[发明专利]用于检测电池组中电池电压的检测电路及电池组在审
申请号: | 201410491213.9 | 申请日: | 2014-09-24 |
公开(公告)号: | CN105510670A | 公开(公告)日: | 2016-04-20 |
发明(设计)人: | 庞棋峰 | 申请(专利权)人: | 博世汽车部件(苏州)有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;H01M10/48 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 杜娟娟;胡莉莉 |
地址: | 215021 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 检测 电池组 电池 电压 电路 | ||
技术领域
本发明涉及电池组,更具体地涉及检测电池组中的电池电压的技术。
背景技术
在用电设备电压需求较高的情况下,需要将多个单体电池串联成电池组以获得高压。在电池组放电与充电过程中,由于各单体电池存在容量、内阻等性能上的差异,使得在充放电过程中,单体电池的单体容量、内阻、电压、荷电状态(SOC)等发生变化,从而导致个别单体电池出现过充、过放等问题。如果不对这种情况加以干预,将导致电池组整体性能下降甚至过早失效。因此,需要对单体电池的电压进行监控。
对电池组中单体电池电压的监控,基本采用两类策略,一个是软件监测,一个是硬件监测。
软件监测方案中,应用传统的硬件电路来检测高压测的电压,并通过特定算法降低误差。这类方案要求控制单元(MCU)有足够的资源以实现该特定算法,同时,这类方案对CPU的消耗较大。
硬件检测方案中,使用电压转换器来调整要输入到ADC的电压,使该电压在ADC输入的范围内,再通过高精度ADC改善监测精度。成本相对高一些。
发明内容
有鉴于此,本发明提供用于检测电池组中电池电压的检测电路。所述检测电路包括压控电流源,其跨接在所述电池组中电池子组的正极与负极之间,所述电池子组包括一个单体电池或一个以上的单体电池,其中,所述压控电流源包括:运算放大器,其正相输入端与所述电池子组的正极通过第一电阻电连接、与所述电池子组的负极通过第二电阻电连接,其反相输入端通过第三电阻与所述电池子组的正极电连接;开关器件,其控制端电连接到所述运算放大器的输出端,其第一端电连接到所述运算放大器的反相输入端,其第二端通过输出电阻连接到地,由此所述输出电阻两端的电压表征所述电池子组的电压。
根据本发明所述的用于检测电池组中电池电压的检测电路,可选地,所述开关器件的控制端通过第四电阻电连接到所述运算放大器的输出端。
根据本发明所述的用于检测电池组中电池电压的检测电路,可选地,所述开关器件为达林顿晶体管,所述控制端为所述达林顿晶体管的基极,所述第一端为所述达林顿晶体管的射极,所述第二端为所述达林顿晶体管的集电极。可选地,所述达林顿晶体管由2个PNP的双极结型晶体管构成。
根据本发明所述的用于检测电池组中电池电压的检测电路,可选地,所述开关器件为P沟道金属-氧化层半导体场效应晶体管,所述控制端为所述P沟道金属-氧化层半导体场效应晶体管的栅极,所述第一端为所述P沟道金属-氧化层半导体场效应晶体管的源极,所述第二端为所述P沟道金属-氧化层半导体场效应晶体管的漏极。
根据本发明所述的用于检测电池组中电池电压的检测电路,可选地,所述开关器件包括第一PNP的双极结型晶体管与第二PNP的双极结型晶体管,所述控制端为所述第一PNP的双极结型晶体管的基极,所述第一PNP的双极结型晶体管的射极与所述第二PNP的双极结型晶体管的基极电连接,所述第一端为所述第二PNP的双极结型晶体管的射极,所述第一PNP的双极结型晶体管的集电极与所述第二PNP的双极结型晶体管的集电极电连接从而构成所述开关器件的所述第二端。
根据本发明所述的用于检测电池组中电池电压的检测电路,可选地,所述开关器件包括PNP的双极结型晶体管与NPN的双极结型晶体管,所述控制端为所述PNP的双极结型晶体管的基极,所述PNP的双极结型晶体管的集电极与所述NPN的双极结型晶体管的基极电连接,所述PNP的双极结型晶体管的射极与所述NPN的双极结型晶体管的集电极电连接从而构成所述开关器件的第一端,所述第二端为所述NPN的双极结型晶体管的射极。
本发明还提供一种电池组,其包括如上所述的用于检测电池组中电池电压的检测电路。
附图说明
图1是根据本发明示例的用于检测电池组中电池电压的检测电路。
图2是图1所示的示意性电路图的一个具体示例,其中,检测电路20的电路构成以示例而非限制性方式被示出。
图3是在图2的基础上所给出的根据本发明的一个具体示例的电路图示,以说明输出电阻Rout两端的电压Uo与电池子组两端的电压Ub1之间的关系。
图4到图6分别是图1所示的示意性电路图中开关器件的示例性的不同实现方式。
具体实施方式
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