【技术实现步骤摘要】
一种具有奇偶控制逻辑的电池组均衡电路
本专利技术涉及电池管理
,特别是涉及一种具有奇偶控制逻辑的电池组均衡电路。
技术介绍
电池管理系统(BatteryManagementSystem,以下简称BMS)是电池保护装置,也是电池与负载终端的桥梁,用于根据在线监测的电池实际使用状态,来为电池提供过充、过放、过温等保护功能,确保电池被安全使用。目前,电池管理系统BMS在电动汽车、通信基站、机器人、消费类电子产品等诸多领域,被广泛应用。在实际电池应用中,通常会采用多个单体电池串联形成电池组,来为负载提供电能,但是,由于单体电池性能并不是绝对一致的,因此容易出现单体电池之间的电量存在差异的情况,如果这个差异严重,就会导致电量较低的单体电池不能被充满或者总是最先进入过放电状态,以及导致电量较高的单体电池总是最先进入过充电状态,这样,不但会减少电池组的循环使用寿命,而且还会因为频繁的过充电和过放电而引发安全事故,因此,在电池管理系统BMS中,就需要采用均衡电路,来减小单体电池之间的电量差异或者维持电量差异不再继续增大,以求尽 ...
【技术保护点】
1.一种具有奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,电池组包括多个串联的单体电池B;/n该均衡电路,包括多个均衡模块(100)、MCU模块(200)和电源模块(300);/n其中,每个均衡模块(100),分别包括一个均衡开关回路(1001)、一个均衡控制回路(1002)和一个均衡检测回路(1003);/n其中,每个单体电池B,分别与一个均衡模块(100)相对应连接;/n对于每个均衡模块(100),均衡开关回路(1001)分别与一个单体电池B的正极端和负极端相连接,以及分别与均衡控制回路(1002)和均衡检测回路(1003)相连接;/n均衡控制回路(1002)和均衡检测回路 ...
【技术特征摘要】
1.一种具有奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,电池组包括多个串联的单体电池B;
该均衡电路,包括多个均衡模块(100)、MCU模块(200)和电源模块(300);
其中,每个均衡模块(100),分别包括一个均衡开关回路(1001)、一个均衡控制回路(1002)和一个均衡检测回路(1003);
其中,每个单体电池B,分别与一个均衡模块(100)相对应连接;
对于每个均衡模块(100),均衡开关回路(1001)分别与一个单体电池B的正极端和负极端相连接,以及分别与均衡控制回路(1002)和均衡检测回路(1003)相连接;
均衡控制回路(1002)和均衡检测回路(1003)相连接;
均衡控制回路(1002)和均衡检测回路(1003),分别与MCU模块400相连接;
均衡控制回路(1002)和均衡检测回路(1003),分别与电源模块(300)相连接;
其中,MCU模块(200)和电源模块(300)相连接。
2.如权利要求1所述的奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,对于每个均衡模块(100),其输入端1分别连接一个单体电池B的正极端B+,使单体电池B能够通过本均衡模块(100)分流实现均衡,流过本均衡模块(100)的电流为均衡电流;
对于每个均衡模块(100),其输入端2连接单体电池B的负极端B-,使单体电池B能够通过本均衡模块(100)分流实现均衡;
对于每个均衡模块(100),其输入端3,分别对应连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块400向本单体电池B的高位相邻单体电池的均衡模块(100)输出的均衡启动信号,从而控制本单体电池B的均衡模块(100)的开启和截止;
对于每个均衡模块(100),其输入端4,分别对应连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块(200)针对本均衡模块(100)发送的均衡启动信号CB;
对于每个均衡模块(100),其输入端5,分别对应连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块400向本单体电池B的低位相邻单体电池的均衡模块(100)输出的均衡启动信号,用于控制本均衡模块的开启和截止;
对于每个均衡模块(100),其输入端6连接电源模块(300)的输出端VDD,用于接收直流电源5V;
对于每个均衡模块(100),其输出端MB,分别对应连接所述MCU模块(200)的一个输入端,用于输出均衡模块(100)的均衡检测信号MB给MCU模块400,为MCU模块(200)提供本均衡模块(100)的均衡状态;
其中,对于不连接电池组的正极端B+的单体电池B,其相邻的、更靠近电池组正极端B+的一个单体电池,定义为单体电池B的高位相邻单体电池;
对于不连接电池组的负极端B-的单体电池B,其相邻的、更靠近电池组负极端B-的一个单体电池,定义为单体电池B的低位相邻单体电池。
3.如权利要求2所述的奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,对于每个均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001),其输入端1,作为该均衡模块(100)的输入端1,分别连接一个单体电池B的正极端B+,用于接收单体电池B的电压和电流;
对于每个均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001),其输入端2,作为该均衡模块(100)的输入端2,具体连接单体电池B的负极端B-,用于接收单体电池B的电压和电流;
对于每个均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001),其输入端3,连接本均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002)的输出端CK,用于接收本均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002)发送的均衡控制信号CK;
对于每个均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001),其输出端TB,连接所述本均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003)的输入端2,用于向本均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003)发送均衡检测信号TB,控制本均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003)的输出端MB信号状态的变化。
4.如权利要求2所述的奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输入端1,作为所述第2个均衡模块(100)的输入端1,分别对应连接单体电池B的正极端B+,用于接收单体电池B的电压和电流;
对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输入端2,作为本均衡模块(100)的输入端2,具体连接单体电池B的负极端B-,用于接收单体电池B的电压和电流;
对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输入端3,连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块400向单体电池B的高位相邻单体电池的均衡模块(100)输出的均衡启动信号;
对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输入端4,连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收所述MCU模块(200)针对本均衡控制回路(1002)发送的均衡启动信号CB;
对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输入端5,连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块400向单体电池B的低位相邻单体电池的均衡模块(100)输出的均衡启动信号;
对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输入端6,连接所述电源模块(300)的输出端VDD,用于接收电源模块(300)发送的5V直流电源;
对于每个均衡模块(100)中的均衡控制回路(1002),其输出端CK,连接本均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001)的输入端3,用于向本均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001)发送均衡控制信号CK,控制本均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001)的开启和截止。
5.如权利要求2所述的奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输入端1,作为所述第2个均衡模块(100)的输入端1,分别对应连接单体电池B的正极端B+,用于接收单体电池B的电压和电流;
对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输入端2,连接本均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001)的输出端TB,用于接收本均衡模块(100)中的均衡开关回路(1001)发送的均衡检测信号TB;
对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输入端3,连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块400向单体电池B的高位相邻单体电池的均衡模块(100)输出的均衡启动信号;
对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输入端4,连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收所述MCU模块(200)向本均衡检测回路(1003)发送的均衡启动信号CB;
对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输入端5,连接所述MCU模块(200)的一个输出端CB,用于接收MCU模块400向单体电池B的低位相邻单体电池的均衡模块(100)输出的均衡启动信号;
对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输入端6,连接所述电源模块(300)的输出端VDD,用于接收电源模块(300)发送的5V直流电源;
对于每个均衡模块(100)中的均衡检测回路(1003),其输出端MB2,连接所述MCU模块(200)的一个输入端IN,用于向所述MCU模块(200)发送均衡检测信号MB。
6.如权利要求2所述的奇偶控制逻辑的电池组均衡电路,其特征在于,MCU模块(200),其电源输入端VCC连接电源模块(300)的输出端VDD,用于接收5V直流电源;
MCU模块(200),其包括多个输入端IN,每个输入端IN分别与一个均衡模块(100)的输出端MB对应连接,用于对应接收一个均衡模块(100)发送的均衡检测信号MB,然后根据预设奇偶控制逻辑规定的均衡检测信号MB的信号状态,来判断单体电池B的均衡模块(...
【专利技术属性】
技术研发人员:张明艳,邹玉峰,
申请(专利权)人:力神动力电池系统有限公司,
类型:发明
国别省市:天津;12
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