[发明专利]一种电池电压采集及控制系统有效
| 申请号: | 202010326830.9 | 申请日: | 2020-04-23 |
| 公开(公告)号: | CN111613841B | 公开(公告)日: | 2022-03-29 |
| 发明(设计)人: | 李秋莉;潘吉华;周敏;魏旭;窦立刚;吴良金;赵思远;郭月江;吴佩伦 | 申请(专利权)人: | 贵州航天天马机电科技有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42;H01M10/48 |
| 代理公司: | 贵州派腾知识产权代理有限公司 52114 | 代理人: | 汪劲松 |
| 地址: | 563000 贵州*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电池 电压 采集 控制系统 | ||
本发明公开的一种电池电压采集及控制系统,包括电压采集模块、电压检测模块、控制模块、传输模块,电压采集模块与电压检测模块连接,电压检测模块与控制模块双向连接,控制模块与传输模块连接,本系统提供一种产品电池在线检测电池状态、故障预警、快速响应、以太网远程控制等。以满足产品电池安全、可靠使用的要求。
技术领域
本发明涉及一种电池电压采集及控制系统。
背景技术
产品电池是一些大型产品中最关键核心部件技术之一,其可靠性、电池放电性能、电池性能健康状况对产品工作完成效果至关重要,目前几乎所有大型产品电池均采用裸电池的方式,在电池完成装机后,电池性能的检测就成为一个最大难题,每次检测都需要将电池组从产品上拆下来,检测好后又装回去,费力又不安全,拆装过程无形增加了人为因素风险,极大影响系统产品工作的可靠性。
电压采集技术是通过箭上充放电设备的一项关键技术,采样输出电压值的准确性直接影响到被充电设备的性能以及充放电设备的自动控制系统所能达到的精度。原有的充放电设备需要人工干预,用万用表实时测量电池两端的电压,当有电池达到充放电溢示值时,要将其切出充电回路。当电池数量较多时,这种原始的手动测量方法不仅耗费人力,而且不可避免的会发生延迟切出等试验事故,进而损坏电池,缩短电池寿命,智能化程度低。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种电池电压采集及控制系统。
本发明通过以下技术方案得以实现。
本发明提供的一种电池电压采集及控制系统,包括电池、电压检测模块、FPGA芯片、以太网通讯模块、充放电设备、地面设备,电池与充放电设备、电压检测模块输入端分别连接,电压检测模块输出端与FPGA芯片连接,FPGA芯片与以太网通讯模块、充放电设备连接,以太网通讯模块与地面设备连接。
所述电压检测模块包括单体电压检测电路、总电压检测电路,单体电压检测电路包括电压管理芯片、隔离器,电压管理芯片的41脚、42脚、44脚分别与隔离器的14脚、13脚、12脚连接,总电压检测芯片是AD芯片,AD芯片的4脚、5脚分别接收外部发送的控制指令时序信号。
所述FPGA芯片的L14引脚与隔离器的4脚连接,FPGA芯片的M16脚与隔离器的3脚连接,FPGA芯片的H13脚与隔离器的5脚连接,FPGA芯片的J4引脚与隔离器的6脚连接。
所述单体电压检测电路数据交互接口采用高频调制变压器物理隔离,且单体电压检测电路与FPGA芯片数据交换采用I2C通讯方式。
所述以太网通讯模块与FPGA芯片、地面设备分别双向连接。
FPGA芯片设置有调试接口,可以调试接口配制部分功能参数。
所述FPGA芯片是XC6SLX25-2FTG256I。
所述电压管理芯片是LTC6802IG-1,隔离器ADUM2401BRWZ,AD芯片是AD7895AR-10。
本发明的有益效果在于:本系统提供一种产品电池在线检测电池状态、故障预警、快速响应、以太网远程控制等。以满足产品电池安全、可靠使用的要求。
附图说明
图1是本发明的连接原理图;
图2是本发明的实施例电压检测时序控制图;
图3是本发明的隔离器电路原理图;
图4是本发明的总电压检测电路电路原理图;
图5是本发明的单体电压检测电路原理图。
具体实施方式
下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
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