低功耗高一致性AFE芯片供电电路制造技术

技术编号:41169503 阅读:4 留言:0更新日期:2024-04-30 18:33
本技术涉及电子电路技术领域,具体为低功耗高一致性AFE芯片供电电路,包括由单体电芯、电池模组与AFE芯片构成的电压采样回路,其中,所述电池模组内串联连接若干个单体电芯,并将若干个所述电池模组等效串联形成模组集,若干个所述AFE芯片通过菊花链通信端等效串联形成AFE芯片集;该低功耗高一致性AFE芯片供电电路中,通过在AFE芯片和AFE芯片集上设置有DC‑DC隔离电源模块构成了二次侧供电回路,且DC‑DC隔离电源模块给AFE芯片和AFE芯片集提供稳定电源,实现了保证AFE芯片能够正常工作的功能,在电池包内,达到了AFE芯片在长时间工作过程中,不影响电池包寿命的效果。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子电路,具体涉及低功耗高一致性afe芯片供电电路。


技术介绍

1、锂电池管理系统内一个重要功能为电芯单体电压采集,通常高压电池包的电芯单体电压采集数量在几十个通道至数百通道。电芯单体电压采集由于精度要求高、速度要求快,行业常规使用为专用模拟前端芯片,简称afe芯片单独采集,afe芯片最大支持二十通道以下的电芯单体电压采集,在整个电池包内需要用到多个afe芯片采集电芯单体电压,多个afe芯片之间使用菊花链通信,最终传输至主板。

2、现有的afe芯片供电技术包含afe芯片采集电芯单体电压,afe芯片需要电芯集成的电池模组供电,多个模组串联至电池包,需要多个afe芯片采集,afe芯片之间使用菊花链通信,afe芯片与主控也通过菊花链通信,afe芯片需要供电后才能实现采集功能,当前的供电方式为从电池模组端供电,且多个afe芯片在整个系统内无法保证属于同一内部数字电路工作模式,在电池包的长时间运行下会导致模组之间电压不一致而影响电池包寿命。

3、afe芯片的供电电压范围在十伏左右以上至几十伏,电池包长时间工作或出现异常导致电池模组电压偏低而无法到达afe芯片正常工作,在afe芯片供电不足时无法与主板通讯,电池包会报通讯异常故障或afe芯片丢失故障;且afe芯片的供电电压范围在十伏左右以上至几十伏,需要电池模组中的电芯大于一定数量才能保证afe芯片的电芯单体电压为2.5v-4.2v正常工作状态。

4、因此,本申请提供了低功耗高一致性afe芯片供电电路,该电路属于二次侧供电回路,afe芯片供电来源于低压侧隔离电源稳压输出供电,每个afe的供电来源为隔离dc-dc,无需损坏电池模组端电量,所以不会导致模组电压不一致,以增加电池包的寿命,并且采用该电路输出电压为稳压型,若电池包出现异常导致电池模组电压偏低,afe芯片依然正常供电,能够识别到故障属于电池模组电压异常,不会误诊断为afe芯片丢失或者通信故障。


技术实现思路

1、本技术的目的在于提供低功耗高一致性afe芯片供电电路,以解决上述
技术介绍
中提到的技术问题。

2、为了实现上述目的,本技术公开了低功耗高一致性afe芯片供电电路,包括由单体电芯、电池模组与afe芯片构成的电压采样回路,其中,所述电池模组内串联连接若干个单体电芯,并将若干个所述电池模组等效串联形成模组集,若干个所述afe芯片通过菊花链通信端等效串联形成afe芯片集;

3、又包括afe芯片、afe供电正极端、afe供电负极端、dc-dc隔离电源模块和主控芯片构成的供电回路,其中,所述主控芯片与dc-dc隔离电源模块固定连接,所述afe芯片和主控芯片是通过菊花链通信端连接,且所述afe芯片和dc-dc隔离电源模块之间连接是通过设置afe供电正极端和afe供电负极端进行供电相连。

4、进一步地,所述dc-dc隔离电源模块的内部设置有连接铅酸电池的12v/24v铅酸正极输入端和12v/24v铅酸负极输入端。

5、进一步地,所述dc-dc隔离电源模块是afe芯片和afe芯片集的供电来源,且所述dc-dc隔离电源模块具有单向输出和双向输出的特点,当电池模组和模组集工作电压偏低时,不影响afe芯片和afe芯片集工作,具有不会误判断为afe芯片和afe芯片集异常和菊花链通信端通信异常。

6、进一步地,所述dc-dc隔离电源模块的位置可设置于主控芯片内,或者设置于afe芯片和afe芯片集所在位置的同一控制板内,又或者单独作为一个部件设置于电池包内,用于给afe芯片和afe芯片集供电时,不会因afe芯片的功耗一致性导致长时间工作影响电池模组和模组集的不一致而影响电池包寿命。

7、进一步地,所述dc-dc隔离电源模块的拓扑结构,包括但不限于反激式、正激式、推挽式、半桥式及全桥式中的任意一种,用于在电池包中便携式与afe芯片和afe芯片集连接和稳定供电。

8、进一步地,所述afe芯片采集所述电池模组内所述单体电芯的数量不受限制,灵活应用于采集不同的所述电池模组。

9、进一步地,所述afe芯片的个数与所述电池模组的个数一一对应,并通过dc-dc隔离电源模块独立供电而实现同一电池包内,确保了afe芯片和电池模组处于内部数字电路的同一工作模式。

10、进一步地,所述dc-dc隔离电源模块的使用步骤如下:

11、a1、确定输入电路的电压要求范围为6v-36v,输入电路与输出电路隔离安全依据电池包电压按安全隔离要求,参考gb/t18384.3;

12、a2、选择适当的dc-dc隔离电源模块或开关电源电路,根据需求确定其输入电压范围为6v-36v,输出电压范围与afe芯片的供电电压范围为9-80v相同,输出电流为20ma的参数;

13、a3、连接输入电源到隔离电源的输入端铅酸电池的12v/24v铅酸正极输入端和12v/24v铅酸负极输入端,输出电路从隔离电源的输出端取电afe供电正极端和afe供电负极端;

14、a4、根据电池包需求,可选择在输出端加上稳压电路或滤波电路。

15、与现有技术相比,本技术具有以下优点:

16、1、该低功耗高一致性afe芯片供电电路中,通过在afe芯片和afe芯片集上设置有dc-dc隔离电源模块构成了二次侧供电回路,且dc-dc隔离电源模块给afe芯片和afe芯片集提供稳定电源,实现了保证afe芯片能够正常工作的功能,在电池包内,达到了afe芯片在长时间工作过程中,不影响电池包寿命的效果,以及afe芯片和v芯片集在采集电池模组和模组集时,提高了精确采集数据的效果。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:包括由单体电芯(1)、电池模组(2)与AFE芯片(3)构成的电压采样回路,其中,所述电池模组(2)内串联连接若干个单体电芯(1),并将若干个所述电池模组(2)等效串联形成模组集(4),若干个所述AFE芯片(3)通过菊花链通信端(9)等效串联形成AFE芯片集(5);

2.根据权利要求1所述的低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:所述DC-DC隔离电源模块(8)的内部设置有连接铅酸电池的12V/24V铅酸正极输入端(11)和12V/24V铅酸负极输入端(12)。

3.根据权利要求2所述的低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:所述DC-DC隔离电源模块(8)是AFE芯片(3)和AFE芯片集(5)的供电来源,且所述DC-DC隔离电源模块(8)具有单向输出和双向输出的特点。

4.根据权利要求2所述的低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:所述DC-DC隔离电源模块(8)的位置可设置于主控芯片(10)内,或者设置于AFE芯片(3)和AFE芯片集(5)所在位置的同一控制板内,又或者单独作为一个部件设置于电池包内。

5.根据权利要求2所述的低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:所述DC-DC隔离电源模块(8)的拓扑结构,包括但不限于反激式、正激式、推挽式、半桥式及全桥式中的任意一种。

6.根据权利要求2所述的低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:所述AFE芯片(3)采集所述电池模组(2)内所述单体电芯(1)的数量不受限制。

7.根据权利要求2所述的低功耗高一致性AFE芯片供电电路,其特征在于:所述AFE芯片(3)的个数与所述电池模组(2)的个数一一对应。

...

【技术特征摘要】

1.低功耗高一致性afe芯片供电电路,其特征在于:包括由单体电芯(1)、电池模组(2)与afe芯片(3)构成的电压采样回路,其中,所述电池模组(2)内串联连接若干个单体电芯(1),并将若干个所述电池模组(2)等效串联形成模组集(4),若干个所述afe芯片(3)通过菊花链通信端(9)等效串联形成afe芯片集(5);

2.根据权利要求1所述的低功耗高一致性afe芯片供电电路,其特征在于:所述dc-dc隔离电源模块(8)的内部设置有连接铅酸电池的12v/24v铅酸正极输入端(11)和12v/24v铅酸负极输入端(12)。

3.根据权利要求2所述的低功耗高一致性afe芯片供电电路,其特征在于:所述dc-dc隔离电源模块(8)是afe芯片(3)和afe芯片集(5)的供电来源,且所述dc-dc隔离电源模块(8)具有单向输出和双向输出的特点...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨岩邵星叶亮蒋金融邓海东龙海邱图发
申请(专利权)人:博最科技苏州有限公司
类型:新型
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