[发明专利]一种多通道串联电源在审
申请号: | 201910361988.7 | 申请日: | 2019-04-30 |
公开(公告)号: | CN109980926A | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
发明(设计)人: | 侯晓华;董婉莹;王林;郭维;张智;周亚军 | 申请(专利权)人: | 苏州易美新思新能源科技有限公司 |
主分类号: | H02M3/156 | 分类号: | H02M3/156 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林;张倩倩 |
地址: | 215347 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 多通道 电压源单元 电源输出 电阻分压 驱动单元 串联 电源输出单元 分压点 电源 电源输出端电压 多路直流电源 信号转换通道 输入端连接 电压稳定 电源信号 多节电池 分压电阻 基准电源 线性电路 预设电压 输出 输出端 总电压 串连 功耗 采集 传输 | ||
本发明公开一种多通道串连电源,包括控制单元、电压源单元、多通道DAC单元、多通道ADC单元、电阻分压单元以及多个电源输出单元;多通道DAC单元和多通道ADC单元分别设有对应连接各电源输出单元的信号转换通道;电压源单元输出一个总电压信号;电阻分压单元包括多个串联于电压源单元输出端之间的分压电阻,并设有多个分压点;各电源输出驱动单元中,基准电源输入端连接电阻分压单元中的一个分压点,多通道ADC单元采集各电源输出驱动单元的电源输出端电压信号,传输至控制单元;控制单元通过多通道DAC单元控制各电源输出驱动单元输出预设电压的电源信号。本发明利用线性电路实现多节电池串联的模拟,可同时提供多路直流电源,且电压稳定、功耗低。
技术领域
本发明涉及电源技术领域,特别是一种多通道串连电源。
背景技术
现在很多测试设备在进行测试工作时,采用开关电源技术来模拟电池的特性,为被测元器件等对象提供工作电流,用以解决多节电池串联的问题。但是,虽然开关电源可以很方便的采用高压隔离技术,实现多节电池串联的特性模拟,但由于开关电源存在固有的纹波和噪声,以及发热问题,会带来元器件的性能波动和电源的波动,使得相应的测试设备无法用于对精度要求比较高的场合。
发明内容
本发明要解决的技术问题为,提供一种多通道串连电源,实现多节电池串联的模拟,可同时提供多路直流电源,且电压稳定。
本发明采取的技术方案为:一种多通道串连电源,包括控制单元、电压源单元、多通道DAC单元、多通道ADC单元、电阻分压单元以及多个电源输出单元;多通道DAC单元和多通道ADC单元分别设有对应连接各电源输出单元的信号转换通道;
电压源单元的输入端连接输入电源,输出端输出总电压信号;电阻分压单元包括多个串联于电压源单元输出端之间的分压电阻,电阻分压单元中,多个分压电阻之间设有多个分压点;
各电源输出驱动单元分别包括基准电源输入端、电源输出端以及反馈控制输入端;所述基准电源输入端连接电阻分压单元中的一个分压点;两电源输出驱动单元的输出端之间的差分电压构成一路输出通道电源;
多通道ADC单元通过各信号转换通道分别采集相应电源输出驱动单元的电源输出端电压信号,传输至控制单元;
控制单元通过多通道DAC单元中的各信号转换通道分别向相应电源输出驱动单元的反馈控制端传输反馈控制信号,以控制各电源输出驱动单元输出预设电压值的电源信号,或控制不同电源输出驱动单元的电源输出端之间输出预设电压值的差分电压源信号。
本发明避免了开关电源使用带来的纹波,因此具有高稳定性高精度的特点。各电源输出驱动单元可为可编程线性电源,控制单元MCU通过DAC对可编程线性电源进行电压输出驱动控制为现有技术。
优选的,相邻两电源输出驱动单元的输出端之间的差分电压构成一路输出通道电源。实现多节电池串联的模拟,从而用于电池管理系统的测试。当然也可以是根据需要选择不相邻的电源输出驱动单元的输出端形成不同的测试电压源用于测试驱动。也即本发明在应用时,各电源输出驱动单元的输出端作为一路通道电源的一个电源输出端,也即本发明的单个通道输出电源为相邻两个电源输出驱动单元输出端的差分电压。两两相邻的电源输出驱动单元可分别组成多路电源输出端,连接负载以实现驱动,
优选的,多通道ADC单元的各信号转换通道采集的电源输出端电压为各电源输出驱动单元输出端的对地电压,或者相邻电源输出驱动单元输出端的差分电压。
控制单元通过ADC采集电源输出信号与预设电压值进行比较,然后根据比较结果,通过多通道DAC向相应电源输出驱动单元传输反馈控制信号,以使得各电源输出驱动单元的输出电压趋近于预先设定的通道输出电源电压。
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