一种BMS的正端预放控制回路制造技术

技术编号:32654881 阅读:88 留言:0更新日期:2022-03-17 11:02
本实用新型专利技术公开了一种BMS的正端预放控制回路,包括:充放电正极、充放电负极、电池正极、电池负极、预放电路、主MOS管、检流电阻、第一负载、控制器电容;所述充放电正极与所述预放电路、主MOS管、第一负载、控制器电容连接;所述电池正极与所述预放电路、主MOS管连接;所述充放电负极与所述检流电阻、第一负载和控制器电容连接;所述主MOS管的一端与所述第一负载、控制器电容、充放电正极连接,另一端与所述电池正极连接;所述电池负极与所述检流电阻连接。本实用新型专利技术利用电阻分压的形式,控制正端预放电路,避免打火现象,可以根据预放电阻功率,灵活的设置其他预放电路过流值,设置对应不同的保护延时时间,减少预放电路的损坏。减少预放电路的损坏。减少预放电路的损坏。

【技术实现步骤摘要】
一种BMS的正端预放控制回路


[0001]本技术涉及电池控制
,尤其涉及一种BMS的正端预放控制回路。

技术介绍

[0002]现有的电池管理系统(BMS)使用MOS管时会有控正方案和控负方案,两种方案的区别在于控制电池充电和放电的MOS管位置是在电池正极和充放电正极之间,还是电池负极和充放电负极之间,除了主要的充放MOS管回路,BMS还会加入一个软启动电路,用于解决打火问题。为了预放回路进行防打火,现有技术通常是在主要的充放电回路上并联一个电阻,增加一组开关,这样就能在电池接入控制器,给控制器电容充电过程通过预放电阻进行限流,从而避免打火现象,而常见的控负方案,在关闭充放电MOS管后,会存在漏电风险,也会影响通讯。
[0003]因此,现有技术需要改进。

技术实现思路

[0004]本技术实施例所要解决的技术问题是:提供一种BMS的正端预放控制回路,以解决现有技术中存在的问题。
[0005]根据本技术实施例的一个方面,公开一种BMS的正端预放控制回路,包括:
[0006]充放电正极、充放电负极、电池正极、电本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种BMS的正端预放控制回路,其特征在于,包括:充放电正极、充放电负极、电池正极、电池负极、预放电路、主MOS管、检流电阻、第一负载、控制器电容;所述充放电正极与所述预放电路、主MOS管、第一负载、控制器电容连接;所述电池正极与所述预放电路、主MOS管连接;所述充放电负极与所述检流电阻、第一负载和控制器电容连接;所述主MOS管的一端与所述第一负载、控制器电容、充放电正极连接,另一端与所述电池正极连接;所述电池负极与所述检流电阻连接。2.根据权利要求1所述的BMS的正端预放控制回路,其特征在于,所述电池正极的电压采集电路包括:第一三极管、第二三极管、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一使能控制端口、第一电压采集端口;所述第一三极管的基极与所述第三电阻、第四电阻连接,所述第一三极管的发射极与所述第三电阻、电池正极连接,所述第一三极管的集电极与所述第一电阻连接;所述第二三极管的基极与所述第一使能控制端口、第五电阻连接,所述第二三极管的集电极与所述第四电阻连接,所述第二三极管的发射极与第二电阻、第五电阻连接,所述第二三极管的发射极接地;所述第一电压采集端口与所述第一电阻、第二电阻连接。3.根据权利要求1所述的BMS的正端预放控制回路,其特征在于,所述充放电正极的电压采集电路包括:第三三极管、第四三极管、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第二使能控制端口、第二电压采集端口;所述第三三极管的基极与所述第八电阻、第九电阻连接,所述第三三极管的发射极与所述第八电阻、充放电正极连接,所述第三三极管的集电极与所述第六电阻连接;所述第四三极管的基极与所述第二使能控制端口、第十电阻连接,所述第四三极管的集电极与所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴伟蒙柱杏刘文清方伟鹏陈志军张志平刘聪曾国强叶国华
申请(专利权)人:广东博力威科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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