[发明专利]电池容量检测电路在审
申请号: | 201911358473.8 | 申请日: | 2019-12-25 |
公开(公告)号: | CN111044923A | 公开(公告)日: | 2020-04-21 |
发明(设计)人: | 林子巡;斯荣;杨旭初;曹小虎;李洪卫;乔洪新 | 申请(专利权)人: | 深圳供电局有限公司 |
主分类号: | G01R31/388 | 分类号: | G01R31/388;G01R31/371;G01R31/392 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 石慧 |
地址: | 518001 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池容量 检测 电路 | ||
本申请涉及一种电池容量检测电路。电池容量检测电路可以通过检测电路检测待检测电池的输出电流,并将输出电流转化为输出电压发送至电压控制电路。电压控制电路接收输出电压,并判断输出电压是否小于预设电压,若输出电压小于预设电压,则生成升压控制信号并发送至升压电路,升压电路根据升压控制信号提高待检测电池的输出电压,以使待检测电池的输出电流保持恒定。容量测量电路计算待检测电池的放电时间,并根据输出电流和放电时间计算待检测电池的容量。本申请提供的电池容量检测电路可以实现对蓄电池的化学能的直接测量,同时可以通过电压控制电路对输入电压有较宽的适应范围,对放电电流有较强的控制能力,可以适应多种蓄电池放电要求。
技术领域
本申请涉及电池容量检测技术领域,特别是涉及一种电池容量检测电路。
背景技术
随着永磁断路器投运时间增长,永磁断路器中蓄电池不可避免的出现容量衰减或停电后电量不足的问题,导致永磁断路器无法操作。同时,由于蓄电池只能从外观进行巡视,难以提前预知电池状态。而容量检测是判断蓄电池放电能力和寿命状况的最佳方法,现有技术中通常采用核对放电法、电导法、内阻法和安时计法等进行蓄电池放电检测。
其中,核对放电法采用恒定电流对蓄电池完全放电,是检测蓄电池容量最直接、准确且可靠的方法。现有的核对放电设备采用可变电阻器以及降压型电路进行放电,其需要人工调节电阻,具有控制精度差以及适用范围小的问题。
发明内容
基于此,有必要针对现有核对放电设备具有控制精度差以及适用范围小的问题,提供一种电池容量检测电路。
本申请提供一种电池容量检测电路,包括:
升压电路,其第一端与待检测电池的正极电连接,用于提升所述待检测电池的输出电压;
检测电路,其第一端与所述升压电路的第二端电连接,其第二端与所述待检测电池的负极电连接,用于检测所述待检测电池的输出电流,并将所述输出电流转化为输出电压;
电压控制电路,其输入端与所述检测电路的第三端电连接,其第一输出端与所述升压电路的第三端电连接,所述电压控制电路用于接收所述输出电压,并判断所述输出电压是否小于预设电压,若所述输出电压小于所述预设电压,则生成升压控制信号并发送至所述升压电路,所述升压电路根据所述升压控制信号提高所述待检测电池的所述输出电压,以使所述待检测电池的输出电流保持恒定;以及
容量测量电路,其输入端与电压控制电路的第二输出端电连接,用于计算所述待检测电池的放电时间,并根据所述输出电流和所述放电时间计算所述待检测电池的容量。
在其中一个实施例中,所述升压电路包括:
电感,其第一端形成所述升压电路的第一端;
开关管,其第一端与所述电感的第二端电连接,其第二端作为所述升压电路的第二端,其第三端作为所述升压电路的第三端;
第一二极管,其第一端与所述电感的第二端电连接;
第一电容,其第一端与所述第一二极管的第二端电连接,其第二端与所述开关管的第二端电连接;以及
第一电阻,与所述第一电容并联。
在其中一个实施例中,所述升压电路还包括:
电压吸收支路,并联于所述开关管的第一端和第二端,用于吸收所述开关管断开时产生的电压尖峰。
在其中一个实施例中,所述电压吸收支路包括:
第二二极管,其输入端与所述开关管的第一端电连接;
第二电容,其第一端与所述第二二极管的输出端电连接,其第二端与所述开关管的第二端电连接;以及
第二电阻,与所述第二二极管并联。
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