[发明专利]一种升压式能量转移的均衡电路及其控制方法在审
申请号: | 201511010363.4 | 申请日: | 2015-12-26 |
公开(公告)号: | CN105553010A | 公开(公告)日: | 2016-05-04 |
发明(设计)人: | 徐文赋;任素云;何云超 | 申请(专利权)人: | 惠州市蓝微新源技术有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H02M3/155 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 蒋剑明 |
地址: | 516006 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 升压 能量 转移 均衡 电路 及其 控制 方法 | ||
1.一种升压式能量转移的均衡电路,其特征在于,包括:
用于检测电池组中每一单体电池的单体电压,并将所检测的单体电压传输 至主控制器的检测模块;
根据判断单体电压是否超过预设的阈值,将单体电压超过阈值的单体电池 与升压模块的输入端接通,并输出相应的PWM控制信号到升压模块的控制端的 主控制器;
与电池组中每一单体电池一一对应,并根据主控制器的PWM控制信号将输 入端的单体电压升压后输出到蓄电池,给蓄电池充电的升压模块。
2.根据权利要求1所述的升压式能量转移的均衡电路,其特征在于,
所述升压模块采用DC-DC升压电路结构。
3.根据权利要求2所述的升压式能量转移的均衡电路,其特征在于,
所述升压模块包括:开关S、电感L1、开关管V1、二极管VD1、电容C1及 电阻R1,开关S的一端与单体电池连接,另一端与电感L1的一端连接,电感 L1另一端串联开关管V1后接地,同时接二极管VD1的正极;电容C1与电阻R1 组成并联支路后,并联支路一端与二极管VD1的负极连接,另一端接地,并联 支路与二极管VD1连接的节点作为升压模块的输出端与蓄电池连接。
4.根据权利要求3所述的升压式能量转移的均衡电路,其特征在于,
所述开关管V1为三极管或MOS管。
5.根据权利要求1-4任一项所述的升压式能量转移的均衡电路,其特征在 于,所述蓄电池为车载蓄电池24V+。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的升压式能量转移的均衡电路的控制方 法,其特征在于,包括下述步骤:
(1)检测模块实时检测电池组中每一单体电池的单体电压,并将每一单体 电池的单体电压传输至主控制器;
(2)主控制器将单体电压超过阈值的单体电池所对应的升压模块连通;
(3)主控制器根据单体电池的单体电压输出相应占空比的PWM控制信号到 相应的升压模块的控制端;
(4)升压模块将单体电压升压后输出到蓄电池,给蓄电池充电,将单体电 压过高的单体电池的能量转移到蓄电池。
7.根据权利要求6所述的升压式能量转移的均衡电路的控制方法,其特征 在于,步骤(2)具体为:
主控制器将所接收的单体电压逐一与预设的阈值进行比较,选出单体电压 超过阈值的单体电池,并将单体电压超过阈值的单体电池与其对应的升压电路 的开关S闭合,使单体电池与其对应的升压模块连通。
8.根据权利要求6所述的升压式能量转移的均衡电路的控制方法,其特征 在于,所述升压模块采用DC-DC升压电路结构。
9.根据权利要求6所述的升压式能量转移的均衡电路的控制方法,其特征 在于,所述升压模块包括:开关S、电感L1、开关管V1、二极管VD1、电容C1 及电阻R1,开关S的一端与单体电池连接,另一端与电感L1的一端连接,电感 L1另一端串联开关管V1后接地,同时接二极管VD1的正极;电容C1与电阻R1 组成并联支路后,并联支路一端与二极管VD1的负极连接,另一端接地,并联 支路与二极管VD1连接的节点作为升压模块的输出端与蓄电池连接。
10.根据权利要求9所述的升压式能量转移的均衡电路的控制方法,其特 征在于,所述开关管V1为三极管或MOS管。
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