CN105098891A - 一种同口电池管理系统充电唤醒电路 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种同口电池管理系统充电唤醒电路,包括充放电模块和充电检测模块,其特征在于,所述充放电模块包括充电机W、负载R1、第一开关K1、第二开关K2、电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2,所述充电检测模块包括电感L1、二极管一D1、二极管二D2、第一电阻R2、第二电阻R3、第三电阻R4、第四电阻R5、第五电阻R6、第六电阻R7、第七电阻R8、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、三极管一Q1、三极管二Q2和光耦继电器U。本发明结构简单合理,工作电压范围宽,适应不同的电压平台;而且低功耗,成本低廉。
Description
技术领域
本发明涉及一种同口电池管理系统充电唤醒电路。
背景技术
锂电池组在过放后,BMS会控制其停止向外部输出电量。然而BMS由锂电池组供电,在过放状态下,如果没有及时充电,BMS的持续工作会给锂电池组带来损伤。通常情况下,用户需要手动关闭BMS,而智能BMS会在电池组过放状态下首先检测充电机,若检测到充电机不存在,则自行断电,以便降低功耗;断电后若检测到充电机开启,则重新启动BMS。当检测到充电机在对电池组充电就启动BMS,此时需要有BMS唤醒电路。
目前常规的做法是在外部P+与P-线上跨接采样电路,或者在充电MOS管两端串接检测电路来实现BMS的唤醒功能。前者长时间处于工作状态,耗电量相对而言较大;后者对电压要求比较苛刻,若电压或电流选择不当,易烧毁充电检测电路。
直接在充电机两端加光耦检测是一种常用的充电检测电路,这种电路简单易行,但其耐压能力有限,而且在充电机不在线的情况下依然消耗电池电量,易对电池组造成损伤。在充电接触器两端反向连接充电检测电路是另一种方法,这种电路的电流不容易控制,容易烧蚀该检测电路。
发明内容
本发明正是针对现有技术存在的不足,提出一种新的技术方案。
所述一种同口电池管理系统充电唤醒电路,包括充放电模块和充电检测模块,其特征在于,所述充放电模块包括充电机W、负载R1、第一开关K1、第二开关K2、电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2,所述充电检测模块包括电感L1、二极管一D1、二极管二D2、第一电阻R2、第二电阻R3、第三电阻R4、第四电阻R5、第五电阻R6、第六电阻R7、第七电阻R8、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、三极管一Q1、三极管二Q2和光耦继电器U;
所述充电机W和第一开关K1形成一条串联支路,负载R1和第二开关K2形成一条串联支路,电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2形成一条串联支路,上述三条串联支路相互并联形成充放电模块;
所述二极管一D1的正极端连接所述电池E的正极上,二极管一D1的负极连接第五电阻R6,第五电阻R6同时连接第六电阻R7和第一电容C1,第一电容C1接地,第六电阻R7同时连接第二电容C2的一端和光耦继电器U的一端,第二电容C2的另一端和光耦继电器U的另一端连接形成公共端,公共端分别连接三极管一Q1和三极管二Q2的集电极,三极管一Q1的发射极通过所述第七电阻R8连接三极管二Q2的基极,三极管二Q2的发射极同时连接第三电容C3的一端和第四电阻R5的一端,第三电容C3的另一端和第四电阻R5的另一端相连形成第二公共端,第二公共端同时连接第二电阻R3和第三电阻R4,第三电阻R4连接三极管一Q1的基极,第二电阻R3连接二极管二D2的负极,二极管二D2的正极连接第一电阻R2,第一电阻R2连接电感L1,电感L1连接电池E的负极。
本发明结构简单合理,工作电压范围宽,调整输入电阻和三极管c集的限流电阻,可以适应不同的电压平台;而且低功耗,当充电机不在线,充放电MOS管吸合的工作过程中,该电路不工作,有效的降低的电池的功耗,而且成本低廉,节约大量经济。
附图说明
图1为本发明一种同口电池管理系统充电唤醒电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合具体的实施例来说明本发明的内容。
请参阅图1,图1为本发明一种同口电池管理系统充电唤醒电路的电路图。
所述一种同口电池管理系统充电唤醒电路,包括充放电模块和充电检测模块,其特征在于,所述充放电模块包括充电机W、负载R1、第一开关K1、第二开关K2、电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2,所述充电检测模块包括电感L1、二极管一D1、二极管二D2、第一电阻R2、第二电阻R3、第三电阻R4、第四电阻R5、第五电阻R6、第六电阻R7、第七电阻R8、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、三极管一Q1、三极管二Q2和光耦继电器U;
所述充电机W和第一开关K1形成一条串联支路,负载R1和第二开关K2形成一条串联支路,电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2形成一条串联支路,上述三条串联支路相互并联形成充放电模块;
所述二极管一D1的正极端连接所述电池E的正极上,二极管一D1的负极连接第五电阻R6,第五电阻R6同时连接第六电阻R7和第一电容C1,第一电容C1接地,第六电阻R7同时连接第二电容C2的一端和光耦继电器U的一端,第二电容C2的另一端和光耦继电器U的另一端连接形成公共端,公共端分别连接三极管一Q1和三极管二Q2的集电极,三极管一Q1的发射极通过所述第七电阻R8连接三极管二Q2的基极,三极管二Q2的发射极同时连接第三电容C3的一端和第四电阻R5的一端,第三电容C3的另一端和第四电阻R5的另一端相连形成第二公共端,第二公共端同时连接第二电阻R3和第三电阻R4,第三电阻R4连接三极管一Q1的基极,第二电阻R3连接二极管二D2的负极,二极管二D2的正极连接第一电阻R2,第一电阻R2连接电感L1,电感L1连接电池E的负极。
当低边大电流开关即第一开关K1未吸合时,电路通过充电机W供电,当检测充电机与电池组的压差满足导通条件,则光耦继电器U导通。
电池组的压差△U=Uchg–UBAT,△U作为检测电路的输入,开通三极管,电阻可以使用PTC来对输入进行保护。第三电阻R4、第四电阻R5提供了三极管的偏置电压,第三电容C3作为滤波电容,可以滤除外部干扰,三极管一Q1和三极管二Q2组成了达林顿管,这样△U可以使用的电压范围更宽。第五电阻R6、第六电阻R7为限流电阻,防止光耦的工作电流太大,造成光耦烧蚀。
本发明结构简单合理,工作电压范围宽,调整输入电阻和三极管c集的限流电阻,可以适应不同的电压平台;而且低功耗,当充电机不在线,充放电MOS管吸合的工作过程中,该电路不工作,有效的降低的电池的功耗,而且成本低廉,节约大量经济。
Claims (1)
1.一种同口电池管理系统充电唤醒电路,包括充放电模块和充电检测模块,其特征在于,所述充放电模块包括充电机W、负载R1、第一开关K1、第二开关K2、电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2,所述充电检测模块包括电感L1、二极管一D1、二极管二D2、第一电阻R2、第二电阻R3、第三电阻R4、第四电阻R5、第五电阻R6、第六电阻R7、第七电阻R8、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、三极管一Q1、三极管二Q2和光耦继电器U;
所述充电机W和第一开关K1形成一条串联支路,负载R1和第二开关K2形成一条串联支路,电池E、充电MOS管M1和放电MOS管M2形成一条串联支路,上述三条串联支路相互并联形成充放电模块;
所述二极管一D1的正极端连接所述电池E的正极上,二极管一D1的负极连接第五电阻R6,第五电阻R6同时连接第六电阻R7和第一电容C1,第一电容C1接地,第六电阻R7同时连接第二电容C2的一端和光耦继电器U的一端,第二电容C2的另一端和光耦继电器U的另一端连接形成公共端,公共端分别连接三极管一Q1和三极管二Q2的集电极,三极管一Q1的发射极通过所述第七电阻R8连接三极管二Q2的基极,三极管二Q2的发射极同时连接第三电容C3的一端和第四电阻R5的一端,第三电容C3的另一端和第四电阻R5的另一端相连形成第二公共端,第二公共端同时连接第二电阻R3和第三电阻R4,第三电阻R4连接三极管一Q1的基极,第二电阻R3连接二极管二D2的负极,二极管二D2的正极连接第一电阻R2,第一电阻R2连接电感L1,电感L1连接电池E的负极。
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