无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统技术方案

技术编号:10917722 阅读:141 留言:0更新日期:2015-01-15 10:44
本实用新型专利技术公开了一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统。该实用新型专利技术包括多个电压温度采集单元、无线A接收模块、无线B发射模块、中央处理器、上位机和报警器。电压温度采集单元由电压检测模块、温度检测模块、均衡模块、微处理器、无线A发射模块和无线B接收模块组成。无线A和无线B均采用射频通讯方式,选用不同频段各自组网。无线A接收模块输出端和无线B发射模块输入端分别与中央处理器的无线输入端和输出端相连;中央处理器通过相应的接口电路分别与上位机和报警器相连。本实用新型专利技术采用无线通讯方式,结构简单,操作方便;采用不同频段的无线射频网络实现数据信号和控制信号的分开传输,提高了系统通讯的效率和可靠性。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统。该技术包括多个电压温度采集单元、无线A接收模块、无线B发射模块、中央处理器、上位机和报警器。电压温度采集单元由电压检测模块、温度检测模块、均衡模块、微处理器、无线A发射模块和无线B接收模块组成。无线A和无线B均采用射频通讯方式,选用不同频段各自组网。无线A接收模块输出端和无线B发射模块输入端分别与中央处理器的无线输入端和输出端相连;中央处理器通过相应的接口电路分别与上位机和报警器相连。本技术采用无线通讯方式,结构简单,操作方便;采用不同频段的无线射频网络实现数据信号和控制信号的分开传输,提高了系统通讯的效率和可靠性。【专利说明】无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统
本技术涉及一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统。
技术介绍
随着国家对新能源开发的重视和社会环保意识的提高,锂离子蓄电池产业已成为国家新能源产业的重点支持对象。在锂离子蓄电池管理控制领域,电池的电压和温度是检测电池状况的重要参数,因此,对电池的电压和温度的准确、实时监控,具有重要意义。 为了延长锂离子蓄电池的使用寿命,需要对其电压温度等参数进行实时检测。目前,对锂离子蓄电池电压温度的检测时,大都采用有线的通讯方式进行数据传输,该方式电路设计复杂、布线麻烦且检测系统成本较高。同时,由于对每一块电池都需要布置检测线路,当检测电池数量很多时,线路将很复杂,布线操作将很麻烦。因此,如何在保证检测系统通讯效率和稳定性的条件下,摆脱布线对检测系统的束缚,实现多节锂离子蓄电池电压温度的实时准确检测,是本 申请人:致力于努力的方向。
技术实现思路
本技术提供了一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统,采用无线通讯方式,结构简单,操作方便;采用不同频段的无线射频网络实现数据信号和控制信号的分开传输,提高了系统通讯的效率和可靠性。 本技术的目的是通过以下技术方案实现的:一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统,包括多个电压温度采集单元、无线A接收模块、无线B发射模块、中央处理器、上位机和报警器。在本技术中,电压温度采集单元由电压检测模块、温度检测模块、均衡模块、微处理器、无线A发射模块和无线B接收模块组成。无线A和无线B均采用射频通讯方式,选用不同频段各自组网。无线A接收模块输出端和无线B发射模块输入端分别与中央处理器的无线输入端和输出端相连;中央处理器通过相应的接口电路分别与上位机和报警器相连。 本技术中,电压温度采集单元是本系统的核心部分。电压温度采集单元安装固定在锂离子蓄电池的两个电极之间,电池直接为其供电。电压温度采集单元的电压检测模块与锂离子蓄电池的正负极相连,进行电压的采样。电压温度采集单元的温度检测模块的温度传感器放置在电池的极耳处进行温度的采样。微处理器利用自身的A/D模块对电压和温度的采样值进行模数转换,并进行相应的编码处理后,通过无线A发射模块以设定的通讯协议向无线A接收模块进行发送,无线A接收模块接收到各个电压温度采集单元数据后,传输给中央处理器,中央处理器完成数据的解码处理后,通过USB接口上传给上位机,通过上位机软件实现对采集电池的电压和温度的显示,从而实现对多节锂离子蓄电池电压温度实时远程检测。 中央处理器在将接受到的电池信息发送到上位机的同时分析判断电池信息是否出现异常,若出现超出设定电压和温度范围的电池信息,中央处理器将驱动报警器报警,并在上位机显示异常电池编号;若中央处理器检测到某电池端电压高于设定的均衡电压时,中央处理器将通过无线B发射模块向该电压温度采集单元的无线B接收模块发送均衡信号,接收到均衡信号后电压温度采集单元将打开均衡模块中的均衡开关,进行均衡操作;若中央处理器检测到电池容量小于设定的最低容量值,将通过上位机的软件提醒进行充电和维护。 所述的微处理器选用的是STM32F103C8T6,所述的中央处理器选用的是STM32F103ZET6 ;STM32F103系列微处理器是32位ARM微控制器,具有性能高、成本低、功耗低的优点,已广泛应用于工业控制领域。 所述的温度检测模块选用的是单总线的数字温度传感器DS18B20,具有体积小,成本低,抗干扰能力强,精度高的特点,测量温度范围为-55 1:至+125 V,测量精度为±0.5。。。 所述的无线A和无线B均选用的是无线ISM频段收发芯片Si4432,无线A的工作频段选用433MHz,无线B工作频段选用915MHz。 所述的报警器选用了工作电压为直流12V的红色S-100H报警器。 本技术无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统由于采用了上述方案,使之与现在技术相比,具有以下的优点:采用了无线通讯方式,结构简单,操作方便,稳定性高,能实现对多节锂离子蓄电池电压温度的方便准确检测;采用两个不同频段的无线射频网络,实现了数据信号和控制信号的分开传输,提高了系统通讯的效率和可靠性。 【专利附图】【附图说明】 图1为本技术的各模块连接示意图。 图中:1-电压温度采集单元;2-无线A接收模块;3-无线B发射模块;4-中央处理器;5-上位机;6-报警器。 【具体实施方式】 下面将结合附图对本技术作进一步说明。 参考图1,一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统,包括多个电压温度采集单元1、无线A接收模块2、无线B发射模块3、中央处理器4、上位机5和报警器6。在本技术中,电压温度采集单元I由电压检测模块、温度检测模块、均衡模块、微处理器、无线A发射模块和无线B接收模块组成。无线A和无线B均采用射频通讯方式,选用不同频段各自组网。无线A接收模块2输出端和无线B发射模块3输入端分别与中央处理器4的无线输入端和输出端相连;中央处理器4通过相应的接口电路分别与上位机5和报警器6相连。本技术中,电压温度采集单元I是本系统的核心部分。电压温度采集单元I安装固定在锂离子蓄电池的两个电极之间,电池直接为其供电。电压温度采集单元I的电压检测模块与锂离子蓄电池的正负极相连,进行电压的采样。电压温度采集单元I的温度检测模块的温度传感器放置在电池的极耳处进行温度的采样。微处理器利用自身的A/D模块对电压和温度的采样值进行模数转换,并进行相应的编码处理后,通过无线A发射模块以设定的通讯协议向无线A接收模块2进行发送,无线A接收模块2接收到各个电压温度采集单元I发送的数据后,传输给中央处理器4,中央处理器4完成数据的解码处理后,通过USB接口上传给上位机5,通过上位机5的软件实现对采集电池的电压和温度的显示,从而实现对多节锂离子蓄电池电压温度实时远程检测。中央处理器4在将接受到的电池信息发送到上位机5的同时分析判断电池信息是否出现异常,若出现超出设定电压和温度范围的电池信息,中央处理器4将驱动报警器6报警,并在上位机5显示异常电池编号;若中央处理器4检测到某电池端电压高于设定的均衡电压时,中央处理器4将通过无线B发射模块3向该电压温度采集单元I的无线B接收模块发送均衡信号,接收到均衡信号后电压温度采集单元I将打开均衡模块中的均衡开关,进行均衡操作;若中本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种无线通信的多节锂离子蓄电池电压温度实时检测系统,其特征在于:包括多个电压温度采集单元、无线A接收模块、无线B发射模块、中央处理器、上位机和报警器;在本实用新型中,电压温度采集单元由电压检测模块、温度检测模块、均衡模块、微处理器、无线A发射模块和无线B接收模块组成;无线A和无线B均采用射频通讯方式,选用不同频段各自组网;无线A接收模块输出端和无线B发射模块输入端分别与中央处理器的无线输入端和输出端相连;中央处理器通过相应的接口电路分别与上位机和报警器相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:于鹏杰纪秉鑫
申请(专利权)人:山东科技大学
类型:新型
国别省市:山东;37

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