[发明专利]电池检测系统及电池检测方法在审
申请号: | 201510991569.3 | 申请日: | 2015-12-25 |
公开(公告)号: | CN105548897A | 公开(公告)日: | 2016-05-04 |
发明(设计)人: | 周跃进;夏建春 | 申请(专利权)人: | 苏州大源自动化科技股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36 |
代理公司: | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 | 代理人: | 李广 |
地址: | 215128 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 检测 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种电池检测系统及电池检测方法。
背景技术
目前,现有的电池检测装置一般由若干探针、与探针信号连接的PLC、与 PLC信号连接的仪表及显示屏组成,现有的电池检测装置使用过程中,由PLC 控制每个探针对电池料盒内的一个电池检测,然后采集该电池数据至仪表中进 行分析,以此依次对电池料盒内的每个电池进行检测,最后通过PLC将所有的 检测数据告知显示器以存储并显示。但此种信号连接的方式和检测方法耗时较 长,工作效率低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可提高工作效率的电池检测系统。
为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:一种电池检测系统, 对电池料盒内的若干电池进行性能检测,包括
正极探针组模块,包括若干分别与所述电池料盒内的若干电池的正极电性 连接的正极探针和与若干正极探针电性连接的第一微控制器;
负极探针组模块,包括若干分别与所述电池料盒内的若干电池的负极电性 连接的负极探针和与若干负极探针电性连接的第二微控制器;
控制器,与所述第一微控制器和第二微控制器信号连接;
仪表,与所述第一微控制器和第二微控制器信号连接;
计算机,与所述控制器和仪表信号连接;
其中,所述控制器制定通断程序至第一微控制器、第二微控制器和计算机, 所述第一微控制器和第二微控制器根据通断程序控制电池料盒内的所有正极探 针、电池、负极探针依次形成导通回路,并依次采集电池的原始数据发送至仪 表和控制器,所述仪表依次接收该原始数据并对其进行分析以形成电池料盒内 所有电池的分析数据包,仪表将分析数据包发送至计算机。
进一步的,所述电池检测系统还包括装载所述正极探针组模块的正极模块 盒和装载所述负极探针组模块的负极模块盒,所述正极模块盒和负极模块盒分 别设置在所述电池料盒的上下两侧。
进一步的,所述电池料盒具有底板和自所述底板向上延伸形成的侧壁,所 述侧壁形成供所述正极探针与电池正极连接的正极开口,所述底板上开设有若 干供所述负极探针与电池负极连接的负极通孔。
进一步的,所述控制器为可编程控制器。
本发明还提供了一种电池检测方法,包括步骤:
S1:控制器制定通断程序,并将该通断程序发送至第一微控制器、第二微 控制器和计算机;
S2:第一微控制器和第二微控制器根据通断程序控制使电池料盒内的所有 正极探针、电池、负极探针依次形成导通回路,并依次采集电池的原始数据发 送至仪表和控制器;
S3:仪表依次接收该原始数据并对其进行分析以形成电池料盒内所有电池 的分析数据包;
S4:仪表将分析数据包发送至计算机,所述计算机存储分析数据包和通断 程序,所述计算机分析数据包和通断程序以形成分析结果并显示该分析结果。
进一步的,在所述步骤S2中,控制器接收原始数据并将所述原始数据发送 至计算机存储。
借由上述方案,本发明至少具有以下优点:本发明的电池检测系统通过设 置可发出通断程序的控制器,由第一微控制器和第二微控制器根据通断程序控 制电池料盒内的所有正极探针、电池、负极探针依次形成导通回路,并依次采 集电池的原始数据发送至仪表和控制器,再由仪表依次接收该原始数据并对其 进行分析以形成电池料盒内所有电池的分析数据包,并发送至计算机,从而实 现分步式传输,与现有技术相比,提高了工作效率;而通过利用该电池检测方 法,与现有技术相比,可提高工作效率。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术 手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附 图详细说明如后。
附图说明
图1是本发明电池检测系统与电池料盒的结构简图;
图2是图1所示的电池料盒的结构示意图,安有电池;
图3是图1所示的电池料盒的结构示意图,未装电池;
图4是本发明电池检测方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以 下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
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