【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及铅酸电池领域,特别是涉及铅酸电池组保护系统。
技术介绍
目前,国内外在铅酸电池保护系统方面的研究已经取得了非常大的成绩,铅酸电池保护系统也从早期的单方面检测电池电压、温度、电流等简单功能朝着更加智能化、集成化、低能耗、高可靠性方向发展。但是,这些已经存在的铅酸电池保护系统在实际应用中存在诸多问题,一、保护电路复杂、制作成本高、体积大,保护电路多为充电器的附件;二、功能单一,保护电路只能实现单一功能保护;三、通用性差,及具体的电路只适用于特定品牌的产品电路。
技术实现思路
专利技术目的:本专利技术的目的是提供一种电压控制精度高、功耗低的能够实现充电过充保护和放电过放保护的铅酸电池组保护系统。本专利技术所述的铅酸电池组保护系统,包括电压产生模块、充放电驱动模块、充放电模块和控制模块,充放电驱动模块包括充电驱动单元和放电驱动单元;电压产生模块产生放电驱动单元所需电压和控制模块的工作电压,充放电模块产生充电驱动单元所需电压,充放电模块中设有分 ...
【技术保护点】
铅酸电池组保护系统,其特征在于:包括电压产生模块(1)、充放电驱动模块(2)、充放电模块(3)和控制模块(4),充放电驱动模块(2)包括充电驱动单元(21)和放电驱动单元(22);电压产生模块(1)产生放电驱动单元(22)所需电压和控制模块(4)的工作电压,充放电模块(3)产生充电驱动单元(21)所需电压,充放电模块(3)中设有分别与控制模块(4)连接的第一电压采样点(31)和第二电压采样点(32);当控制模块(4)检测到第一电压采样点(31)电压大于0且小于最大充电电压时,控制模块(4)控制充电驱动单元(21)工作,充放电模块(3)中的充电回路接通,当控制模块(4)检测到 ...
【技术特征摘要】
1.铅酸电池组保护系统,其特征在于:包括电压产生模块(1)、充放电驱动
模块(2)、充放电模块(3)和控制模块(4),充放电驱动模块(2)包括充电驱动
单元(21)和放电驱动单元(22);电压产生模块(1)产生放电驱动单元(22)所
需电压和控制模块(4)的工作电压,充放电模块(3)产生充电驱动单元(21)所
需电压,充放电模块(3)中设有分别与控制模块(4)连接的第一电压采样点(31)
和第二电压采样点(32);当控制模块(4)检测到第一电压采样点(31)电压大于
0且小于最大充电电压时,控制模块(4)控制充电驱动单元(21)工作,充放电模
块(3)中的充电回路接通,当控制模块(4)检测到第一电压采样点(31)电压等
于最大充电电压时,控制模块(4)和充电驱动单元(21)均不工作,充放电模块
(3)中的充电回路断开;当控制模块(4)检测到第二电压采样点(32)电压大于
最小放电电压时,控制模块(4)控制放电驱动单元(22)工作,充放电模块(3)
中的放电回路接通,当控制模块(4)检测到第二电压采样点(32)电压等于最小
放电电压时,控制模块(4)和放电驱动单元(22)均不工作,充放电模块(3)中
的放电回路断开。
2.根据权利要求1所述的铅酸电池组保护系统,其特征在于:所述充放电模
块(3)中还设有与控制模块(4)连接的第一电流采样点(33);当控制模块(4)
检测到第一电流采样点(33)电流大于或等于最大放电电流时,控制模块(4)控
制放电驱动单元(22)不工作,断开充放电模块(3)中的放电回路。
3.根据权利要求1所述的铅酸电池组保护系统,其特征在于:所述电压产生
模块(1)包括三极管Q1,三极管Q1的集电极连接待操作电池的正极,三极管Q1
的基极连接稳压二极管D1的负极,稳压二极管D1的正极连接待操作电池的负极,
三极管Q1的发射极连接三端稳压器W1的输入端,三端稳压器W1的输出端产生
控制模块(4)的工作电压,三极管Q1的发射极产生放电驱动单元(22)所需电压。
4.根据权利要求3所述的铅酸电池组保护系统,其特征在于:所述三极管Q1
的集电极与基极之间连接电阻R1,三极管Q1的发射极与待操作电池的负极之间连
接电容C1。
5.根据权利要求1所述的铅酸电池组保护系统,其特征在于:所述充电驱动
单元(21)包括第一光耦合器OC1,放电驱动单元(22)包括第二光耦合器OC2;
第一光耦合器OC1中发光二极管的正极连接控制模块(4)中的充电控制端口,第
一光耦合器OC1中三极管的集电极和发射极分别连接充放电模块(3),第二光耦
合器OC2中发光二极管的正极连接控制模块(4)中的放电控制端口,第二光耦合
\t器OC2中三极管的集电极连接电压产生模块(1),第二光耦合器OC2中三极管的
发射极连接充放电模块(3)。
6.根据权利要求5所述的铅酸电池组保护系统,其...
【专利技术属性】
技术研发人员:涂友超,余大庆,郭建涛,赵智龙,马建忠,张文利,钱行,陶路生,
申请(专利权)人:信阳师范学院,
类型:发明
国别省市:河南;41
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