[发明专利]一种用于动力电池管理的高精度电流监测电路在审

专利信息
申请号: 201510716286.8 申请日: 2015-10-29
公开(公告)号: CN105277774A 公开(公告)日: 2016-01-27
发明(设计)人: 高明煜;李钟;刘雷;何志伟;曾毓;李芸;苏开宇;王炜焕 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: G01R19/00 分类号: G01R19/00;G01R31/36
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 杜军
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 动力电池 管理 高精度 电流 监测 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及动力电池管理的技术领域,尤其涉及一种高精度电流监测电路。

背景技术

电流作为动力电池管理过程中的一个重要参数,电流的精度直接影响电池电荷状态估计的精度。随着电池工作环境的变化和工作时间的延长,霍尔式电流传感器的剩磁现象愈加明显,环境温度也在时刻变化,因而电路会出现零漂和温漂等,影响电流的精度。虽然现有的电流感器线性度好、灵敏度高,但是也无法解决电路出现零漂和温漂的问题。

发明内容

本发明的目的就是克服现有技术的不足,提供一种用于动力电池管理的高精度电流监测电路。

本发明一种用于动力电池管理的高精度电流监测电路,包括线性霍尔电流传感器U3、微型继电器U5、MCU、第一运算放大器U1、第二运算放大器U2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9;

所述的第一电阻R1的一端与线性霍尔电流传感器U3的电流输出端VI、第一运算放大器U1的同相输入端连接,第一电阻R1的另一端接地,第一运算放大器U1的反相输入端与第二电阻R2的一端、第三电阻R3的一端连接,第二电阻R2的另一端接地,第三电阻R3的另一端与第一运算放大器U1的输出端、第四电阻R4的一端连接,第一运算放大器U1的正电压端接+15V电压,第一运算放大器U1的负电压端接-15V电压,第四电阻R4的另一端与第二运算放大器U2的同相输入端、第五电阻R5的一端、第六电阻R6的一端连接,第五电阻R5的另一端接+5V电压,第六电阻R6的另一端接地,第七电阻R7的一端接地,第七电阻R7的另一端与第二运算放大器U2的反相输入端、第八电阻R8的一端连接,第八电阻R8的另一端与第二运算放大器U2的输出端、微型继电器U5的2脚连接,第二运算放大器U2的正电压端接+5V电压,第二运算放大器U2的负电压端接地,微型继电器U5的3脚接电压输出端VO,微型继电器U5的4脚接+2.5V电压,微型继电器U5的8脚接地,微型继电器U5的1脚与第九电阻R9的一端连接,第九电阻R9的另一端与MCU的PB9脚连接;

所述的线性霍尔电流传感器U3的信号为LT-208-S1;

所述的第一运算放大器的型号为ADA4638-1;

所述的微型继电器U5的型号为G6K-2F-Y;

所述的MCU的型号为STM32F407ZET6。

本发明的有益结果:具有调零过程智能化和高精度电流监控,电路结构简单,电路维护简单,成本低廉,电路传感器剩磁和环境温度对电路影响小。

为了解决上述技术问题,本发明采用了如下技术方案:

附图说明

图1是本发明的电路图;

具体实施方式

如图1所示,本发明一种用于动力电池管理的高精度电流监测电路包括线性霍尔电流传感器U3(LT-208-S1)、运算放大器电路、微型继电器U5控制电路、MCU(STM32F407ZET6)。

所述的运算器放大电路包括第一运算放大器U1(ADA4638-1)、第二运算放大器U2(OPA340)、第一电阻R1(33Ω)、第二电阻R2(10KΩ)、第三电阻R3(10KΩ)、第四电阻R4(50KΩ)、第五电阻R5(20KΩ)、第六电阻R6(20KΩ)、第七电阻R7(50KΩ)、第八电阻R8(10KΩ);

所述的微型继电器U5控制电路包括微型继电器U5(G6K-2F-Y)、第九电阻R9(5.1Ω);

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