电路图里tb2yy里马甲是什么意思思?

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6.1ES, 积分 2086, 距离下一级还需 2914 积分
小弟初烧,看到irc163兄摩先锋蓝光机的帖子,佩服您的执着专研和动手能力!
既能将平价机器进行“小投入、大提升”的性能改善,又能亲历DIY的乐趣,确认整得人心痒痒的!
近来有点空闲时间,把我的S370开了膛、拍了片,请irc163兄不吝赐教:那几个电容可以考虑升级更换?多谢了!
电源板电路图PDF文件下载(22.4M, 请点击以下链接):
[ 本帖最后由 ggoo 于
23:51 编辑 ]
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打开上盖,左边是密封的读碟仓,中间是主板,右边是电源板
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电源板正面
(294.88 KB, 下载次数: 49)
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电源板背面
(231.98 KB, 下载次数: 35)
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电源板特写
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把电容换成和先锋lx54一样的应该好一点
英国之宝 506 24BT
力宝声3010S
电视机:松下50G11
前级:SONY 3500ES
后级 宝丽音HCA-806
音箱 pmc FB1+ TB2+*3只
低音炮:AAD C--10
投影:hc77-11s
幕布:106寸拉线电动布
交易0 分威望29253 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间3777 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限40积分67123精华3UID40731
从电路板上可以看出,S370电源板共输出3组电压:
+12V& &+5.8v -6v
我看了一下Service Manual, 重要的就是+5.8v和+12v两路,所以搞好这两路的滤波电容即可。我看S370用料不错,应该都是使用的是日本化工的高频低阻抗电容,因此要打摩的话只要将这两路电感后的滤波电容换成音频电容就行了。 这两个电容应该是C211和C213。
C213 对应+5.8v这路
C211 对应+12v这路
因为电路板反面看不太清楚,你再确认一下。 请告知这两个电容的具体容量和耐压。
主滤波是两个100uF/400V的电容并联的,使用的是日立的电容,这个先不换了。
变压器上面在散热片里面的那个小电容就是PWM IC的滤波电容,这个用于调音,也请告知这个电容的容量和耐压。好像是C114 。
S370用料比较好,所以换这三个电容就应该行了。应该比较简单。 另外请告知C205/C206两个1000uF的电容具体是日化的啥系列? 电容外表上有。比如KY / KZE / KZH。 一般应该是KY的,因为这两个电容是并联的。 并联的目的是为了降低阻抗。比单使用一个2200uF的要好。&&
另外也请告知C208的容量和耐压。谢谢! S370的设计和用料在入门机器上是很不错的,毕竟是上一代机器,还没有怎么缩水,比S380要强。
[ 本帖最后由 irc163 于
23:00 编辑 ]
交易0 分威望1748 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间479 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限10积分6638精华0UID147724
7.1CH, 积分 6638, 距离下一级还需 1362 积分
求S470内部图
折腾是一种罪,要抑制一颗骚动的心.
交易0 分威望9788 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间3244 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限40积分42318精华0UID65756
建议将摩机方法发给SONY,集中采购成本会降低
交易4 分生日1974 年 2 月 2 日威望19224 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间3574 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限50积分55054精华0UID94580
强悍,期待有所提高
功放:DENON4308A
音箱:杰士RF62+RC62+RS52
BD:SONY S370
电源:G&W-TW-05D&/strong&
交易0 分生日1985 年 10 月 20 日威望3958 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间491 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限20积分8968精华0UID44758
9.2CH, 积分 8968, 距离下一级还需 3032 积分
同是s370的用家,关注中,此机读盗版蓝光很给力。
电视:SONY 55HX800
碟机:SONY BDP-S370、华录BDP2040
功放:安桥NR808
主箱:劲浪826V
中置:劲浪CC800V
环绕:劲浪Profil7
前置增宽:惠普SR20C
低音炮:惠普SUW122
交易0 分威望10504 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间1090 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限40积分21504精华0UID98340
不知我的S360能这样摩吗?期待
交易0 分威望1064 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间1943 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限40积分20594精华0UID144608
同是S370用家,关注此贴进展!
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原帖由 申士宝 于
22:21 发表
把电容换成和先锋lx54一样的应该好一点
原本也是这样想的!但毕竟在这方面自己经验为零,觉得还是慎重一些好。坛子里面这么多热心的老师,不请教他们多“浪费”啊!
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原帖由 irc163 于
22:43 发表
从电路板上可以看出,S370电源板共输出3组电压:
+12V& &+5.8v -6v
我看了一下Service Manual, 重要的就是+5.8v和+12v两路,所以搞好这两路的滤波电容即可。我看S370用料不错,应该都是使用的是日本 ...
irc163兄眼力真好!我拆下电源板两面对照仔细看过后,与您观察一致:
C213 对应+5.8v这路& & 470 UF/10V&&KMG&&(M)105C&&9(K)&&OI
C211 对应+12v这路& &&&100 UF/35V&&KMG&&(M)105C&&9(K)&&NI
“变压器上面在散热片里面的那个小电容就是PWM IC的滤波电容,这个用于调音,也请告知这个电容的容量和耐压。好像是C114 。”
C114 & &47 UF/35V&&KZH
“另外请告知C205/C206两个1000uF的电容具体是日化的啥系列?”
C205/C206& & 1000 UF/16V&&KZH
“另外也请告知C208的容量和耐压”
C208& & 470 UF/25V&&KZH
通过摩机,我主要希望能对中频厚度有所改善,如能兼顾低频下潜和音场宽度更好,请irc163兄指点,:
1,如果把这6个电容都更换是否有必要?
2,哪几个换成 ELNA Silmic II 系列的?哪几个换成 Nichicon KZ 系列的?
3,容量不变、耐压提高一级是否合理?
4,其他建议?
交易0 分生日1978 年 10 月 24 日威望12203 点收听数听众数QQ居住地辽宁省 大连市买家信用卖家信用在线时间3050 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限80积分42803精华0UID132165
同是370用户,关注中……
人法地,地法天,天法道,道法自然。
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继续上图!
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电源板背面
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470 UF/25V
(173.27 KB, 下载次数: 51)
20:05 上传
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YAMAHA 1065
Parasound 806
中置 LC1 双线分音,后级双声道推
侧环+前上: Control 1X
炮: 2×Peerless 12'' 830845 + DBX 231
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原帖由 dlh6007 于
07:57 发表
强悍,期待有所提高
摩完后一定上听感,无论结果如何,大家分享!
YAMAHA 1065
Parasound 806
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原帖由 lmq1020 于
09:07 发表
同是s370的用家,关注中,此机读盗版蓝光很给力。
的确很给力!我基本都是放的蓝光刻录碟,视频/音频一点问题没有。
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原帖由 ggoo 于
17:35 发表
irc163兄眼力真好!我拆下电源板两面对照仔细看过后,与您观察一致:
C213 对应+5.8v这路& & 470 UF/10V&&KMG&&(M)105C&&9(K)&&OI
C211 对应+12v这路& &&&100 UF/35V&&KMG&&(M)105C&&9(K)&&NI
“变压器上面在散热片里面的那个小电容就是PWM IC的滤波电容,这个用于调音,也请告知这个电容的容量和耐压。好像是C114 。”
C114 & &47 UF/35V&&KZH
“另外请告知C205/C206两个1000uF的电容具体是日化的啥系列?”
C205/C206& & 1000 UF/16V&&KZH
“另外也请告知C208的容量和耐压”
C208& & 470 UF/25V&&KZH
通过摩机,我主要希望能对中频厚度有所改善,如能兼顾低频下潜和音场宽度更好,请irc163兄指点,:
1,如果把这6个电容都更换是否有必要?
2,哪几个换成 ELNA Silmic II 系列的?哪几个换成 Nichicon KZ 系列的?
3,容量不变、耐压提高一级是否合理?
4,其他建议?
现在就比较清楚了:
+5.8v&&这路 CLC 滤波电路依次是: 两只 KZH 1000uF 并联 -》 KMG 470uF
+12v& &这路 CLC 滤波电路依次是: KZH 470uF -》 KMG 100uF
PWM IC 滤波 47uF/35v
电容不需要换那么多,最多3个就行了。 C213 / C114 / C211
由于你是初次打摩,因此我的建议是电容一个一个换,不要一次换。这样既比较把握,而且也能够深切体会换每一个电容后到底能够改善什么地方,能够改善多大的程度,从而充分体会DIY的乐趣。同时你的摩机水平也会不断提高的。
我推荐你买以下几个电容:
Nichicon KZ 470uF/25v&&1只&&因为耐压16v的买不到,耐压25v的 这个电容体积较大,你要看一下体积能否安装上。
Nichicon KZ 47uF/50v& & 1只
Nichicon KZ 100uF/25v& &1只
ELNA Silmic II&&470uF/16v 1只
ELNA Silmic II&&100uF/25v 1只
因为调音的情况不确定,所以还可能会用到Philips BC 铝壳的47uF 或者 思碧 672D 47uF 的,这个等你先玩一段时间再说。&&这些电容我这里都有,你如果买着不方便的话,我可以准备好了给你,你先玩,最后确定了用哪个电容,不用的电容退给我都行。
第一步:就先只换C213 470uF/10v 。换这个改善应该最大。 可以换Nichicon KZ的,也可以换ELNA Silmic II&&。 每个电容都听1-2个星期,这样你就能够感受到这两个电容不同的风格了。估计换KZ的话,不用调音也行。 因为你是初学,刚开始会觉得KZ不错,但听多了,应该会觉得ELNA Silmic II 更好,因为你的听音水平会逐渐提高的。 ELNA Silmic II 在高音的细节、柔顺度、低音的下潜深度上都比KZ好很多,KZ就是一个中频厚。要是我的话,我肯定就直接上ELNA Silmic II 了,但直接上ELNA Silmic II 的话,你可能会觉得声音薄了,马上觉得不如KZ,但声音薄的问题用调音的方法很好解决。
看来SONY的工程师和我不谋而合了,高频低阻抗电容也用日化的KZH系列啊。
我刚刚看到你是成都的,买电容在TB成都的那家买就行了。
[ 本帖最后由 irc163 于
23:07 编辑 ]
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原帖由 ggoo 于
20:11 发表
的确很给力!我基本都是放的蓝光刻录碟,视频/音频一点问题没有。
打摩后你逐渐会发现,刻录碟和正版碟在声音上的差距还是很大的。
交易0 分威望1431 点收听数听众数QQ买家信用卖家信用在线时间653 小时相册帖子日志记录好友主题分享注册时间最后登录阅读权限20积分8051精华0UID163716
9.2CH, 积分 8051, 距离下一级还需 3949 积分
开关电源换电容作用不大!!!这个档次的机器根本没作用!!!
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望楼主给我们提供EINI和nichicon高级音频电容({打磨CD机)声音分别有何特点?谢谢
我把我的路玛专业双碟CD机打磨了一仓(只换了电容)提升很多(应该超过了朋友的老雅俊)!想在打磨另一边.再下一步换运放。
& &z准备左仓用ELNI,右仓用NICHICON高级音频电容摩图个DIY乐趣。
[ 本帖最后由 lzg1969 于
00:04 编辑 ]
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原帖由 irc163 于
22:48 发表
现在就比较清楚了:
+5.8v&&这路 CLC 滤波电路依次是: 两只 KZH 1000uF 并联 -》 KMG 470uF
+12v& &这路 CLC 滤波电路依次是: KZH 470uF -》 KMG 100uF
PWM IC 滤波 47uF/35v
电容不需要换 ...
多谢irc163兄指点,明天就去买您推荐的电容,有买不到的再找您帮忙!
慢慢摩,慢慢听...
YAMAHA 1065
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原帖由 sure0987 于
23:33 发表
开关电源换电容作用不大!!!这个档次的机器根本没作用!!!
多谢您的建议!换几个电容也就十几块钱,就当试试手气,消磨一下时间,交个朋友何妨。^o^
YAMAHA 1065
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原帖由 sure0987 于
23:33 发表
开关电源换电容作用不大!!!这个档次的机器根本没作用!!!
还是老观念。有无作用试试就知道了。
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原帖由 lzg1969 于
23:41 发表
望楼主给我们提供EINI和nichicon高级音频电容({打磨CD机)声音分别有何特点?谢谢
我把我的路玛专业双碟CD机打磨了一仓(只换了电容)提升很多(应该超过了朋友的老雅俊)!想在打磨另一边.再下一步换运放 ...
ELNA Silmic II 和 Nichicon KZ 的声音特点已经说过了:
ELNA Silmic II 在高音的细节、柔顺度、低音的下潜深度上都比KZ好很多。音场也比KZ大不少。KZ就是一个中频厚,高音不细腻,低频下潜也不行。&&而且 ELNA Silmic II 正切角也很小,比较适合级联。
摩CD的话当然选 ELNA Silmic II 。 摩CD的话,花样很多,推荐下载天龙或者先锋的旗舰CD机的Service Manual研究一下它们的用料设计。
[ 本帖最后由 irc163 于
08:23 编辑 ]
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原帖由 ggoo 于
00:32 发表
多谢您的建议!换几个电容也就十几块钱,就当试试手气,消磨一下时间,交个朋友何妨。^o^
&&换电容的时候注意电容的正负极。换后,先试一下图像和声音正常就行了,不要马上试听。需至少褒8-10小时后再试听。
换电容后有什么问题,一起讨论交流,然后改进提高,其乐无穷。
[ 本帖最后由 irc163 于
07:54 编辑 ]
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原帖由 irc163 于
07:38 发表
&&换电容的时候注意电容的正负极。换后,先试一下图像和声音正常就行了,不要马上试听。需至少褒8-10小时后再试听。
换电容后有什么问题,一起讨论交流,然后改进提高,其乐无穷。
irc163兄,“需至少褒8-10小时” 是指:开机通电,但不播放任何碟吗?如果是,那是不是还要避免机器自动进入休眠状态?
YAMAHA 1065
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原帖由 ggoo 于
09:06 发表
irc163兄,“需至少褒8-10小时” 是指:开机通电,但不播放任何碟吗?如果是,那是不是还要避免机器自动进入休眠状态?
是的,关闭机器屏保和自动关机功能后,开机通电就行,不用播放碟。
如果机器设置无关闭屏保和自动关机功能的话(一般都有),那就只有放一张CD循环播放了。
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6.1ES, 积分 2086, 距离下一级还需 2914 积分
因为家里没有现成的工具和材料,这两天到五金市场和淘宝店小逛了下,已到手:
1,广州黄花长寿型无铅电烙铁
2,无铅含银3%带助焊剂芯焊锡丝2米(2012年6月到期)
3,47uF/40V&&672D 全新古董思碧发烧电解电容 2只
因成都TB店老板出差中,过两天才能购进:
1,ELNA Silmic II&&470uF/16v 1只
2,ELNA Silmic II&&100uF/25v 1只
3,Nichicon KZ 47uF/50v& & 1只
既然 irc163兄已反复对比过“Nichicon KZ”和“ELNA Silmic II”的听感区别,我就走个捷径,直接先将C213换成ELNA Silmic II,再练耳力,最后在摩C114。
[ 本帖最后由 ggoo 于
22:57 编辑 ]
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原帖由 ggoo 于
21:03 发表
因为家里没有现成的工具和材料,这两天到五金市场和淘宝店小逛了下,已到手:
1,广州黄花长寿型无铅电烙铁
2,无铅含银3%带助焊剂芯焊锡丝2米(2010年6月到期)
3,47uF/40V&&672D 全新古董思碧发烧电解电容 ...
欢迎动起手来。&&
还建议买一个Nichicon KZ的100uF/25v的。 这个当用ELNA Silmic II&&100uF/25v换+12v那路太薄的时候可能可以用上。
看最后你听音的情况,调音的电容还可能需要1-2个型号的,这个到时候再说。
[ 本帖最后由 irc163 于
22:23 编辑 ]
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摩机的过程是快乐的。
音源:OPPO BDP-93,先锋4100
功放:YAMAHA DSP-Z7
前置:JBL L830
中置:KEF model-100
环绕:JBL C1
小炮:JBL LS120P
投影:三菱6800
屏幕:美视106画框
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发布日期: 21:28:58
&&&&发明人:金奉永 申基镐(摘要:本发明公开了电池组。在一个实施例中,电池组包括电池模块,该电池模块包括多个电池单元。电池组还包括电池管理单元,该电池管理单元包括电连接到多个电池单元的端子的多个充电端子和多个放电端子,并且该电池管理单元控制电池模块的充电/ 放电。电池组还包括控制单元,该控制单元包括电连接到多个放电端子的多个放电控制端子、安装在多个放电控制端子中的每一个之间的放电控制开关、以及充电识别单元,并且该控制单元根据由充电识别单元检测到的电压的电平来控制放电控制开关的操作。(30)优先权数据)
多个正极和负极电池端子,配置为连接到多个电池单元;多个正极充电端子,每个正极充电端子连接到正极电池端子之一;多个正极放电端子,每个正极放电端子连接到正极电池端子之一;多个负极充电端子,每个负极充电端子连接到负极电池端子之一;多个负极放电端子,每个负极放电端子连接到负极电池端子之一;多个放电控制开关,连接到正极放电端子和负极放电端子;以及控制单元,配置为控制放电控制开关的状态从而选择性地串联连接电池单元。2. 如权利要求1 所述的电池组,其中,电池组配置为通过正极放电端子和负极放电端子向负载提供电力,并且通过正极充电端子和负极充电端子使电池单元充电。3. 如权利要求1 所述的电池组,其中,正极和负极充电端子相互间隔开且正极和负极放电端子相互间隔开,其中,正极和负极充电端子与正极和负极放电端子间隔一距离,该距离大于正极和负极充电端子的间距且大于正极和负极放电端子的间距。4. 如权利要求1 所述的电池组,其中:正极和负极充电端子形成为充电端子单元;以及正极和负极放电端子形成为放电端子单元,其中,充电端子单元与放电端子单元间隔开。5. 如权利要求1 所述的电池组,还包括二极管,该二极管位于放电控制开关之一与放电端子之一之间。6. 如权利要求1 所述的电池组,还包括多个二极管,每个二极管分别位于放电控制开关之一与放电端子之一之间。7. 如权利要求1 所述的电池组,其中,每个放电控制开关配置为选择性地将一个电池单元的正极放电端子串联连接到下一个电池单元的负极放电端子。8. 如权利要求1 所述的电池组,其中,每个正极充电端子和负极充电端子配置为连接到外部充电器。9. 如权利要求1 所述的电池组,其中,控制单元配置为控制放电控制开关的状态,使得如果电池组未正被充电,则使电池单元串联连接。10. 如权利要求9 所述的电池组,其中,控制单元配置为与外部充电器通信以确定电池组是否正被充电。11. 一种电池组,包括:多个电池单元,每个电池单元配置为通过外部充电器单独充电,并且通过向外部负载提供电力来放电;多个开关,连接到电池单元;以及控制单元,配置为控制开关,使得如果电池组未正被充电,则使电池单元串联连接。12. 如权利要求11 所述的电池组,其中,电池组配置为通过正极放电端子和负极放电端子向负载提供电力,并且通过正极充电端子和负极充电端子使电池单元充电。13. 如权利要求12 所述的电池组,其中,正极和负极充电端子相互间隔开且正极和负极放电端子相互间隔开,其中,正极和负极充电端子与正极和负极放电端子间隔一距离,该距离大于正极和负极充电端子的间距且大于正极和负极放电端子的间距。14. 如权利要求12 所述的电池组,其中:正极和负极充电端子形成为充电端子单元;以及正极和负极放电端子形成为放电端子单元,其中,充电端子单元与放电端子单元间隔开。15. 如权利要求11 所述的电池组,还包括二极管,该二极管位于开关之一与电池单元之一之间。16. 如权利要求11 所述的电池组,还包括多个二极管,每个二极管位于开关之一与电池单元之一之间。17. 如权利要求11 所述的电池组,其中,每个开关配置为选择性地将一个电池单元的正极放电端子串联连接到下一个电池单元的负极放电端子。18. 如权利要求11 所述的电池组,其中,控制单元配置为与外部充电器通信以确定电池组是否正被充电。19. 一种电池组,包括:多个电池单元,每个电池单元具有正极端子和负极端子;以及控制单元,其配置为提供使电池单元放电的第一配置,在第一配置中电池单元连接,该控制单元还配置为提供使电池单元充电的第二配置,在第二配置中电池单元不连接。20. 如权利要求19 所述的电池组,其中,在第一配置中,电池单元串联连接。21. 如权利要求19 所述的电池组,其中,电池组配置为通过正极放电端子和负极放电端子向负载提供电力,并且通过正极充电端子和负极充电端子使电池单元充电。22. 如权利要求21 所述的电池组,其中,正极和负极充电端子相互间隔开且正极和负极放电端子相互间隔开,其中,正极和负极充电端子与正极和负极放电端子间隔一距离,该距离大于正极和负极充电端子的间距且大于正极和负极放电端子的间距。23. 如权利要求21 所述的电池组,其中:正极和负极充电端子形成为充电端子单元;以及正极和负极放电端子形成为放电端子单元,其中,充电端子单元与放电端子单元间隔开。24. 如权利要求19 所述的电池组,还包括:多个开关,连接到电池单元;以及二极管,位于开关之一与电池单元之一之间。25. 如权利要求24 所述的电池组,其中,每个开关配置为选择性地将一个电池单元的正极放电端子串联连接到下一个电池单元的负极放电端子。26. 如权利要求19 所述的电池组,其中,控制单元配置为与外部充电器通信以确定电池组是否正被充电。27. 如权利要求21 所述的电池组,其中,每个正极充电端子和负极充电端子配置为连接到外部充电器。电池组[0001] 相关申请的交叉引用[0002] 本申请要求2011 年5 月26 日提交的、发明名称为“电池组”的第61/490,542 号美国临时申请的优先权,其通过整体引用结合于此。技术领域[0003] 公开的技术涉及电池组及其端子配置。背景技术[0004] 可充电的二次电池用作诸如蜂窝电话、笔记本计算机、摄像机、个人数字助理(PDA)的便携式电子设备以及诸如吸尘器的家用电器的便携式电源。在典型的家用吸尘器中,吸尘器的电机使用交流(AC)电源驱动。然而,为了在没有AC 电源连接的空间中使用家用吸尘器,提供二次电池作为分离的电源。二次电池具有根据应用的容量,并且在许多应用中需要约100V 的高容量或更高的电压。发明内容[0005] 本发明的一个方面提供了一种用于实现高效充电和高功率放电的电池组。附图说明[0006] 图1A 是示出根据本发明一实施例的、处于放电备用模式的电池组和充电器的框[0007] 图1B 是与图1A 相应的电路图;[0008] 图1C 是图1A 的电池组放电备用模式的电池组的等效电路图;[0009] 图2A 是示出根据本发明一实施例的、处于充电备用模式的电池组和充电器的电路图;[0010] 图2B 是图2A 的电池组充电备用模式的电池组的等效电路图;[0011] 图3A 是示出根据本发明一实施例的、处于放电模式的电池组和充电器的电路图;[0012] 图3B 是图3A 的电池组放电模式的电池组的等效电路图;以及[0013] 图4 是示出根据本发明一实施例的电池组的充电/ 放电操作算法的流程图。具体实施方式[0014] 现在将参照附图更加全面地描述多个示性实施例;然而,本发明的特征和方面可以以不同形式实施,并且不应解释为限于这里阐明的实施例。而是,提供这些实施例以使本公开彻底和完整。[0015] 图1A 是示出电池组100 和充电器200 的框图,图1B 是与图1A 相应的电路图。参照图1A 和图1B,电池组100 包括电池模块110、电池管理单元120(BMU)、以及诸如微控制器的控制单元130。[0016] 电池模块110 包括多个电池单元(battery unit)。例如,如图1A 所示,电池模块110 可以包括第一至第三电池单元111、112 和113。将电池模块110 描述为具有三个电池单元的电池模块110,但是其他实施例具有不同数量的电池单元。[0017] 电池单元111、112 和113 中的每一个都包括多个电池单体(battery cell)。电池单元111、112 和113 中的每一个所包括的多个电池单体相互串联或并联连接。[0018] 此外,电池单元111、112 和113 分别包括端子。例如,如图1A 所示,第一电池单元111 包括第一正极端子B1+ 和第一负极端子B1-。此外,第二电池单元112 包括第二正极端子B2+ 和第二负极端子B2-。此外,第三电池单元113 包括第三正极端子B3+ 和第三负极端子B3-。[0019] 电池管理单元120 包括第一至第三单电池管理单元121、122 和123、充电端子单元124、以及放电端子单元125。[0020] 第一单电池管理单元121 包括第一充电/ 放电开关121a、第一熔丝(Fuse)单元121b、第一开关控制单元121c、和第一充电/ 放电端子单元121d。第一充电/ 放电开关121a可以由充电开关和放电开关组成。充电开关和放电开关可以电连接在第一电池单元111 的第一正极端子B1+ 和第一单电池管理单元121 的第一正极电池端子B1+ 之间。第一充电/放电开关121a 允许第一电池单元111 充电和放电,并且在发生过充电或过放电时用作主保护电路器件。[0021] 第一熔丝单元121b 可以由第一熔丝、第一热电阻和第一熔丝开关组成。在这种情况下,当第一充电/ 放电开关121a 损坏、故障或有其它不足时,第一熔丝单元121b 可以用作辅助保护电路器件。在这个实施例中,第一熔丝开关由第一开关控制单元121c 控制。[0022] 第一开关控制单元121c 根据充电/ 放电模式控制第一充电/ 放电开关121a 的开关操作,从而控制第一电池单元111 的充电和放电。此外,第一开关控制单元121c 检测第一电池单元111 的一个或多个电压,并基于检测到的电压执行第一电池单元111 的过充电/ 过放电保护和电压平衡。[0023] 第一充电/ 放电端子单元121d 包括连接到第一熔丝单元121b 的第一正极充电端子CP1+ 和第一正极放电端子DP1+、以及通过第一单电池管理单元121 的第一负极电池端子B1- 连接到第一电池单元111 的第一负极端子B1- 的第一负极充电端子CP1- 和第一负极放电端子DP1-。[0024] 在这个实施例中,第一电池单元111 的第一正极端子B1+ 通过第一充电/ 放电(C/D)开关121a 和第一熔丝单元121b 连接到第一正极充电端子CP1+ 和第一正极放电端子DP1+。此外,第一电池单元111 的第一负极端子B1- 通过用于感测第一电池单元111 的电流的电流传感器121e 连接到第一负极充电端子CP1- 和第一负极放电端子DP1-。在一些实施例中,第一电池单元111 的第一负极端子B1- 直接连接到第一负极充电端子CP1- 和第一负极放电端子DP1-。[0025] 第二单电池管理单元122 包括第二次充电/ 放电开关122a、第二熔丝单元122b、第二开关控制单元122c 和第二充电/ 放电端子单元122d。第二充电/ 放电开关122a 可以由充电开关和放电开关组成。充电开关和放电开关可以电连接在第二电池单元112 的第二正极端子B2+ 和第二单电池管理单元122 的第二正极电池端子B2+ 之间。第二充电/ 放电开关122a 允许第二电池单元112 充电和放电,并且在发生过充电或过放电时用作主保护电路器件。[0026] 第二熔丝单元122b 可以由第二熔丝、第二热电阻和第二熔丝开关组成。在这种情况下,当第二充电/ 放电开关122a 损坏、故障或有其它不足时,第二熔丝单元122b 可以用作辅助保护电路器件。在这个实施例中,第二熔丝开关由第二开关控制单元122c 控制。[0027] 第二开关控制单元122c 根据充电/ 放电模式来控制第二充电/ 放电开关122a 的开关操作,从而控制第二电池单元112 的充电和放电。此外,第二开关控制单元122c 检测第二电池单元112 的一个或多个电压,并基于检测到的电压执行第二电池单元112 的过充电/ 过放电保护和电压平衡。[0028] 第二充电/ 放电端子单元122d 包括连接到第二熔丝单元122b 的第二正极充电端子CP2+ 和第二正极放电端子DP2+、以及通过第二单电池管理单元122 的第二负极电池端子B2- 连接到第二电池单元112 的第二负极端子B2- 的第二负极充电端子CP2- 和第二负极放电端子DP2-。[0029] 在这个实施例中,第二电池单元112 的第二正极端子B2+ 通过第二充电/ 放电开关122a 和第二熔丝单元122b 连接到第二正极充电端子CP2+ 和第二正极放电端子DP2+。此外,第二电池单元112 的第二负极端子B2- 通过用于感测第二电池单元112 的电流的电流传感器122e 而连接到第二负极充电端子CP2- 和第二负极放电端子DP2-。在一些实施例中,第二电池单元112 的第二负极端子B2- 直接连接到第二负极充电端子CP2- 和第二负极放电端子DP2-。[0030] 第三单电池管理单元123 包括第三充电/ 放电开关123a、第三熔丝单元123b、第三开关控制单元123c、和第三充电/ 放电端子单元123d。第三充电/ 放电开关123a 可以由充电开关和放电开关组成。充电开关和放电开关可以电连接在第三电池单元113 的第三正极端子B3+ 和第三单电池管理单元123 的第三正极电池端子B3+ 之间。第三充电/ 放电开关123a 允许第三电池单元113 充电和放电,并且在发生过充电或过放电时用作主保护电路器件。[0031] 第三熔丝单元123b 可以由第三熔丝、第三热电阻和第三熔丝开关组成。在这种情况下,当第三充电/ 放电开关123a 损坏、故障或有其它不足时,第三熔丝单元123b 可以用作辅助保护电路器件。在这个实施例中,第三熔丝开关由第三开关控制单元123c 控制。[0032] 第三开关控制单元123c 根据充电/ 放电模式来控制第三充电/ 放电开关123a 的开关操作,从而控制第三电池单元113 的充电和放电。此外,第三开关控制单元123c 检测第三电池单元113 的一个或多个电压,并基于检测到的电压执行第三电池单元113 的过充电/ 过放电保护和电压平衡。[0033] 第三充电/ 放电端子单元123d 包括连接到第三熔丝单元123b 的第三正极充电端子CP3+ 和第三正极放电端子DP3+、以及通过第三单电池管理单元123 的第三负极电池端子B3- 连接到第三电池单元113 的第三负极端子B3- 的第三负极充电端子CP3- 和第三负极放电端子DP3-。[0034] 在这个实施例中,第三电池单元113 的第三正极端子B3+ 通过第三充电/ 放电开关123a 和第三熔丝单元123b 连接到第三正极充电端子CP3+ 和第三正极放电端子DP3+。此外,第三电池单元113 的第三负极端子B3- 通过用于感测第三电池单元113 的电流的电流传感器123e 而连接到第三负极充电端子CP3- 和第三负极放电端子DP3-。在一些实施例中,第三电池单元113 的第三负极端子B3- 直接连接到第三负极充电端子CP3- 和第三负极放电端子DP3-。[0035] 充电端子单元124 包括第一至第三正极充电端子CP1+、CP2+ 和CP3+,以及第一至第三负极充电端子CP1-、CP2- 和CP3-。充电端子单元124 具有用于单一物理单元中的第一至第三充电/ 放电端子单元121d、122d 和123d 的充电端子。[0036] 因此,充电端子单元124 的第一正极充电端子CP1+、第二正极充电端子CP2+ 和第三正极充电端子CP3+ 一一对应地电连接到分别包括在第一至第三充电/ 放电端子单元121d、122d 和123d 中的第一正极充电端子CP1+、第二正极充电端子CP2+ 和第三正极充电端子CP3+。此外,充电端子单元124 的第一负极充电端子CP1-、第二负极充电端子CP2- 和第三负极充电端子CP3- 一一对应地电连接到分别包括在第一至第三充电/ 放电端子单元121d、122d 和123d 中的第一负极充电端子CP1-、第二负极充电端子CP2- 和第三负极充电端子CP3-。[0037] 放电端子单元125 包括第一至第三正极放电端子DP1+、DP2+ 和DP3+,以及第一至第三负极放电端子DP1-、DP2- 和DP3-。放电端子单元125 具有用于单一物理单元中的第一至第三充电/ 放电端子单元121d、122d 和123d 的放电端子。[0038] 充电端子单元124 的正极充电端子与负极充电端子相互间隔开,正极放电端子与负极放电端子也相互间隔开。此外,正极和负极充电端子与正极和负极放电端子间隔一距离,该距离大于正极和负极充电端子的间距且大于正极和负极放电端子的间距。[0039] 放电端子单元125 的第一正极放电端子DP1+、第二正极放电端子DP2+ 和第三正极放电端子DP3+ 一一对应地电连接到分别包括在第一至第三充电/ 放电端子单元121d、122d和123d 中的第一正极放电端子DP1+、第二正极放电端子DP2+ 和第三正极放电端子DP3+。此外,放电端子单元125 的第一负极放电端子DP1-、第二负极放电端子DP2- 和第三负极放电端子DP3- 一一对应地电连接到分别包括在第一至第三充电/ 放电端子单元121d、122d和123d 中的第一负极放电端子DP1-、第二负极放电端子DP2- 和第三负极放电端子DP3-。[0040] 连接控制单元130 具有控制器135,如果电池组100 和充电器200 相互连接,则控制器135 确定充电器200 是否连接到外部电源,并且确定是否保持第一至第三电池单元111、112 和113 的串联连接。[0041] 控制器135 包括充电识别单元TB1 和TB2、多个放电控制端子、以及第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2。如果电池组100 连接到充电器200,则连接控制单元130 的充电识别单元TB1 和TB2 可以连接到充电器200 的充电识别单元TB1 和TB2。连接控制单元130 的充电识别单元TB1 和TB2 包括正极充电识别单元TB1 和负极充电识别单元TB2。同样,充电器200 的充电识别单元TB1 和TB2 包括正极充电识别单元TB1 和负极充电识别单元TB2。如果电池组100 连接到充电器200,则连接控制单元130 的正极充电识别单元TB1 连接到充电器200 的正极充电识别单元TB1,以及连接控制单元130 的负极充电识别单元TB2 连接到充电器200 的负极充电识别单元TB2。[0042] 连接控制单元130 通过连接控制单元130 的充电识别单元TB1 和TB2 检测充电器200 的电压,并且根据检测到的电压的电平是否从“高”转向“低”、或从“低”转向“高”、或者是否保持在低电平来控制第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2 的开关操作。[0043] 放电控制端子可以由第一至第三正极放电控制端子和第一至第三负极放电控制端子组成。例如,第一至第三正极放电控制端子和第一至第三负极放电控制端子一一对应地分别电连接到放电端子单元125 的第一至第三正极放电控制端子DP1+、DP2+ 和DP3+ 以及第一至第三负极放电控制端子DP1-、DP2- 和DP3-。第一正极放电控制端子DP1+ 电连接到组正极端子P1+,而且第三负极放电控制端子DP3- 电连接到组负极端子P3-。组正极端子P1+ 和组负极端子P3- 是当电池组100 放电时连接到外部负载的端子。[0044] 第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2 电连接在放电控制端子之间。例如,如图1A 和图1B 所示,第一放电控制开关SW1 可以电连接在第一负极放电控制端子DP1- 和第二正极放电控制端子DP2+ 之间。此外,第二放电控制开关SW2 可以电连接在第二负极放电控制端子DP2- 和第三正极放电控制端子DP3+ 之间。此外,二极管D1 和D2 可以连接在第一负极放电控制端子DP1- 和第一放电控制开关SW1 之间、以及第二负极放电控制端子DP2- 和第二放电控制开关SW2 之间。[0045] 二极管D1 和D2 允许第一至第三电池单元连接,以便当电池组放电时输出放电电流。当电池组充电时,二极管D1 和D2 防止第一至第三电池单元之间的电流路径连接。如图1A 所示,当电池组100 处于放电备用模式(即,自然放电状态)时,连接控制单元130 接通(on)第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2 从而电连接第一负极放电控制端子DP1- 和第二正极放电控制端子DP2+ 以及第二负极放电控制端子DP2- 和第三正极放电控制端子DP3+。如果第一负极放电控制端子DP1- 和第二正极放电控制端子DP2+ 相互连接,则第一电池单元111 的第一负极端子B1- 和第二电池单元112 的第二正极端子B2+ 相互连接。如果第二负极放电控制端子DP2- 和第三正极放电控制端子DP3+ 相互连接,则第二电池单元112 的第二负极端子B2- 和第三电池单元113 的第三正极端子B3+ 连接,从而在第一至第三电池单元111、112 和113 之间建立串联连接。连接控制单元130 不仅在放电备用模式而且在放电模式下接通第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2,从而在第一至第三电池单元111、112 和113 之间建立串联连接。[0046] 充电器200 包括多个输出端子以及充电识别单元TB1 和TB2。充电器200 的输出端子配置为以一对一的关系对应于充电端子单元124 的第一至第三正极充电端子CP1+、CP2+ 和CP3+ 以及第一至第三负极充电端子CP1-、CP2- 和CP3-。例如,充电器200 的多个输出端子由第一至第三正极输出端子和第一至第三负极输出端子组成。当电池组100 连接到充电器200 时,充电器200 的第一至第三正极输出端子连接到充电器200 的正极充电识别单元TB1,充电器200 的第一至第三负极输出端子连接到充电器200 的负极充电识别单元TB2。因此,当电池组100 连接到充电器200 时,例如,在正极充电识别单元TB1 和负极充电识别单元TB2 中可以形成高电平电势。[0047] 参照附图描述根据一实施例的电池组100 的功能。[0048] 图1C 是图1A 的电池组放电备用模式的电池组的等效电路图。图2A 是示出根据一实施例的、处于充电备用模式的电池组和充电器的电路图,图2B 是图2A 的电池组充电备用模式的电池组的等效电路图。图3A 是示出根据一实施例的、处于放电模式的电池组和充电器的电路图,图3B 是图3A 的电池组放电模式的电池组的等效电路图。图4 是示出根据一实施例的、电池组的充电/ 放电算法的流程图。[0049] 1. 放电备用模式[0050] 为了识别电池组100 的当前模式,连接控制单元130 通过充电识别单元TB1 和TB2连续检测电池组100 的电压(S410)。[0051] 连接控制单元130 确定检测到的电压的电平是高(S420A)还是低(S420B)。如果检测到的电压的电平为低(S420B),则连接控制单元130 识别电池组处于放电备用模式(S460)。[0052] 在这种情况下,连接控制单元130 接通第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2 以串联连接第一至第三电池单元111、112 和113(S470)。当电池组100 没有由充电器200 充电或者没有通过连接到外部负载进行放电时,即,处于自然放电状态(这可以由图1B 所示的等效电路表示),连接控制单元130 接通第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2 以保持第一至第三电池单元111、112 和113 彼此串联连接。[0053] 2. 充电模式[0054] 当连接到外部电源的充电器200 的输出端子连接到电池组100 的充电端子单元124 时,通过连接控制单元130 的充电识别单元TB1 和TB2 检测的电压的电平从“低”转向“高”(S420A)。连接控制单元130 将电池组100 的模式识别为充电模式(S430)。因此,连接控制单元130 关断(off)第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2(S440)。[0055] 在这种情况下,放电端子单元125 的放电端子相互断开电连接,从而打开第一至第三电池单元111、112 和113 中的每一个之间的连接。[0056] 然后,将充电器200 的输出端子连接到电池组100 的充电端子单元124(S450)。由于充电端子单元124 的各个充电端子分别连接到第一至第三电池单元111、112 和113 的端子,所以第一至第三电池单元111、112 和113 关于充电器200 并联连接(S450)。因此,第一至第三电池单元111、112 和113 在它们并联连接的状态下进行充电(S450)。[0057] 然而,如果充电器200 的输出端子连接到电池组100 的充电端子单元124,但是充电器200 没有连接到外部电源,则通过连接控制单元130 的充电识别单元TB1 和TB2 检测的电压的电平为低的。因此,连接控制单元130 保持第一至第三电池单元111、112 和113相互串联连接。[0058] 3. 放电模式[0059] 电池组100 的放电模式识别和功能与放电备用模式识别和功能相似。由于连接控制单元130 的功能,如果电压电平为低(S420B),则连接控制单元130 识别放电模式(S460)。[0060] 在这种情况下,连接控制单元130 接通第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2 以使第一至第三电池单元111、112 和113(S470)彼此串联连接。如果组放电端子P1+ 和P3- 连接到外部负载,则第一至第三电池单元111、112 和113 在它们串联连接的状态下通过组放电端子P1+ 和P3- 进行放电(S480)。[0061] 无论电池组100 是处于放电备用模式下或处于放电模式下,连接控制单元130 都执行类似的开关控制操作。也就是说,由于连接控制单元130 在放电备用模式下和放电模式下都接通第一放电控制开关SW1 和第二放电控制开关SW2,所以在这两种情况下第一至第三电池单元111、112 和113 都相互串联连接。[0062] 虽然以上已经描述了电池组100 的自动开关操作控制,但是还可以进行手动开关操作控制而不偏离各个实施例的特征。[0063] 根据各个方面,在充电过程中通过使电池单元相互并联连接来使电池单元充电,从而降低电池组的总充电时间,以及在放电过程中通过使电池单元相互串联连接来使电池单元放电,从而实现更高输出的电池组。[0064] 此外,根据本发明,可以使用低容量充电器为高容量电池组充电。例如,可以使用100V 直流(DC)输出电压的充电器为300V DC 输出电压的电池组充电。也就是说,在放电过程中第一至第三电池单元串联连接,并提供300VDC 输出电压,而在充电过程中第一至第三电池单元关于充电器并联连接,从而对具有100V DC 输出的第一至第三电池单元充电。[0065] 这里已经描述了示例性实施例,虽然采用了特定术语,但是仅以一般和描述性意义而非限制性目的来使用和解释这些术语。因此,本领域普通技术人员将理解,可以在形式和细节上进行各种改变而不偏离本发明的精神和范围。
发明人:金奉永 申基镐
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