一种自均衡电池电压采样电路

    公开(公告)号:CN109613447B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201811602899.9

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G01R31/396

    摘要: 本发明公开一种自均衡电池电压采样电路,电池组包括2个以上串联的电池单元;电池电压采样电路包括分别对应各电池单元的的检测支路,各检测支路的一端连接相应电池单元的正极端,另一端接地,检测支路上串联有至少2个分压电阻;所述2个分压电阻的连接点为电压采样端;对应相邻电池单元的相邻检测支路之间,还连接有自均衡电阻;各自均衡电阻的两端与同一电池单元的正负极两端并接。本发明的电压采样电路可在检测过程中均衡流过被测电池组各串联电池单元的电流,保障电池组的使用寿命。

    一种低功耗自均衡电池电压采样电路

    公开(公告)号:CN109768590A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811602855.6

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开一种低功耗自均衡电池电压采样电路,电池组包括2个以上串联的电池单元;电池电压采样电路包括分别对应各电池单元的的检测支路,各检测支路的一端连接相应电池单元的正极端,另一端接地,检测支路上串联有至少2个分压电阻;所述2个分压电阻的连接点为电压采样端;对应相邻电池单元的相邻检测支路之间,还连接有自均衡线路,自均衡线路上串接有自均衡电阻并设有可控制自均衡线路通断的第一可控开关;各自均衡线路的两端分别与其中一个电池单元的正负极两端并接;各检测支路上还分别设有可控制检测支路通断的第二可控开关。本发明可在检测过程中均衡流过被测电池组各串联电池单元的电流,保障电池组的使用寿命,同时降低检测电路功耗。

    一种电池能量管理的控制电路实现方法

    公开(公告)号:CN109617174A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811599562.7

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明涉及一种电池能量管理的控制电路实现方法,控制电路包括SOC处理器、程控电源、电池电压采集模块、电池温度采集模块和电流采集模块,输入电压接口连接至SOC处理器,电池电压采集模块将采集的电池电压传输给SOC处理器,电池温度采集模块将采集的电池温度传输给SOC处理器,SOC处理器接收电流采集模块采集的电池电流数据;SOC处理器通过自身查表找到相近的电压值并通过程控电源输出线性的输出电压;本发明涉及的电池能量管理的控制电路实现方法,降低了生产成本,荷电状态处理器设置的自查表可根据误差精度要求而设置。

    一种自均衡电池电压采样电路

    公开(公告)号:CN109613447A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811602899.9

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G01R31/396

    摘要: 本发明公开一种自均衡电池电压采样电路,电池组包括2个以上串联的电池单元;电池电压采样电路包括分别对应各电池单元的的检测支路,各检测支路的一端连接相应电池单元的正极端,另一端接地,检测支路上串联有至少2个分压电阻;所述2个分压电阻的连接点为电压采样端;对应相邻电池单元的相邻检测支路之间,还连接有自均衡电阻;各自均衡电阻的两端与同一电池单元的正负极两端并接。本发明的电压采样电路可在检测过程中均衡流过被测电池组各串联电池单元的电流,保障电池组的使用寿命。

    一种多通道串联电源
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109980926B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910361988.7

    申请日:2019-04-30

    IPC分类号: H02M3/156

    摘要: 本发明公开一种多通道串连电源,包括控制单元、电压源单元、多通道DAC单元、多通道ADC单元、电阻分压单元以及多个电源输出单元;多通道DAC单元和多通道ADC单元分别设有对应连接各电源输出单元的信号转换通道;电压源单元输出一个总电压信号;电阻分压单元包括多个串联于电压源单元输出端之间的分压电阻,并设有多个分压点;各电源输出驱动单元中,基准电源输入端连接电阻分压单元中的一个分压点,多通道ADC单元采集各电源输出驱动单元的电源输出端电压信号,传输至控制单元;控制单元通过多通道DAC单元控制各电源输出驱动单元输出预设电压的电源信号。本发明利用线性电路实现多节电池串联的模拟,可同时提供多路直流电源,且电压稳定、功耗低。

    一种适用于电池管理系统的单片机电源电路

    公开(公告)号:CN111077937A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911379360.6

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G05F3/26

    摘要: 本发明公开一种适用于电池管理系统的单片机电源电路,包括第一直流源、参考源、信号转换单元、电流镜电路单元以及参考源驱动单元;第一直流源的电压输出端以及参考源的参考电压输出端分别连接单片机的Vdda引脚;参考源驱动单元包括输出驱动器和由多个电阻串联组成的电阻串,输出驱动器的电流输出端连接参考源的电源输入端。信号转换单元用于将电压信号转换为电流信号,电流镜电路单元的电流流过参考源驱动单元中的电阻串,进一步经输出驱动器后为参考源提供工作电源,此时参考源即可向单片机的ADC供电。本发明能够根据精度和功耗需要为单片机ADC提供传统低功耗LDO输出电源供电或者由高精度参考源供电,能够实现低功耗、低温漂。

    一种多功能电压检测电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111048858A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911352726.0

    申请日:2019-12-25

    摘要: 本发明公开了一种多功能电压检测电路,所述比较电路输入端并联有电阻R1和电阻R2、电阻Rpch、开关SWpch的串联支路,所述电阻R1与电阻R2的公共点与控制器第一信号输入端相连接,比较电路另一输入端与工作电源Vdd相连接,比较电路输出端与控制器第二信号输入端相连接。本发明提供的一种多功能电压检测电路,电路结构合理,可以快速检测电池接头是否短路,自动判断短路是否消失并释放短路保护,并可以实现对负载预充电的功能。

    一种PCB信号控制电路的实现方法

    公开(公告)号:CN109614358A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811600181.6

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G06F13/42 G06F13/40

    摘要: 本发明涉及一种PCB信号控制电路的实现方法,信号控制电路包括MCU主控制器、隔离元件、MCU从控制器和MCU从控制器的外接接口;MCU主控制器和每个MCU从控制器各设有1条发射通道和1条接收通道;MCU主控制器通过隔离元件将广播信号发出,MCU从控制器分别接收到广播信号后通过隔离元件将数据依次发至MCU主控制器;MCU主控制器和MCU从控制器采用UART异步通信传输;本发明涉及的PCB信号控制电路在MCU主控制器和每个MCU从控制器之间的发射和接收通道上各设有1个光耦,不使用数据线传输,降低了生产成本;摒弃标准的1对1发射和接收通道软线连接模式,实现PCB板上的1对多通道模式。

    一种PCB软板漏电流测试方法和装置

    公开(公告)号:CN107329077A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710699464.X

    申请日:2017-08-16

    IPC分类号: G01R31/28

    CPC分类号: G01R31/2806

    摘要: 本发明实施例提供的一种PCB软板漏电流测试方法和装置,属于漏电检测技术领域。该方法通过先以全片测试方式对需要测试的全部M片PCB软板进行漏电流测试,进而使得当待测试的PCB软板数量较多时,可以一次性进行测试,无需进行对所有的PCB软板逐个测试。当M片PCB软板未通过漏电流测试时,再以多片测试方式,对由M片PCB软板分成的N组PCB软板进行漏电流测试,通过分组测试,可以在无需逐一测试的前提下,进一步提高测试效率以及准确率。最后当所分组测试中的任意一组没有通过漏电流测试时,进行单片测试方式,逐一对分组中的每一片PCB软板进行漏电流测试,从而快速地获取每组中未通过漏电流测试的PCB软板。

    一种多电池充放电控制装置和系统

    公开(公告)号:CN110994744A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911377335.4

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开一种多电池充放电控制装置和系统,被控电池组包括2个以上并联的电池单元;多电池充放电控制装置包括主控单元、电压检测单元和通断控制单元;电压检测单元包括多个连接在各电池输出端与主控单元之间的电压检测支路,通断控制单元包括多个通断控制支路,各电池单元与电源外接端之间分别通过一通断控制支路连接;各通断控制支路上分别设有可控开关,各可控开关的控制端连接主控单元的通断控制信号输出端。应用于锂电池组时,本发明的多电池充放电控制系统能够综合锂电池组的保护板或电池管理系统进行电池管理与充放电控制的综合协调,控制电路成本较低,控制效率能够得到提升,控制成本则降低。