一种串联电池组防接错输出电路制造技术

技术编号:12005429 阅读:120 留言:0更新日期:2015-09-04 03:36
本实用新型专利技术公开了一种串联电池组防接错输出电路,包括:电池采样电路、采样控制电路和输出补偿电路;电池采样电路用于采集一电池组中的每节电池正极的电压并输出至采样控制电路,其中,电池组中的电池之间为串联连接,采样控制电路比较相邻两节电池正极的电压,当后一节电池正极的电压大于前一节电池正极的电压,则输出电压至电池采样电路,使其输出电压至输出补偿电路,输出补偿电路通过将从电池采样电路中接收的电压与一附加电压相加进行输出。本实用新型专利技术的优点在于:从电路设计的角度出发,解决电池组单节电池电压采样线接错,反接而造成的烧坏电路板,电池组漏电等问题,同时增加了补偿电路,使电池电压采样输出与实际值一致。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种应用于串联电池组的防接错输出电路
技术介绍
现在在电池组生产使用方面,由于电池组多串的问题,随着电池组串数的增加,电池组电压采集线随之增加,这样造成的接错线的几率增加,对于这样的问题,往往导致电路板烧坏,电池组漏电等情况的发生,处理这个问题,有多种方法:1.用不同颜色的线材区别每节电池的采样线2.在电路板或者外壳上标明采集线所要对应的电池节数3.根据每节电池的位置,规定相对应的电压采样线的长度,防止接错4.从结构入手,防止电池组接错,电池组插反,如电池组电压采集线的排针,排母结构防反接5.每节采样线串联防反接二极管上面的几个方法,虽然避免了电池组单体电池电压采集线的接错,反接问题,但是不是停留在工艺层面,就是电池电压采样不准确,没有从设计层面上根本处理该问题,后面还是会有人员的疏忽,此类问题继续会发生。
技术实现思路
为了克服现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种串联电池组防接错输出电路,从电路设计的角度出发,解决电池组单节电池电压采样线接错,反接而造成的烧坏电路板,电池组漏电等问题。为解决上述问题,本技术所采用的技术方案如下:一种串联电池组防接错输出电路,包括:电池采样电路、采样控制电路和输出补偿电路;所述电池采样电路包括与一电池组中的电池数量相同的子电池采样电路,所述输出补偿电路包括与子电池采样电路数量相同的子输出补偿电路,其中,电池组中的电池之间为串联连接,电池、子电池采样电路和子输出补偿电路为一一对应关系;每个子电池采样电路,分别用于接收对应电池的正极所输出的电压并将其输出至采样控制电路中,并且,若某个子电池采样电路从采样控制电路中接收到高电平信号,则该子电池采样电路输出电压信号至对应的子输出补偿电路,否则,该子电池采样电路不输出电压信号至对应的子输出补偿电路;采样控制电路,用于分别将相邻两节电池的正极对应的两个电压进行比较,若后一节电池的正极的电压大于前一节电池的正极的电压,则输出高电平信号至后一节电池所对应的子电池采样电路,否则输出低电平信号至后一节电池所对应的子电池采样电路;每个子输出补偿电路,用于接收对应的子电池采样电路所输出的电压信号和一附加电压信号,并将对应的子电池采样电路所输出的电压信号和附加电压信号相加,使其等于对应电池的正极所输出的电压并输出至用电器。优选地,所述子电池采样电路包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻和三极管,第一电阻的一端和第二电阻的一端均为第一输入端,第一输入端用于与对应电池的正极连接,第一电阻的另一端为第一输出端,第二电阻的另一端与三极管的集电极连接,第三电阻的一端和三极管的基极均为第二输入端,第三电阻的另一端和三极管的发射极均为第二输出端。优选地,相邻的两个子电池采样电路中的三极管的发射极之间通过一第一电容进行连接。优选地,所述采样控制电路由至少一个型号为LM324的集成电路组成,一个集成电路中包括四个第一运算放大器;其中,在同一个第一运算放大器中,其同相端与相邻两节电池中的后一节电池所对应的子电池采样电路的第一输出端连接,其反相端与相邻两节电池中的前一节电池所对应的子电池采样电路的第一输出端连接,其输出端与相邻两节电池中的后一节电池所对应的子电池采样电路的第二输入端连接;当某个第一运算放大器的同相端与第一节电池所对应的子电池采样电路的第一输出端连接,则该第一运算放大器的反相端接地,且该第一运算放大器的输出端与第一节电池所对应的子电池采样电路的第二输入端连接。优选地,所述集成电路的电源端与对应的供电电路的输出端连接,所述供电电路的输入端为与该集成电路对应的多个子电池采样电路所对应的电池正极,每个对应的电池正极分别与一二极管的正极连接,每个二极管的负极均为供电电路的输出端。优选地,所述子输出补偿电路包括:第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第二运算放大器和第一二极管,第四电阻的一端和第八电阻的一端均用于与对应电池的负极连接,第四电阻的另一端分别与第五电阻的一端和第二运算放大器的反相端连接,第五电阻的另一端和第二运算放大器的输出端均与第一二极管的正极连接,第一二极管的负极为输出补偿电路的输出端并用于与用电器连接,第六电阻的一端与对应的子电池采样电路的第二输出端连接,第七电阻的一端与一对应的附加电压端连接,第六电阻的另一端、第七电阻的另一端和第八电阻的另一端均与第二运算放大器的同相端连接。优选地,附加电压端所对应的电路为附加电压电路,所述附加电压电路包括:可调电阻、第九电阻和第二电容,第九电阻的一端用于与对应电池的正极连接,第九电阻的另一端与可调电阻的一端连接,可调电阻的另一端与对应电池的负极连接,可调电阻的可调端为附加电压端,第二电容的一端与可调电阻的可调端连接,第二电容的另一端与可调电阻的另一端连接。相比现有技术,本技术的有益效果在于:从电路设计的角度出发,解决电池组单节电池电压采样线接错或者反接而造成的烧坏电路板和电池组漏电等问题,同时增加了补偿电路,使电池电压采样输出与实际值一致,可以处理由两节以上的电池组成的电池组接错或反接问题,起到保护后续电路的作用。而且,该串联电池组防接错输出电路可以应用到不同的电池组控制方案中,可移植性强,增加了产品的合格率,减少因人为接错电池线造成损坏的可能性。【附图说明】图1为本技术优选实施例中的电池采样电路结构图。图2为本技术优选实施例中的采样控制电路结构图。图3为本技术优选实施例中的输出补偿电路结构图。图4为本技术优选实施例中的附加电压电路结构图。【具体实施方式】下面,结合附图以及【具体实施方式】,对本技术做进一步描述:参考图1-4为本技术的一种串联电池组防接错输出电路,包括:电池采样电路、采样控制电路和输出补偿电路组成。电池采样电路包括与一电池组中的电池数量相同的子电池采样电路,输出补偿电路包括与子电池采样电路数量相同的子输出补偿电路,其中,电池组中的电池之间为串联连接,电池、子电池采样电路和子输出补偿电路为--对应关系O图1为由四个子电池采样电路组成的电池采样电路,每个子电池采样电路的电路结构相同,下面描述第一个子电池采样电路的电路结构:包括电阻R1、电阻R2、电阻R3和三极管Ql,三极管Ql为NPN三极管,电阻Rl的一端和电阻R2的一端均为第一输入端BI,第一输入端BI为对应的电池正极(即第一节电池正极),电阻Rl的另一端为第一输出端Bl_V,电阻R2的另一端与三极管Ql的集电极连接,电阻R3的一端和三极管Ql的基极均为第二输入端B1_V_C,电阻R3的另一端和三极管Ql的发射极均为第二输出端BATV_1。对于其它的子电池采样电路,其电路结构与第一个子电池采样电路的电路结构相同,具体的电子元件标记参考图1,在此不一一赘述。需要说明的是,B2、B3和B4分别与第二节电池正极、第三节电池正极和第四节电池正极连接。优选的,相邻两个子电池采样电路中的三极管的发射极之间通过一电容进行连接,例如,第一个子电池采样电路中的三极管Ql和第二个子电池采样电路中的三极管Q2之间连接有电容Cl。采样控制电路由至少一个型号为LM324的集成电路组成,该集成电路中包括四个第一运算放大器,一个集成电路最多可以与四个子电池采样电路连接。图2为一个集成本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种串联电池组防接错输出电路,其特征在于,包括:电池采样电路、采样控制电路和输出补偿电路;所述电池采样电路包括与一电池组中的电池数量相同的子电池采样电路,所述输出补偿电路包括与子电池采样电路数量相同的子输出补偿电路,其中,电池组中的电池之间为串联连接,电池、子电池采样电路和子输出补偿电路为一一对应关系;每个子电池采样电路,分别用于接收对应电池的正极所输出的电压并将其输出至采样控制电路中,并且,若某个子电池采样电路从采样控制电路中接收到高电平信号,则该子电池采样电路输出电压信号至对应的子输出补偿电路,否则,该子电池采样电路不输出电压信号至对应的子输出补偿电路;采样控制电路,用于分别将相邻两节电池的正极对应的两个电压进行比较,若后一节电池的正极的电压大于前一节电池的正极的电压,则输出高电平信号至后一节电池所对应的子电池采样电路,否则输出低电平信号至后一节电池所对应的子电池采样电路;每个子输出补偿电路,用于接收对应的子电池采样电路所输出的电压信号和一附加电压信号,并将对应的子电池采样电路所输出的电压信号和附加电压信号相加,使其等于对应电池的正极所输出的电压并输出至用电器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:黄延新杨圣峯何鹏黄晓东彭建普凌敏科
申请(专利权)人:深圳市卓能新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1