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- [实用新型]一种延长继电器使用寿命的保护电路-CN202223183641.4有效
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陈悦;朱立山;郑明志
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安徽行一新能源技术有限公司
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2022-11-29
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2023-06-20
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H02H7/26
- 本实用新型公开了一种延长继电器使用寿命的保护电路,串接在蓄电池组两端的主继电器K1和负载,在主继电器K1的两端并联有第一级电流切换支路和第二级电流切换支路,所述第一级电流切换支路和第二级电流切换支路使得电流在分级切换时吸收大电流。有益效果是:通过分级限流切断负载,使得电流突变量降低,进而减小电流突变带来的电压尖峰,能在很大程度上保护主开关继电器,提高产品的可靠性,延长继电器的使用寿命。通过在各分级限流支路中并联TVS二极管,既可以吸收支路流入的电流还可以保护MOS管。通过分级限流、热敏电阻和TVS管吸收冲击电流和反向电压,与并联阻容相比降低了对继电器导通和关断延时的影响,提高了继电器使用时的安全性。
- 一种延长继电器使用寿命保护电路
- [实用新型]一种BMS地址自动编码系统-CN202221123954.8有效
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翟周林;朱立山;何健舟
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安徽行一新能源技术有限公司
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2022-05-11
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2023-05-23
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G05B19/042
- 本实用新型公开了一种BMS地址自动编码系统,包括BCU电池管理主机和DC‑DC变换器,所述DC‑DC变换器的输出端通过数据传输总线与BCU电池管理主机的ADDR‑IN连接,所述BCU电池管理主机的ADDR‑OUT通过串行编码线与BMU电池管理从机系统连接;所述BMU电池管理从机系统包括通过串行编码线串联连接的n个BMU电池管理从机,n为BMU电池管理从机的数量,负责电池单体电压和温度信息的采集。本实用新型的有益效果是:本技术方案的BMU电池管理从机的程序可以是相同的,出厂的状态也是相同的,BMU电池管理从机上电后自动获取自己的地址。BCU可获得系统的从机个数,BMU可获得BMU在系统中的地址位置。
- 一种bms地址自动编码系统
- [实用新型]一种带断线检测的分流器采集电路-CN202221301348.0有效
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翟周林;朱立山;何健舟
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安徽行一新能源技术有限公司
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2022-05-27
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2022-10-25
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G01R19/00
- 本实用新型公开了一种带断线检测的分流器采集电路,包括电源,所述电源的P+分别与隔离DC‑DC的输入正端、隔离芯片的电源VCCA和MCU的VCC连接;所述电源的P‑分别与隔离DC‑DC的输入负端、隔离芯片的电源GNDA和MCU的GND连接;所述隔离DC‑DC的输出正端分别与分流器采集芯片的VEE、电阻R4的一端、隔离芯片的电源VCCB和PMOS Q2的S极连接,通过MCU控制IO1、IO2经隔离芯片隔离后,使用IOB_1,IOB_2控制NMOS Q1,PMOS Q2,NMOS Q3,MCU会计算得到一个极大的电流,识别出分流器断路,可检测分流器采集线连接是否可靠,也可以在分流器断路时检测出故障。
- 一种断线检测分流器采集电路
- [实用新型]一种带电源保持的脉冲式BMS唤醒电路-CN202221123961.8有效
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翟周林;朱立山;何健舟
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安徽行一新能源技术有限公司
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2022-05-11
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2022-10-25
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H02J7/00
- 本实用新型公开了一种带电源保持的脉冲式BMS唤醒电路,包括唤醒输入正端,所述唤醒输入正端与二极管D1的输入正极相连接,所述二极管D1的负极与电阻R1的一端连接,所述电阻R1的另一端分别与电阻R2的一端、电阻R5的一端及电容C1的一端连接;所述电容C1的另一端分别与二极管D3的正极及电阻R8的一端连接,所述电阻R8的另一端与NMOS Q3的D极连接;所述二极管D3的负极分别与二极管D2的负极及电阻R9、电阻R10的一端连接,所述二极管D2的正极与MCU的PWR_HOLD连接。本实用新型的有益效果是:本方案提供一种带电源保持的脉冲式唤醒电路,唤醒源电平高于特定值持续一定时间后,BMS被唤醒,此时内部MCU使能电源保持信号,BMS的下电由MCU控制。
- 一种电源保持脉冲bms唤醒电路
- [实用新型]一种电池组NTC检测电路-CN202220790303.8有效
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翟周林;朱立山;何健舟
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安徽行一新能源技术有限公司
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2022-04-07
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2022-09-20
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G01R31/385
- 本实用新型公开了一种电池组NTC检测电路,包括NTC热敏电阻,所述NTC热敏电阻的一端并接有n个分压电阻,分别为分压电阻R1、分压电阻R2及分压电阻Rn,其中n=2......m,所述NTC热敏电阻的另一端与电源负GND连接。所述分压电阻R1、分压电阻R2及分压电阻Rn的另一端串联有与其对应连接的n个电阻切换开关,分别为电阻切换开关Q1、电阻切换开关Q2及电阻切换开关Qn,且与电阻切换开关Q1、电阻切换开关Q2及电阻切换开关Qn的源极S连接。本实用新型的有益效果是:由于NTC的电阻在温度变化时,电阻随温度升高变小,且变化范围较大,从几百欧到兆欧,常规的固定分压测量电路无法同时保证低温时和高温时的测量精度,通过切换电阻保证测量的精度。
- 一种电池组ntc检测电路
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