本技术涉及新能源,尤其涉及一种温度采集电路及柔性电路板。
背景技术:
1、动力电池系统作为为新能源汽车提供主要能量的关键零部件,其装机量跟随着新能源汽车快速发展而不断增加,使用的电芯种类也随之增多,为了同时满足对高比能量、高快充能量和高安全性能的需求,大圆柱电池系统(如46系统大圆柱电芯)被广泛应用于动力电池系统中。
2、然而,目前大部分成熟的bms(battery management system,电池管理系统)硬件架构均是为方形电池系统设计的,其预留的温度采集通道较少,导致应用到大圆柱电池系统时,无法实现温度采集点的全面覆盖。为了满足大圆柱电池系统对温度采集的需求,需要为大圆柱电池系统重新设计bms硬件架构,比如采用具有更多温度采集接口的mcu芯片。然而,实践发现,这样不仅要重新选择mcu芯片的型号并重新设计与之对应的bms硬件电路板,导致bms硬件架构的设计工作量较大,还要对重新设计的bms硬件架构重新进行测试,导致bms硬件架构的开发成本较高。
3、可见,如何在降低bms硬件架构的开发成本的同时满足增加电池系统的温度采集通道显得尤为重要。
技术实现思路
1、本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种温度采集电路及柔性电路板,能够在降低bms硬件架构的开发成本的同时满足增加电池系统的温度采集通道。
2、为了解决上述技术问题,本实用新型第一方面公开了一种温度采集电路,所述温度采集电路包括连接器、通道扩展芯片以及至少一个温度采集模块,其中:
3、所述连接器的第一端用于电连接bms系统的数据传输端,所述连接器的第二端电连接所述通道扩展芯片的上行数据传输端;所述通道扩展芯片的下行数据传输端电连接与其对应的所述温度采集模块的数据采集端;
4、所述通道扩展芯片,用于接收所述温度采集模块采集到的温度信号,并将所述温度信号传输至所述连接器;
5、所述连接器,用于将所述温度信号传输至所述bms系统。
6、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第一方面中,所述连接器的第三端用于电连接所述bms系统的通道切换控制端,所述连接器的第四端与所述通道扩展芯片的通道切换受控端电连接。
7、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第一方面中,所述温度采集电路还包括电源稳压模块,其中:
8、所述电源稳压模块的电源输入端用于电连接供电电源,所述电源稳压模块的电源输出端电连接所述温度采集模块的电源输入端。
9、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第一方面中,所述温度采集模块包括温度传感器和偏置电阻,其中:
10、所述偏置电阻的第一端电连接所述电源稳压模块的电源输出端,所述偏置电阻的第二端电连接所述温度传感器的第一端以及所述通道扩展芯片的下行数据传输端,所述温度传感器的第二端用于接地。
11、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第一方面中,所述温度采集模块还包括第一稳压电容,其中:
12、所述第一稳压电容的第一端电连接所述偏置电阻的第二端、所述温度传感器的第一端以及所述通道扩展芯片的下行数据传输端,所述第一稳压电容的第二端用于接地。
13、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第一方面中,所述电源稳压模块包括稳压芯片、第二稳压电容以及第三稳压电容,其中:
14、所述稳压芯片的电源输入端电连接所述第二稳压电容的第一端,所述稳压芯片的电源输入端还用于电连接供电电源,所述稳压芯片的电源输出端电连接所述第三稳压电容的第一端以及所述温度采集模块的电源输入端,所述第二稳压电容的第二端以及所述第三稳压电容的第二端用于接地。
15、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第一方面中,所述温度采集电路还包括第四稳压电容,其中:
16、所述通道扩展芯片的电源输入端电连接所述第四稳压电容的第一端,所述通道扩展芯片的电源输入端还用于电连接所述供电电源,所述第四稳压电容的第二端用于接地。
17、本实用新型第二方面公开了一种柔性电路板,所述柔性电路板包括本实用新型第一方面公开的温度采集电路。
18、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第二方面中,所述柔性电路板还包括柔性电路板主体,所述柔性电路板主体内设置有至少一条导线,所述导线沿所述柔性电路板主体的延伸方向延伸设置,所述温度采集电路中的温度采集模块沿所述柔性电路板主体的延伸方向间隔设置;
19、所述导线的一端连接至与其对应的所述温度采集模块的数据采集端,所述导线的另一端连接至所述温度采集电路中通道扩展芯片的下行数据传输端。
20、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第二方面中,所述柔性电路板还包括加强板,所述加强板设置于所述柔性电路板主体的一端,所述温度采集电路中的连接器与所述通道扩展芯片均设置于所述加强板上。
21、作为一种可选的实施方式,在本实用新型第二方面中,所述柔性电路板主体包括依次叠设的基材层、胶层和线路保护层,所述导线设置于所述胶层和所述线路保护层之间。
22、与现有技术相比,本实用新型实施例具有以下有益效果:
23、本实用新型实施例中,温度采集电路包括连接器、通道扩展芯片以及至少一个温度采集模块,其中:连接器的第一端用于电连接bms系统的数据传输端,连接器的第二端电连接通道扩展芯片的上行数据传输端;通道扩展芯片的下行数据传输端电连接与其对应的温度采集模块的数据采集端;通道扩展芯片,用于接收温度采集模块采集到的温度信号,并将温度信号传输至连接器;连接器,用于将温度信号传输至bms系统。可见,实施本实用新型能够使得通道扩展芯片可以通过连接器将温度采集模块采集到的温度信号上传至bms系统,减少由于需要将通道扩展芯片集成于bms硬件架构以增加电池系统的温度采集通道而导致需要重新设计bms硬件架构的情况发生,在降低bms硬件架构的开发成本的同时增加了电池系统的温度采集通道,还实现了通道扩展芯片与bms系统之间的松耦合,提高了电池系统温度采集的灵活性以及所设计的温度采集电路的可复用性。
1.一种温度采集电路,其特征在于,所述温度采集电路包括连接器、通道扩展芯片以及至少一个温度采集模块,其中:
2.根据权利要求1所述的温度采集电路,其特征在于,所述连接器的第三端用于电连接所述bms系统的通道切换控制端,所述连接器的第四端与所述通道扩展芯片的通道切换受控端电连接。
3.根据权利要求1或2所述的温度采集电路,其特征在于,所述温度采集电路还包括电源稳压模块,其中:
4.根据权利要求3所述的温度采集电路,其特征在于,所述温度采集模块包括温度传感器和偏置电阻,其中:
5.根据权利要求4所述的温度采集电路,其特征在于,所述温度采集模块还包括第一稳压电容,其中:
6.根据权利要求3所述的温度采集电路,其特征在于,所述电源稳压模块包括稳压芯片、第二稳压电容以及第三稳压电容,其中:
7.根据权利要求3所述的温度采集电路,其特征在于,所述温度采集电路还包括第四稳压电容,其中:
8.一种柔性电路板,其特征在于,所述柔性电路板包括如权利要求1-7中任一项所述的温度采集电路。
9.根据权利要求8所述的柔性电路板,其特征在于,所述柔性电路板还包括柔性电路板主体,所述柔性电路板主体内设置有至少一条导线,所述导线沿所述柔性电路板主体的延伸方向延伸设置,所述温度采集电路中的温度采集模块沿所述柔性电路板主体的延伸方向间隔设置;
10.根据权利要求9所述的柔性电路板,其特征在于,所述柔性电路板还包括加强板,所述加强板设置于所述柔性电路板主体的一端,所述温度采集电路中的连接器与所述通道扩展芯片均设置于所述加强板上。
11.根据权利要求9或10所述的柔性电路板,其特征在于,所述柔性电路板主体包括依次叠设的基材层、胶层和线路保护层,所述导线设置于所述胶层和所述线路保护层之间。