一种锂电池电压检测电路的制作方法

文档序号:20291270发布日期:2020-04-07 20:31阅读:199来源:国知局
一种锂电池电压检测电路的制作方法

本实用新型涉及新能源行业锂电池电压检测技术领域,具体为一种锂电池电压检测电路。



背景技术:

在新能源行业,针对锂电池的电池管理系统(bms)是电池储能的核心装置,是确保电池安全可靠工作的保证,而电池关系系统的主要功能之一就是针对电池电压的检测,目前针对电池电压检测一般由国外专用检测电路进行。

如今的锂电池电压检测电路,由于国内的检测电路过差,使得需要从国外进购,导致了整个采购周期偏长,而且整体价格也过于偏高,一般的低成本方案有精度差和采集电池串数少的问题



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种锂电池电压检测电路,具备使用灵活、成本低、稳定性好和精度高等优点,解决了如今的锂电池电压检测电路,采购周期长、价格高、精度差和采集电池串数少稳定性过差的问题。

(二)技术方案

为实现上述使用灵活、成本低、稳定性好和精度高等目的,本实用新型提供如下技术方案:一种锂电池电压检测电路,该检测电路包括:

待测电池组,所述待测电池组包括串联的八个待测电池;电池电压差分放大阵列,所述电池电压差分放大阵列包括八个电压差分放大电路,该8个电压差分放大电路分别与所述八个待测电池的两端电连接;8选1通用模拟开关;运放电路;用于采集和通道控制的mcu;

所述8选1通用模拟开关的输入端分别和前述八个电压差分放大电路的输出端电连接,所述8选1通用模拟开关的输出端与前述运放电路连接,前述8选1通用模拟开关和运放电路还均与mcu电连接。

优选方案,所述8选1通用模拟开关的型号为cd4051。

优选方案,所述运放电路采用单电源运放器。

优选方案,所述单电源运放器的型号为lm321。

优选方案,所述八个电压差分放大电路均设置有限流电阻。

优选方案,所述单电源运放器和mcu之间还设置有rc滤波电路,单电源运放器输出的信号经rc滤波电路后输入到mcu的adc接口。

(三)有益效果

与现有技术相比,本实用新型提供了一种锂电池电压检测电路,具备以下有益效果:该种锂电池电压检测电路,可以检测1-8节电池电压,由于是使用差分运算放大器,计算的是每节电池正负极之间的电压差,使得不需要将串联后电池电压分压降低,所以精度更高,具有使用灵活成本低的特点,能够在不同应用场合使用。

附图说明

图1为本实用新型检测电路示意图。

具体实施方式

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本实用新型的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,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,并获得其他的实施方式。

如图1所示,本实施公开一种锂电池电压检测电路,电池battery连接后,电池battery给u1a、u1b、u1c、u1d、u2a、u2b、u2c、u2d供电,u1a、u1b、u1c、u1d、u2a、u2b、u2c、u2d中的差分放大电路和对应设置的多个电阻r分别组成的可调放大倍数(根据最终输入电池battery电压和输出电压要求调整电阻的比值)的差分放大电路,串联的电池battery电压(单节0-4.5v,总电压5v-32v)通过差分运算放大器lm321,都输出为0-3v电压(小于8选1模拟开关cd4051、差分运算放大器lm321、单片机mcu的允许电压范围),单片机mcu通过io口输出选通信号,控制8选1模拟开关cd4051,顺序选通in/out1-in/out7,经差分计算过的电池battery电压通过out/in口经过运放电路进行同相缓冲,经过电阻r20与电容c1组成rc滤波电路滤波后,输入到单片机mcu的adc接口,电池battery电压经过ad转换后形成对应的数字量,经过计算后得出每节连接电池battery的电压。

本实用新型可以检测出1-8节电池电压,由于是使用差分运放,计算的是每节电池正负极之间的电压差,不需要将串联后电池电压分压降低,所以精度更高,具有使用灵活成本低的特点,能够在不同应用场合使用。

应当说明的是,上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。



技术特征:

1.一种锂电池电压检测电路,其特征在于,所述检测电路包括:

待测电池组,所述待测电池组包括串联的八个待测电池;电池电压差分放大阵列,所述电池电压差分放大阵列包括八个电压差分放大电路,该8个电压差分放大电路分别与所述八个待测电池的两端电连接;8选1通用模拟开关;运放电路;用于采集和通道控制的mcu;

所述8选1通用模拟开关的输入端分别和前述八个电压差分放大电路的输出端电连接,所述8选1通用模拟开关的输出端与前述运放电路连接,前述8选1通用模拟开关和运放电路还均与mcu电连接。

2.根据权利要求1所述的一种锂电池电压检测电路,其特征在于:所述8选1通用模拟开关的型号为cd4051。

3.根据权利要求1所述的一种锂电池电压检测电路,其特征在于:所述运放电路采用单电源运放器。

4.根据权利要求3所述的一种锂电池电压检测电路,其特征在于:所述单电源运放器的型号为lm321。

5.根据权利要求1所述的一种锂电池电压检测电路,其特征在于:所述八个电压差分放大电路均设置有限流电阻。

6.根据权利要求4所述的一种锂电池电压检测电路,其特征在于:所述单电源运放器和mcu之间还设置有rc滤波电路,单电源运放器输出的信号经rc滤波电路后输入到mcu。


技术总结
本实用新型涉及新能源行业锂电池电压检测技术领域,具体为一种锂电池电压检测电路,该检测电路包括:待测电池组,所述待测电池组包括串联的八个待测电池;电池电压差分放大阵列,所述电池电压差分放大阵列包括八个电压差分放大电路,该8个电压差分放大电路分别与所述八个待测电池的两端电连接;8选1通用模拟开关;运放电路;用于采集和通道控制的MCU;所述8选1通用模拟开关的输入端分别和前述八个电压差分放大电路的输出端电连接,所述8选1通用模拟开关的输出端与前述运放电路连接,前述8选1通用模拟开关和运放电路还均与MCU电连接。该检测电路具备使用灵活、成本低、稳定性好和精度高等优点。

技术研发人员:李团委
受保护的技术使用者:炫途储能科技(上海)有限公司
技术研发日:2019.04.01
技术公布日:2020.04.07
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