电池组分别编号为B1至BN,第一电池组B1的正极、充电降压式变换电路的正极及CPU降压式变换电路的正极连接于一个节点,第N电池组BN的负极、充电降压式变换电路的负极及CPU降压式变换电路的负极连接于一个节点,第i电池组的正极与第i-1电池组的负极相连,第i电池组的负极与第i+1电池组的正极相连,2≤i≤N-1,如图1所示,为N=2且每个电池组中并联的电池个数为2时,电源适配器、充电降压式变换电路、电池组集、CPU降压式变换电路及CPU电路的连接示意图,第一电池组B1和第二电池组B2构成A1到A2的串联路径。
笔记本电脑的电源适配器的输出电压大约为20V,CPU电路的供电电压大约为1V左右,电源适配器通过充电降压式变换电路给电池包充电,电池包通过CPU降压式变换电路给CPU 电路供电,充电降压式变换电路和CPU降压式变换电路在能量传输时,占空比越大,其输出效率越高。
但是现有技术中CPU降压式变换电路在给CPU电路充电时,占空比小,电源转换效率低,主板功率损耗较高,待机时间短。
综上所述,如何有效地解决CPU降压式变换电路在给CPU电路供电时,占空比小,电源转换效率低,功率损耗较高及笔记本电脑待机时间短等问题,是目前本领域技术人员急需解决的问题。
技术内容为解决上述技术问题,本技术提供如下技术方案:一种电池包,包括:电池组集及与所述电池组集相连的开关集;其中,所述电池组集包括N个串联的电池组,所述开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于所述电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与所述电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,所述第N开关至所述第2N-2开关的第二端均与所述电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与所述电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,所述第2N-1开关至所述第3N-3开关的第一端均与所述第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。
在本技术的一种具体实施方式中,每节电池的幅值为2.8V~4.3V。
在本技术的一种具体实施方式中,N具体为3。
在本技术的一种具体实施方式中,所述电池组集的每个电池组由两节电池并联而成。
在本技术的一种具体实施方式中,各所述电池为锂离子电池。
在本技术的一种具体实施方式中,所述开关集中的各开关均为场效应管电子开关。
一种笔记本电脑充电系统,包括:如前所述的电池包、电源适配器、充电降压式变换电路、CPU降压式变换电路及CPU电路;其中,所述电源适配器的正极与所述充电降压式变换电路的正极相连,所述电源适配器的负极与所述充电降压式变换电路的负极相连,所述充电降压式变换电路的正极与所述电池包中的第一电池组的正极和所述CPU降压式变换电路的正极分别相连,所述充电降压式变换电路的负极与所述电池包中的第N电池组的负极和所述CPU降压式变换电路的负极分别相连,所述CPU降压式变换电路的正极与所述CPU电路的正极相连,所述CPU降压式变换电路的负极与所述CPU电路的负极相连。
一种笔记本电脑充电方法,应用于如前所述的电池包,包括:检测电源适配器是否与电源接通;若是,则控制电池包中的第一开关闭合,第二开关至第N-1开关断开;若否,则控制所述第一开关断开,所述第二开关至所述第N-1开关闭合。
应用本技术实施例所提供的电池包,包括电池组集及与电池组集相连的开关集;其中,电池组集包括N个串联的电池组,开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,第N开关至第2N-2开关的第二端均与电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第一端均与第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。
通过在电池组集中设置开关,当电池组集处于充电状态时,通过控制开关使各电池组处于串联状态,当电池组集处于只放电状态时,通过控制开关使各电池组处于并联状态,提升了CPU 降压式变换电路在给CPU电路充电时的占空比,提高了电源转换效率,较大地降低了功率损耗。
相应的,本技术实施例还提供了与上述电池包相对应的一种笔记本电脑充电系统和一种笔记本电脑充电方法,具有上述技术效果,在此不再赘述。
附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有的一种笔记本电脑充电系统的结构示意图;图2为本技术实施例中电池包的一种结构示意图;图3为本技术实施例中电池包的另一种结构示意图;图4为本技术实施例中一种场效应管电子开关的结构示意图;图5为本技术实施例中另一种场效应管电子开关的结构示意图;图6为本技术实施例中一种笔记本电脑充电系统的结构示意图;图7为本技术实施例中一种笔记本电脑充电方法的实施流程图。
具体实施方式为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明。
显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
参见图2,图2为本技术实施例中一种电池包的结构示意图,该电池包可以包括:电池组集及与电池组集相连的开关集;其中,电池组集包括N个串联的电池组,开关集包括3N-3个开关;第一开关至第N-1开关依次设置于电池组集中各相邻两个电池组之间且与任一电池组串联,第N开关至第2N-2开关的第一端依次与电池组集中的第一电池组至第N-1电池组的负极相连,第N开关至第2N-2开关的第二端均与电池组集中的第N电池组的负极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第二端依次与电池组集中的第二电池组至第N电池组的正极相连,第2N-1开关至第3N-3开关的第一端均与第一电池组的正极相连;且电池包中各电池的型号相同,N≥2且为整数。
本技术实施例所提供的电池包可以包括电池组集及与电池组集相连的开关集,当电池组集中的电池组个数为N个时,对应的开关集中开关的个数为3N-3个,并且开关集中的第一开关SW1至第N-1开关SWN-1依次设置于电池组集中相邻两个电池组之间,且与电池组集中的任一电池组串联,即第i开关SWi设置于第i电池组与第i+1电池组之间,1≤i≤N-1,第N 开关SWN至第2N-2开关SW2N-2的第一端依次与电池组集中的第一电池组B1至第N-1电池组BN-1的负极相连,第N开关SWN至第2N-2开关SW2N-2的第二端均与电池组集中的第N 电池组BN的负极相连,第2N-1开关SW2N-1至第3N-3开关SW3N-3的第二端依次与电池组集中的第二电池组B2至第N电池组BN的正极相连,第2N-1开关SW2N-1至第3N-3开关SW3N-3的第一端均与电池组集中的第一电池组B1的正极相连。