[发明专利]一种电池待机均衡控制电路及均衡控制方法在审
申请号: | 202110250710.X | 申请日: | 2021-03-08 |
公开(公告)号: | CN112886673A | 公开(公告)日: | 2021-06-01 |
发明(设计)人: | 卢志学;娜迦·彭梅塔 | 申请(专利权)人: | 南京久驰机电实业有限公司;艾默生管道工具有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 211100 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 待机 均衡 控制电路 控制 方法 | ||
1.一种电池待机均衡控制电路,其特征在于:包括充电器正极插接端口、电池包正极及负载正极端口、充电器负极及电池包负极端口、负载负极插接端口以及彼此通讯连接的采样均衡芯片和主控芯片;
所述采样均衡芯片的采样均衡端口分别跨接在电池包串联电池单元两端,且其充电控制端口和放电控制端口分别接充电MOS管和放电MOS管的受控端;
所述充电器正极插接端口经充电MOS管至电池包正极、通过电池包内部串联电池单元到电池包负极端口接地构成充电回路;
负载正极接电池包正极后,通过电池包内部串联电池单元至电池包负极端口、再经放电MOS管至负载负极插接端口接负载负极,与负载内部电路构成放电回路;
所述主控芯片的待机检测端口接待机检测回路,所述主控芯片的激活控制端通过激活电路接采样均衡芯片的激活受控端。
2.根据权利要求1所述的电池待机均衡控制电路,其特征在于:所述主控芯片的电压采样端口和电流采样端口分别接所述采样均衡芯片的电压信号端口和电流信号端口、且电池包温度检测端口接电池包温度检测回路。
3.根据权利要求2所述的电池待机均衡控制电路,其特征在于:所述待机检测回路由接地电阻构成。
4.根据权利要求2所述的电池待机均衡控制电路,其特征在于:所述温度检测回路通过温度传感器构成。
5.根据权利要求2所述的电池待机均衡控制电路,其特征在于:所述激活电路由受控于主控芯片的开关器件构成。
6.根据权利要求1至5任一所述电池待机均衡控制电路的均衡控制方法,其特征在于所述主控芯片按以下步骤实现待机均衡控制:
第一步、根据待机检测信号判断电池包是否处于待机状态,如否则进行第七步;如是则进行下一步;
第二步、判断各电池单元的最高电压是否大于均衡许可电压、且各电池单元的最高电压与最低电压之差是否大于均衡阈值;如否则进行第七步;如是则进行下一步;
第三步、启用采样均衡芯片内部均衡电路对电压不均衡的高电压电池单元进行均衡,进行下一步;
第四步、判断电池包温度是否小于上限温度;如否则进行第六步;如是则进行下一步;
第五步、判断各电池单元的最高电压与最低电压之差是否大于允差阈值;如否则返回上一步,如是则进行下一步;
第六步、关闭采样均衡芯片的内部均衡电路,停止均衡,进入下一步;
第七步、结束。
7.根据权利要求6所述的均衡控制方法,其特征在于所述主控芯片按以下步骤实现一次充电均衡控制:
步骤一、电池包插入后,通过采样均衡芯片导通充电MOS管,开启充电,进入下一步;
步骤二、判断各电池单元的最高电压是否大于均衡许可电压、且各电池单元的最高电压与最低电压之差是否大于允差阈值;如否则返回步骤一;如是则进入下一步;
步骤三、启用采样均衡芯片内部均衡电路对电压不均衡的高电压电池单元进行均衡,进行下一步;
步骤四、判断电池包温度是否小于额定温度、且各电池单元的最高电压与最低电压之差是否大于均衡阈值;如否则进行步骤九;如是则进行下一步;
步骤五、继续均衡,进行下一步;
步骤六、判断各电池单元的最低电压是否小于充电下限电压,如否则进行步骤十一,如是则进行下一步;
步骤七、通过采样均衡芯片保持导通充电MOS管导通继续充电,进入下一步;
步骤八、判断各电池单元的最高电压是否大于充满电压,如否则返回步骤三;如是则进行步骤十五;
步骤九、关闭采样均衡芯片内部均衡电路停止均衡,通过采样均衡芯片导通充电MOS管继续充电,进行下一步;
步骤十、判断电池包温度是否大于上限温度或各电池单元最高电压是否大于充满电压;如是则进行步骤十五;如否则返回步骤九;
步骤十一、通过采样均衡芯片关闭充电MOS管,继续启用采样均衡芯片内部均衡电路,进行下一步;
步骤十二、判断均衡累积时间是否达到预定值,如是则通过采样均衡芯片导通充电MOS管开启充电,进入下一步;如否返回步骤十一;
步骤十三、判断各电池单元的最高电压与最低电压之差是否小于允差阈值,如否则返回步骤五,如是则进行下一步;
步骤十四、关闭采样均衡芯片的内部均衡电路,停止均衡,返回步骤十;
步骤十五、通过采样均衡芯片关闭充电MOS管,停止充电,结束。
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