[实用新型]用于电池管理系统的通信采集装置有效
申请号: | 201822194215.8 | 申请日: | 2018-12-25 |
公开(公告)号: | CN209374611U | 公开(公告)日: | 2019-09-10 |
发明(设计)人: | 石大明;郑庆飞;郭振民 | 申请(专利权)人: | 东莞钜威动力技术有限公司 |
主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42 |
代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 张艳美;金宏望 |
地址: | 523000 广东省东莞市松山湖高新*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 采集芯片 单体电压 电池管理系统 采集装置 差分通信 差分总线 转换模块 本实用新型 通信 单体电池组 电池组寿命 微处理器 差分信号 电池数据 输出信号 依次串接 直接通信 菊花链 输出端 总线式 功耗 配置 采集 传输 转换 | ||
本实用新型公开一种用于电池管理系统的通信采集装置,包括多个单体电压采集芯片、高速差分总线模块以及差分通信转换模块,多个所述单体电压采集芯片分别被配置为采集对应的单体电池组的电池数据,多个所述单体电压采集芯片通过所述高速差分总线模块依次串接,所述差分通信转换模块连接在所述高速差分总线模块的输出端,所述差分通信转换模块被配置为将差分信号转换为输出信号。本实用新型的用于电池管理系统的通信采集装置能够形成总线式菊花链通信,微处理器可与每一个单体电压采集芯片直接通信,从而使得每一个单体电压采集芯片传输的数据基本一致,功耗基本相同,能够延长电池组寿命。
技术领域
本实用新型涉及电池信息采集技术领域,尤其涉及一种用于电池管理系统的通信采集装置。
背景技术
请参阅图1,其提供了一种用于电动汽车的电池管理系统的菊花链通信采集装置,其包括多个通过菊花链通信的单体电压采集芯片,每一单体电压采集芯片分别采集对应的单体电池组7的数据,单体电压采集芯片N采集到的数据经过菊花链通信向单体电压采集芯片N-1传输,单体电压采集芯片N-1再把单体电压采集芯片N传输上来的数据和本身采集的数据通过菊花链通信传输给单体电压采集芯片N-2;单体电压采集芯片1把其他单体电压采集芯片传输过来的数据和本身采集的数据经过高压隔离器9隔离后传输给微处理器8。然而由于上述技术方案中,采用的是传统的菊花链通信,单体电压采集芯片1需要把其他单体电压采集芯片传输过来的数据和本身采集的数据经过高压隔离后传输给微处理器8。这种通信方式将导致每一个单体电压采集芯片传输的数据不一致,引起多个单体电压采集芯片功耗不平衡,由于单体电压采集芯片是由电池组7供电,单体电压采集芯片功耗不平衡会引起各个单体电池组7的电压不均,从而缩短单体电池组7的寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于电池管理系统的通信采集装置,能够解决多个单体电压采集芯片功耗不平衡的问题,进而避免对单体电池组造成影响。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种用于电池管理系统的通信采集装置,包括多个单体电压采集芯片、高速差分总线模块以及差分通信转换模块,多个所述单体电压采集芯片分别被配置为采集对应的单体电池组的电池数据,多个所述单体电压采集芯片通过所述高速差分总线模块依次串接,所述差分通信转换模块连接在所述高速差分总线模块的输出端,所述差分通信转换模块被配置为将差分信号转换为输出信号。
较佳地,所述高速差分总线模块包括多个隔离单元,相邻的所述单体电压采集芯片之间分别设有所述隔离单元,所述差分通信转换模块与相邻的所述单体电压采集芯片之间设有所述隔离单元。
较佳地,所述隔离单元为隔离脉冲变压器。
较佳地,所述差分通信转换模块被配置为将差分信号转换为SPI信号。
较佳地,每一所述单体电压采集芯片分别设有控制所述高速差分总线模块通断的控制开关。
较佳地,所述用于电池管理系统的通信采集装置还包括微处理器,所述差分通信转换模块连接至所述微处理器,所述微处理器通过所述差分通信转换模块和所述高速差分总线模块控制对应的所述单体电压采集芯片采集电池数据,每一所述单体电压采集芯片采集的电池数据通过所述高速差分总线模块和所述差分通信转换模块传输给所述微处理器。
与现有技术相比,本实用新型用于电池管理系统的通信采集装置包括多个单体电压采集芯片、高速差分总线模块以及差分通信转换模块,多个单体电压采集芯片分别被配置为采集对应的单体电池组的电池数据,多个单体电压采集芯片通过高速差分总线模块依次串接,差分通信转换模块连接在高速差分总线模块的输出端,差分通信转换模块被配置为将差分信号转换为输出信号;藉此设计,使得本实用新型的通信采集装置能够形成总线式菊花链通信,微处理器可与每一个单体电压采集芯片直接通信,从而使得每一个单体电压采集芯片传输的数据基本一致,功耗基本相同,避免了因采用现有的菊花链通信方式造成的每一个单体电压采集芯片传输数据不一致而引起功耗不平衡的问题,从而能够延长电池组寿命。
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