本實用新型屬于多串電池電壓采集領域,特別涉及一種多串電池電壓檢測的防錯接電路。
背景技術:
目前,在多串電池電壓采集設備中,一般使用多路選擇開關配合差分AD轉換器,采用將不同電池電壓切換進AD轉換器的方式實現(xiàn)多節(jié)串聯(lián)電池的電壓采樣。為了保證AD轉換器的模擬電壓輸入的穩(wěn)定性和抗干擾能力,會在每路電池電壓的輸入端增加低通濾波器。由于單節(jié)鋰電池的電壓不會超過5V,所以在設計時,多路選擇開關和AD轉換器的輸入電壓極限值一般為5V。如果當采集設備的電壓采集排線線序出現(xiàn)錯誤時,采集通道中就會出現(xiàn)超過5V的高電壓或負電壓,損壞多路選擇開關或AD轉換器。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型為了克服上述現(xiàn)有技術的不足,提供了一種多串電池電壓檢測的防錯接電路,本實用新型在電壓采集排線線序出現(xiàn)錯誤時,能夠保護采集電路中的元器件不受損壞,增加設備的可維護性和現(xiàn)場調(diào)試的可操作性。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用了以下技術措施:
一種多串電池電壓檢測的防錯接電路包括多個電路保護模塊,每一個所述電路保護模塊分別設置于一個電池的正負極兩端,電路保護模塊的信號輸出端連接多路選擇開關的信號輸入端,所述多路選擇開關的信號輸出端連接AD轉換器的信號輸入端。
本實用新型還可以通過以下技術措施進一步實現(xiàn)。
優(yōu)選的,所述電路保護模塊包括第一保險絲和第二保險絲,所述第一保險絲的一端連接所述電池的正極,第二保險絲的一端連接電池的負極,所述第一保險絲的另一端連接穩(wěn)壓二極管的負極以及第一電阻的一端,第二保險絲的另一端連接穩(wěn)壓二極管的正極以及第二電阻的一端,所述第一電阻的另一端連接第一電容的一端以及多路選擇開關的一端,所述第二電阻的另一端連接第一電容的另一端以及多路選擇開關的另一端。
進一步的,相鄰的兩個所述電路保護模塊彼此之間共用一個保險絲和一個電阻。
本實用新型的有益效果在于:
1)、本實用新型在每一個串聯(lián)的鋰電池的正負極兩端分別設置了一個電路保護模塊,通過電路保護模塊將信號送至多路選擇開關以及AD轉換器中,實現(xiàn)電池電壓的采集,當電壓采集排線出現(xiàn)線序錯誤時,會在電路保護模塊中的穩(wěn)壓二極管的兩端產(chǎn)生一個高壓或負壓,此時穩(wěn)壓二極管導通,在自恢復保險絲中產(chǎn)生電流,導致自恢復保險絲動作,切斷整個防錯接電路工作,保護內(nèi)部電路不受破壞,因此本實用新型能夠保護采集電路中的元器件不受損壞,增加設備的可維護性和現(xiàn)場調(diào)試的可操作性。
值得特別指出的是:本實用新型只保護由上述物理部件以及連接各個物理部件之間的線路所構成的裝置或者物理平臺,而不涉及其中的軟件部分。
2)、相鄰的兩個所述電路保護模塊彼此之間共用一個保險絲和一個電阻就能夠?qū)崿F(xiàn)多串電池電壓檢測時對內(nèi)部元器件的保護,因此本實用新型減少了元器件數(shù)量的使用,大大降低了生產(chǎn)成本。
附圖說明
圖1為本實用新型對單串鋰電池檢測的電路原理圖;
圖2為本實用新型對多串鋰電池檢測的電路原理圖。
圖中的附圖標記含義如下:
10—電路保護模塊 20—多路選擇開關 30—AD轉換器
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
如圖1所示,一種多串電池電壓檢測的防錯接電路包括多個電路保護模塊10,每一個所述電路保護模塊10分別設置于一個鋰電池的正負極兩端,電路保護模塊10的信號輸出端連接多路選擇開關20的信號輸入端,所述多路選擇開關20的信號輸出端連接AD轉換器30的信號輸入端。
多路選擇開關20根據(jù)需要,選擇任意一路來自電路保護模塊10的信號送入AD轉換器30中;AD轉換器30用于將模擬的電信號轉換成數(shù)字信號,實現(xiàn)對多節(jié)串聯(lián)電池的電壓采樣。
如圖1所示,所述電路保護模塊10包括第一保險絲和第二保險絲,所述第一保險絲的一端連接所述鋰電池的正極,第二保險絲的一端連接鋰電池的負極,所述第一保險絲的另一端連接穩(wěn)壓二極管的負極以及第一電阻R1的一端,第二保險絲的另一端連接穩(wěn)壓二極管的正極以及第二電阻R2的一端,所述第一電阻R1的另一端連接第一電容C1的一端以及多路選擇開關20的一端,所述第二電阻R2的另一端連接第一電容C1的另一端以及多路選擇開關20的另一端。
第一電阻R1、第一電容C1構成了一個RC低通濾波器,第二電阻R2、第一電容C1構成了另外一個RC低通濾波器。
如圖2所示,相鄰的兩個所述電路保護模塊10彼此之間共用一個保險絲和一個電阻。
以兩個串聯(lián)的鋰電池電壓采樣為例,兩個鋰電池的正負極兩端分別設置有一個電路保護模塊10,兩個電路保護模塊10的電路結構完全相同,第二保險絲F2、第二電阻R2被兩個電路保護模塊10所共用,兩個電路保護模塊10的信號輸出端均連接多路選擇開關20的信號輸入端。以此類推,若對三個串聯(lián)的鋰電池或多個串聯(lián)的鋰電池電壓進行采樣,則相鄰的電路保護模塊10之間均可以共用一個保險絲F2和一個電阻,因此本實用新型減少了元器件數(shù)量的使用,大大降低了生產(chǎn)成本。
本實用新型在使用時,可以與現(xiàn)有技術中的軟件配合來進行使用。下面結合現(xiàn)有技術中的軟件對本實用新型的工作原理進行描述,但是必須指出的是:與本實用新型相配合的軟件不是本實用新型的創(chuàng)新部分,也不是本實用新型的組成部分。
當電壓采集排線出現(xiàn)線序錯誤時,會在采集通道即穩(wěn)壓二極管兩端產(chǎn)生一個高壓或負壓,此時穩(wěn)壓二極管會導通,在自恢復保險絲中產(chǎn)生電流,導致自恢復保險絲動作,切斷采集通道,保護內(nèi)部電路不受破壞。
電壓采集排線線序正常時,穩(wěn)壓二極管處于截止狀態(tài),電信號經(jīng)過RC低通濾波器濾波后進入多路選擇開關20、AD轉換器30,實現(xiàn)對多個串聯(lián)的鋰電池電壓進行采樣。
當電壓采集排線出現(xiàn)線序錯誤時,會在電路保護模塊10中的穩(wěn)壓二極管兩端產(chǎn)生一個高壓或負壓,此時穩(wěn)壓二極管導通,在自恢復保險絲中產(chǎn)生電流,導致自恢復保險絲動作,切斷采集通道,保護內(nèi)部電路不受破壞。