动力电池绝缘电阻检测电路制造技术

技术编号:18005096 阅读:182 留言:0更新日期:2018-05-21 06:20
本实用新型专利技术公开了一种动力电池绝缘电阻检测电路,包括第一采样电路和第二采样电路,第一采样电路包括第一MOS管和第一二极管,第一二极管与第一MOS管的体二极管相串联,第一二极管的方向与第一MOS管的体二极管的方向相反,第二采样电路包括第二MOS管和第二二极管,第二二极管与第二MOS管的体二极管相串联,第二二极管的方向与第二MOS管的体二极管的方向相反,第一二极管和第二二极管均采用反向耐压至少1000V、反向漏电流最大1μA的二极管。本实用新型专利技术可有效解决原有设计方案下由BMS自身绝缘电阻采样电路体二极管原因导致的绝缘计测试失效问题,便于电池包下线以及售后电池包绝缘电阻的精确测量。

【技术实现步骤摘要】
动力电池绝缘电阻检测电路
本技术涉及电动汽车
,特别是涉及一种电动汽车的动力电池绝缘电阻检测改进电路。
技术介绍
图1为目前常用的动力电池绝缘电阻检测电路,在MSD(手动维护开关)闭合时,通过Ctrl信号控制对应的MOS管导通,进而求得不同电压采样点的电压U,然后通过解方程组获得R_ISOH和R_ISOL两个绝缘电阻大小。其中,IG为动力电池包负极,GND为车身低压地。在电池包通过绝缘电阻计进行绝缘电阻检查时,由于主正继电器MAIN_P、主负继电器MAIN_N都处于断开状态,只能通过MSD连接点测试高压到GND的绝缘阻值,并以此来反馈电池包高压对GND的绝缘状态。但是由于MOS管体二极管的存在,使得MOS管在源极到漏极直接导通,直接导致外接绝缘电阻计测试绝缘电阻时出现绝缘电阻失效情况,如图2所示:当绝缘电阻计施加电压从MSD下侧(即FUSE_Low)开始测量绝缘电阻时,如图中下虚框线所示,由于BMS(电源管理系统)绝缘电阻采样电路存在,MOS管Q3体二极管直接导通,形成闭环回路。绝缘电阻计的测量原理是根据所施加电压检测回路中电流,通过欧姆定律计算绝缘电阻,在此情况下漏电流将大大增加,导致实际测得电阻与电阻R5、R6相关,无法真实反映电池包绝缘电阻情况。同样,当绝缘电阻计施加电压从GND开始到MSD上侧(即FUSE_High)时,如图中上虚框线所示,MOS管Q2体二极管直接导通,所测得绝缘电阻无法真实反映该方向实际绝缘情况。
技术实现思路
本技术针对现有技术存在的问题和不足,提供一种新型的动力电池绝缘电阻检测电路。本技术是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:本技术提供一种动力电池绝缘电阻检测电路,其特点在于,其包括一第一采样电路和一第二采样电路,该第一采样电路包括第一MOS管和第一二极管,该第一二极管与该第一MOS管的体二极管相串联,该第一二极管的方向与该第一MOS管的体二极管的方向相反,该第二采样电路包括第二MOS管和第二二极管,该第二二极管与该第二MOS管的体二极管相串联,该第二二极管的方向与该第二MOS管的体二极管的方向相反,该第一二极管和该第二二极管均采用反向耐压至少为1000V、反向漏电流最大为1μA的二极管。较佳地,该第一MOS管和该第二MOS管均为NMOS管。在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本技术各较佳实例。本技术的积极进步效果在于:本技术可有效解决原有设计方案下由BMS自身绝缘电阻采样电路体二极管原因导致的绝缘计测试失效问题,便于电池包下线以及售后电池包绝缘电阻的精确测量。附图说明图1为现有技术的动力电池绝缘电阻检测电路的原理图。图2为现有技术的动力电池绝缘电阻检测电路外接绝缘电阻计测试绝缘电阻的原理图。图3为本技术较佳实施例的动力电池绝缘电阻检测电路的结构示意图。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。为了解决电池包线下通过绝缘计检查绝缘电阻失效情况,对现有的动力电池绝缘电阻检测电路进行改进,解决在特定方向上存在绝缘失效问题。如图3所示,本实施例提供一种新型的动力电池绝缘电阻检测电路,其包括一第一采样电路和一第二采样电路,该第一采样电路包括第一MOS管Q2和第一二极管D1,该第一二极管D1与该第一MOS管Q2的体二极管相串联,该第一二极管D1的方向与该第一MOS管Q2的体二极管的方向相反,该第二采样电路包括第二MOS管Q3和第二二极管D2,该第二二极管D2与该第二MOS管Q3的体二极管相串联,该第二二极管D2的方向与该第二MOS管Q3的体二极管的方向相反,该第一二极管D1和该第二二极管D2均采用反向耐压至少为1000V、反向漏电流最大为1μA的二极管。其中,该第一MOS管Q2和该第二MOS管Q3均为NMOS管。即,在原有U2、U3采样电路中串联二极管,二极管的方向要同所串MOS管体二极管方向相反,且二极管反向耐压(1000V以及以上)、反向漏电流(1μA以下)有很高要求。此方案下,在原有体二极管导通时因为所加反向二极管截止,可排除BMS自身电路对绝缘计测量结果的影响,最终可真实的反映电池包高压电到低压地的绝缘情况。此外,见图3,其中BATT为高压动力电池,Ctrl_1/Ctrl_2/Ctrl_3为BMS线上计算绝缘电阻时MOS管的控制引脚,U1/U2/U3为电压采样点,R_ISOH/R_ISOL为等效绝缘电阻,R1/R2/R3/R4/R5/R6为电压采样分压电路,MSD为手动维护开关,MAIN_P为主正继电器,MAIN_N为主负继电器,D1/D2为反向抑制MOS管体二极管的二极管。虽然以上描述了本技术的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本技术的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本技术的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,但这些变更和修改均落入本技术的保护范围。本文档来自技高网...
动力电池绝缘电阻检测电路

【技术保护点】
一种动力电池绝缘电阻检测电路,其特征在于,其包括一第一采样电路和一第二采样电路,该第一采样电路包括第一MOS管和第一二极管,该第一二极管与该第一MOS管的体二极管相串联,该第一二极管的方向与该第一MOS管的体二极管的方向相反,该第二采样电路包括第二MOS管和第二二极管,该第二二极管与该第二MOS管的体二极管相串联,该第二二极管的方向与该第二MOS管的体二极管的方向相反,该第一二极管和该第二二极管均采用反向耐压至少为1000V、反向漏电流最大为1μA的二极管。

【技术特征摘要】
1.一种动力电池绝缘电阻检测电路,其特征在于,其包括一第一采样电路和一第二采样电路,该第一采样电路包括第一MOS管和第一二极管,该第一二极管与该第一MOS管的体二极管相串联,该第一二极管的方向与该第一MOS管的体二极管的方向相反,该第二采样电路包括第二MOS管和第二二极管,该第二二极管...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆珂伟李骥周翔
申请(专利权)人:上海汽车集团股份有限公司
类型:新型
国别省市:上海,31

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