一种用于锂电池模组的通用微电子开关及其使用方法技术

技术编号:33291981 阅读:28 留言:0更新日期:2022-05-01 00:12
本发明专利技术提供了一种用于锂电池模组的通用微电子开关及其使用方法,所述通用微电子开关包括:隔离控制电路,接入若干电子开关,为电子开关提供统一的开断控制接口,控制电子开关的导通和断开;MOS开关电路,接入电池模组内的独立部件与本地电源之间,用于为电池模组内的独立部件独立供电;续流输出电路,接入电池模组内的独立部件与本地电源之间,用于为电池模组内的独立部件提供续流通路。用于对电池模组内各独立部件进行本地供电,同时提供隔离控制电路对各个电子开关进行统一集中控制,便于电池管理系统对各电池模组进行协调控制,此外,通过设置续流输出电路,避免了本地电源关闭时产生的电感反电动势破坏独立部件。生的电感反电动势破坏独立部件。生的电感反电动势破坏独立部件。

【技术实现步骤摘要】
一种用于锂电池模组的通用微电子开关及其使用方法


[0001]本专利技术属于锂电池模组
,涉及一种用于锂电池模组的通用微电子开关及其使用方法。

技术介绍

[0002]作为储电工具的动力电池,在使用过程中,一旦发生过充、过放电,电池就要损坏、容量降低,寿命减少;严重的情况下,还会发生爆裂和起火燃烧,目前常采用电池管理系统(BMS)来解决此类问题。在传统的BMS中,电池均衡模块只进行电池模组内各单体或模组间的过充、过放电而引起的电池不一致性的均衡控制管理。但在实际电池模组使用过程中,当系统检测到电池单体故障时,BMS中的电池均衡模块只进行均衡控制,而未改变此电池模组的充放电状态,从而长时间使用可能会导致此电池模组中的其他正常的电池单体处于过充、过放电状态,影响其正常使用。
[0003]CN205693409U公开并提供了一种新型锂电池模组大功率充放电装置,它包括主电路、均衡控制电路、驱动电路、信号发生电路。主电路包括两路单个全桥基本电路,全桥基本电路包括8只MOS开关管,其中4只MOS开关管的源极和漏极组成输入端整流桥电路,另4只MOS开关管的源极和漏极组成输出端整流桥电路,输入端整流桥电路与输出端整流桥电路间连接升压变压器,单个全桥基本电路的输入端连接所述均衡控制电路并连接输入电压,输出端连接锂电池模组,8只MOS开关管的栅极分别对应连接驱动电路,驱动电路连接信号发生电路。
[0004]CN203103992U公开了一种用于电池模组管理控制系统,包括充放电回路的电子开关和开关控制器;并分别与电池模组及中央处理单元连接,其中,电子开关分别用于控制电池模组充电回路和放电回路的导通和断开;开关控制器与电池管理系统中的中央控制单元相连接,用于接收和反馈电池各参数信号,并控制电子开关做出相应的指令动作;设置电池模组充放电控制系统,在充电回路和放电回路分别可以通过电子开关进行控制,当系统监测到电池单体故障时,可以及时切断该电池模组的充、放电回路使其离线。
[0005]CN107658925A公开了一种电池模组的控制系统,包括多个电池组、多个开关单元、充放电装置以及控制单元;多个开关单元之间两两相连以形成串联线路且位于串联线路首端及末端的开关单元还分别与充放电装置相连;位于串联线路中间每个开关单元还分别与两个相邻的电池组中的一个电池组的正极接口及另一个电池组的负极接口相连;当多个电池组处于放电状态时,控制单元控制每个开关单元均以第一方式导通,当控制单元检测到某个电池组达到放电截至电压时,控制单元控制与某个电池组的负极接口相连的开关单元以第二方式导通,直到多个电池组均达到放电截至电压。
[0006]大型锂电池组由众多电池模组组成。通常,每个模组具有一些独立于其它模组的局部功率部件,如风扇,加热等装置。这些分布于各模组之内的独立部件,数量众多,结构分散,如果集中供应电源,系统的走线等结构将会大大复杂化。

技术实现思路

[0007]针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的在于提供一种用于锂电池模组的通用微电子开关及其使用方法,本专利技术提供的通用微电子开关分布于各电池模组内,用于对电池模组内各独立部件进行本地供电,同时提供隔离控制电路对各个电子开关进行统一集中控制,便于电池管理系统对各电池模组进行协调控制,此外,通过设置续流输出电路,避免了本地电源关闭时产生的电感反电动势破坏独立部件。
[0008]为达此目的,本专利技术采用以下技术方案:
[0009]第一方面,本专利技术提供了一种用于锂电池模组的通用微电子开关,所述通用微电子开关包括:
[0010]隔离控制电路,接入若干电子开关,为电子开关提供统一的开断控制接口,控制电子开关的导通和断开;
[0011]MOS开关电路,接入电池模组内的独立部件与本地电源之间,用于为电池模组内的独立部件独立供电;
[0012]续流输出电路,接入电池模组内的独立部件与本地电源之间,用于为电池模组内的独立部件提供续流通路。
[0013]本专利技术提供的通用微电子开关分布于各电池模组内,用于对电池模组内各独立部件进行本地供电,同时提供隔离控制电路对各个电子开关进行统一集中控制,便于电池管理系统对各电池模组进行协调控制,此外,通过设置续流输出电路,避免了本地电源关闭时产生的电感反电动势破坏独立部件。
[0014]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述电子开关分别独立接入电池模组的充电回路和放电回路上,所述电子开关用于独立控制电池模组充电回路和放电回路的导通和断开。
[0015]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述MOS管开关电路为宽电压大电流的MOS管开关电路。
[0016]宽电压使电子开关可适用于多种电池模组,大电流使电子开关适用于电池模组内不同规格与类型的独立部件,增强了MOS管开关电路的通用性。
[0017]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述MOS开关电路包括设置于所述独立部件与本地电源之间的MOS管,通过所述MOS管控制独立部件与本地电源之间的连通和切断。
[0018]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述电池模组内的独立部件包括散热装置和加热装置。
[0019]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述MOS开关电路还包括MOS比较电路和MOS驱动电路。
[0020]所述MOS比较电路的两个输入端分别电性接入所述独立部件的输出端和所述本地电源的输出端,所述MOS比较电路的输出端电性接入所述MOS驱动电路的输入端,所述MOS比较电路的输出端电性接入所述MOS管的栅极。
[0021]本专利技术提供的MOS开关电路的工作原理为:MOS比较电路用于比较独立部件的输出端和本地电源的输出端之间的电压,当独立部件输出端的电压高于本地电源输出端的电压时,输出一个高电平,MOS驱动电路的输入端接入高电平后,将该电压加到MOS管的栅极,MOS管栅极和源极之间有电压降,则MOS管的源极和漏极导通,独立部件与本地电源连通,本地
电源向独立部件供电。当独立部件输出端的电压低于本地电源输出端的电压时,比较电路输出一个低电平,MOS驱动电路输入端接入低电平后,将该电压加到MOS管的栅极,MOS管的栅极与源极之间形成负电压,MOS管截止,独立部件与本地电源断开,本地电源停止向独立部件供电。
[0022]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述隔离控制电路为光电隔离控制电路,所述隔离控制电路包括光信号发生电路和光电转换电路,所述光信号发生电路通过光纤接入所述光电转换电路,所述的光电转换电路电性接入所述电子开关,所述光信号发生电路产生的光信号经光纤传输至光电转换电路,并由光电转换电路转换为电信号,并通过电信号控制电子开关的导通和断开。
[0023]本专利技术提供的光电隔离控制电路主要通过光电信号控制电子开关的导通和断开,主要包括光信号发生电路和光电转换电路。可选地,光信号发生电路还包括时序控制电路,通过预先设置的控制策略触发时序控制电路的时序控制通道来产生光信号。
[0024]作为本专利技术一种优选的技术方案,所述隔离控制电路还包括光信号本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于锂电池模组的通用微电子开关,其特征在于,所述通用微电子开关包括:隔离控制电路,接入若干电子开关,为电子开关提供统一的开断控制接口,控制电子开关的导通和断开;MOS开关电路,接入电池模组内的独立部件与本地电源之间,用于为电池模组内的独立部件独立供电;续流输出电路,接入电池模组内的独立部件与本地电源之间,用于为电池模组内的独立部件提供续流通路。2.根据权利要求1所述的通用微电子开关,其特征在于,所述电子开关分别独立接入电池模组的充电回路和放电回路上,所述电子开关用于独立控制电池模组充电回路和放电回路的导通和断开。3.根据权利要求1所述的通用微电子开关,其特征在于,所述MOS管开关电路为宽电压大电流的MOS管开关电路。4.根据权利要求3所述的通用微电子开关,其特征在于,所述MOS开关电路包括设置于所述独立部件与本地电源之间的MOS管,通过所述MOS管控制独立部件与本地电源之间的连通和切断。5.根据权利要求4所述的通用微电子开关,其特征在于,所述电池模组内的独立部件包括散热装置和加热装置。6.根据权利要求4所述的通用微电子开关,其特征在于,所述MOS开关电路还包括MOS比较电路和MOS驱动电路;所述MOS比较电路的两个输入端分别电性接入所述独立部件的输出端和所述本地电源的输出端,所述MOS比较电路的输出端电性接入所述MOS驱...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱可柯蒋连喜赵玮李东
申请(专利权)人:广东志成冠军集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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