CN110165313A - 一种电池监控单元的地址标定方法及其标定装置 - Google Patents

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李华
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Abstract

本发明公开了一种电池监控单元的地址标定方法及其标定装置,标定方法包括如下步骤:第一电池监控单元的接插件端口通过引脚接收采样电路输出的电平信号;所述第一电池监控单元对接收到的各个电平信号进行解析,得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址。在分布式电池管理系统中,各个电池监控单元地址标定好后均可将其自身标定的地址通过CAN总线发送给主控单元,主控单元接收每个电池监控单元发送的各自的地址,由主控单元进行监控与管理,便于及时上报节点故障、确定故障节点位置,并指导故障排查工作。

Description

一种电池监控单元的地址标定方法及其标定装置
技术领域
本发明涉及电池管理系统技术领域,具体是一种电池监控单元的地址标定方法及其标定装置。
背景技术
新能源电动汽车电池管理系统主要分为主从式和分布式两种,目前很多电动汽车采用分布式电池管理系统,分布式电池管理系统中包括若干个电池监控单元和一个主控单元,每个电池监控单元都通过CAN总线与该主控单元相连,每个电池监控单元对应一个或多个电池模组,该电池监控单元用于对该电池监控单元对应的电池模组组进行监控,而主控单元用于对每个电池监控单元进行监控与管理。
在分布式电池管理系统中,各个电池监控单元的外观都相同,因此,在同一个分布式电池管理系统中,无法区分各个电池监控单元,很容易将各个电池监控单元混淆,不便于主控单元的监管;主控单元无法准确区分各个电池监控单元,会导致整个分布式电池管理系统取法正常工作。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电池监控单元的地址标定方法及其标定装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种电池监控单元的地址标定方法,所述标定方法用于对分布式电池管理系统中的若干个电池监控单元进行不同地址标定,所述标定方法包括如下步骤:
第一电池监控单元的接插件端口通过引脚接收采样电路输出的电平信号,所述第一电池监控单元为分布式电池管理系统中的任一电池监控单元,第一电池监控单元接插件端口设有一个以上的引脚、且每个引脚接收采样电路输出的一个电平信号;
所述第一电池监控单元对接收到的各个电平信号进行解析,得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址,所述地址用于在所述分布式电池管理系统中唯一标识所述第一电池监控单元。
作为本发明进一步的方案:所述第一电池监控单元通过外部输入高低电平给所述第一电池监控单元对应的接插件端口标定三个引脚;
三个所述引脚接收到的采样电路输出的电平信号分别为EXT_EN_IN1、EXT_EN_IN2、EXT_EN_IN3。
作为本发明进一步的方案:所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址之前,还包括如下步骤:
1)获取:获取所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目,根据所述电池监控单元的数目确定所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目;
2)划分与设组:根据所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目划分所述数目个电池监控单元地址,并设置相同数目个电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
设置每个所述电池监控单元地址与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态为一组;
3)存储:将每组所述电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态存储在所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中。
作为本发明进一步的方案:划分的所有电池监控单元地址与设置的相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态之间存在如下关系:所述数目个电池监控单元地址与相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应。
作为本发明进一步的方案:所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址,包括如下步骤:
1)确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
2)根据所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中获取所述第一电池监控单元的地址;
3)将获取的所述第一电池监控单元的地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中。
作为本发明进一步的方案:所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址之后,还包括如下步骤:
若所述分布式电池管理系统中还存在其他未标定的电池监控单元,则根据已标定好的电池监控单元地址确定其他未标定的电池监控单元地址;
其他未标定电池监控单元地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中;
同一分布式电池管理系统中若干个电池监控单元标定的地址均不同。
本发明还提供了如下技术方案:
一种电池监控单元的址标定方法采用的标定装置,所述标定装置用于对分布式电池管理系统中的若干个电池监控单元进行不同地址标定,所述标定装置包括:
采集模块,用于第一电池监控单元接插件端口接收采样电路输出的电平信号,所述第一电池监控单元为分布式电池管理系统中的任一电池监控单元,第一电池监控单元接插件端口设置的每个引脚分别接收采样电路输出的一个电平信号;
解析模块,用于对所述第一电池监控单元接收到的各个电平信号进行解析,并综合各个电平信号的解析结果得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
执行模块,用于根据解析模块得到的所述第一电池监控单元接插件端口电平信号状态来设置所述第一电池监控单元的地址,所述地址用于在所述分布式电池管理系统中唯一标识所述第一电池监控单元。
作为本发明进一步的方案:所述标定装置还包括:
预存储模块,用于预先划分所述分布式电池管理系统中的所有电池监控单元地址,并预先存储所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态之间的对应关系;
所述预存储模块包括:
获取单元,用于获取所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目,并根据所述电池监控单元的数目确定所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目;
划分与设组单元,用于根据所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目划分所述数目个电池监控单元地址,并将所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应的分组;
预存储单元,用于存储每组所述电池监控单元与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系。
作为本发明进一步的方案:所述执行模块包括:
确定单元,用于确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
提取单元,用于根据所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取所述第一电池监控单元的地址。
存储单元,用于存储从所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取的所述第一电池监控单元地址以及其他未标定电池监控单元地址。
作为本发明进一步的方案:所述标定装置还包括:
调节模块,用于所述分布式电池管理系统中其他未标定电池监控单元地址的确定。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)在分布式电池管理系统中,各个电池监控单元地址标定好后均可将其自身标定的地址通过CAN总线发送给主控单元,主控单元接收每个电池监控单元发送的各自的地址,由主控单元进行监控与管理,便于及时上报节点故障、确定故障节点位置,并指导故障排查工作;
(2)在分布式电池管理系统中,各个电池监控单元接插件端口接收电平信号,并对该电平信号进行解析,得到该电池监控单元接插件端口的电平信号状态并对该电池监控单元的地址进行标定,可有效避免各个电池监控单元的地址标定重复,实现在同一分布式电池管理系统中若干个电池监控单元标定的地址均不同;
(3)在分布式电池管理系统中,每个电池监控单元接插件端口引脚接收电平信号的组合均不同,通过对其电池监控单元端口信号的解析得到其接插件端口电平信号状态,根据得到的接插件端口电平信号状态设置该电池监控单元的地址,每个电池监控单元均依次按照此方式自动的对自身的地址进行标定、且最后未标定电池监控单元可根据其他已标定电池监控单元地址来实现其地址标定,大大提高了各个电池监控单元的标定效率及准确度,保证分布式电池管理系统的正常工作;
(4)本申请在对各个电池监控单元进行地址标定时,不需要电池管理单元的参与,减轻了电池管理单元的负担以及整个分布式电池管理系统中线束的繁琐设计,使得该分布式电池管理系统在生产过程中直接装配后接电即可实现地址标定功能,简化了生产与地址标定操作;同时,当一个或多个电池监控单元出现硬件异常需要更换时,只需直接更换该电池监控单元即可,减轻了售后人员的工作负担,消除了因更换电池监控单元发生人为操作失误而导致电池监控单元持续上电标定等问题,保证了分布式电池管理单元的生产质量与使用便捷性。
附图说明
图1为本发明分布式电池管理系统的整体分布图;
图2为本发明电池监控单元的地址标定方法各步骤框图;
图3为本发明电池监控单元的地址标定装置各模块框图。
图中:
100-预存储模块、101-获取单元、102-划分与设组单元、103-预存储单元;
200-采集模块;
300-解析模块;
400-执行模块、401-确定单元、402-提取单元、403-存储单元;
500-调节模块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,在电动汽车的分布式电池管理系统中,分布式电池管理系统中包括一个主控单元和若干电池监控单元,其中,每个电池监控单元均通过CAN总线与主控单元相连,每个电池监控单元均设置有接插件端口、且每个接插件端口设置有引脚。
在线束制作过程中,通过将各个电池监控单元接插件端口电平信号进行区分,根据每个电池监控单元接插件端口接收到的电平信号不同,确定该电池监控单元接插件端口的电平信号状态;再根据该电池监控单元接插件端口电平信号状态来对该电池监控单元接插件端口的各个引脚进行区别接线,使得该电池监控单元接插件端口的每个引脚分别接电源或接地,即根据该电池监控单元接插件端口电平信号状态、通过对其端口各个引脚进行区别接线的方式设置该电池监控单元的地址。
在分布式电池管理系统中,每个电池监控单元对应一个或多个电池模组,每个电池监控单元用于对该电池监控单元对应的电池模组进行管理,包括采集、判断、均衡等功能,例如,电池监控单元采集对应电池模组的电压和温度等;而分布式电池管理系统中的主控单元用于对每个电池监控单元进行控制和管理,主控单元在对每个电池监控单元进行控制和管理时,需要通过每个电池监控单元地址进行进行控制和管理,因此,在分布式电池管理系统中,每个电池监控单元地址的设置尤为重要。
请参阅图2,一种电池监控单元的地址标定方法,所述标定方法用于对分布式电池管理系统中的若干个电池监控单元进行不同地址标定,所述标定方法包括如下步骤:
S1、预先划分所述分布式电池管理系统中的所有电池监控单元地址,并预先存储所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态之间的对应关系;
具体的是:
1)获取:获取所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目,根据所述电池监控单元的数目确定所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目;
分布式电池管理系统可依据其电池管理系统中电池单体采样串数和温感个数等来制定其电池监控单元的数目;根据电池监控单元的数目确定电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目。
2)划分与设组:根据所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目划分所述数目个电池监控单元地址,并设置相同数目个电池监控单元接插件端口的电平信号状态;设置每个所述电池监控单元地址与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态为一组;划分的所有电池监控单元地址与设置的相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态之间存在如下关系:所述数目个电池监控单元地址与相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应。
在确定分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目后,根据电池监控单元的数目分配该分布式电池管理系统中所有电池监控单元的总地址,并根据该分布式电池管理系统中电池监控单元的数目将该总地址划分为连续的多个小地址,小地址的数目与电池监控单元的数目以及电池监控单元接插件端口电平信号的数目均相同,确保同一分布式电池管理系统中各个电池监控单元地址的连续性;所有电池监控单元地址划分好、电池监控单元接插件端口电平信号状态设置好,将划分好的每个电池监控单元地址与电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应设置,并规定一个电池监控单元地址与其对应的一个电池监控单元接插件端口电平信号为一组。
3)存储:将每组所述电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态存储在所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中。
将划分好的电池监控单元地址与电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应设置时,该分布式电池管理系统中,所述电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态即存在一一对应关系;最后将分组的每组电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态存储在电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中。
以上步骤S1在所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址之前,一方面,通过获取电池单元的数目来划分电池监控单元地址,并使得电池监控单元地址是连续划分的,有利于主控单元对每个电池监控单元的控制与管理;另一方面,先根据电池监控单元数目来划分地址,使得每个电池监控单元地址划分均匀、且避免地址划分过多或过少,确保每个电池监控单元地址与电池监控单元接插件端口电平信号状态之间的一一对应,以确保各个电池监控单元地址之间各不相同,便于主控单元的精准管理。
S2、第一电池监控单元的接插件端口通过引脚接收采样电路输出的电平信号,所述第一电池监控单元为分布式电池管理系统中的任一电池监控单元,第一电池监控单元接插件端口设有一个以上的引脚、且每个引脚接收采样电路输出的一个电平信号;优选的,所述第一电池监控单元通过外部输入高低电平给所述第一电池监控单元对应的接插件端口标定三个引脚;三个所述引脚接收到的采样电路输出的电平信号分别为EXT_EN_IN1、EXT_EN_IN2、EXT_EN_IN3。
具体的,可根据分布式电池管理系统中电池监控单元的数目,对三个引脚接收到的电平信号EXT_EN_IN1、EXT_EN_IN2、EXT_EN_IN3进行不同的组合划分,以得到多种组合状态,并且使得组合状态的种类不小于所有电池监控单元的数目。例如下表1为电平信号多种组合状态及每种状态对应的电池监控单元地址表。
表1
以上表1中,电池监控单元接插件端口电平信号状态与电池监控单元地址之间的对应关系可根据具体使用需求进行规定,不限于以上表1中的对应关系。
S3、所述第一电池监控单元对接收到的各个电平信号进行解析,得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
具体的,所述第一电池监控单元对其接插件端口接收到的电平信号进行解析得到该电池监控单元接插件端口的电平信号状态。例如:当第一电池监控单元接插件端口的三个引脚接收到电平信号并进行解析后得到:EXT_EN_IN1=1、EXT_EN_IN2=0、EXT_EN_IN3=1时,根据该解析结果即可推知该第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态。
S4、所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址,所述地址用于在所述分布式电池管理系统中唯一标识所述第一电池监控单元。
所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址,具体包括如下步骤:
1)确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
2)根据所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中获取所述第一电池监控单元的地址;
3)将获取的所述第一电池监控单元的地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中,以实现所述第一电池监控单元地址的设置。
具体的,确定得到的第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,根据确定的第一电池监控单元接插件端口电平信号状态,从已存储的电池监控单元地址与电池监控单元接插件端口电平信号的对应关系中获取所述第一电池监控单元的地址,并将获取的所述第一电池监控单元地址设置为所述第一电池监控单元地址;在对各个电池监控单元进行地址标定过程中,通过标定方法获取的电池监控单元地址可替换该电池监控单元默认地址,且后续按照标定方法获取的电池监控单元地址可替换前续电池监控单元已存储地址;获取的所述第一电池监控单元的地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中,以实现所述第一电池监控单元地址的设置。
例如:当第一电池监控单元接插件端口的三个引脚接收到电平信号并进行解析后得到:EXT_EN_IN1=1、EXT_EN_IN2=0、EXT_EN_IN3=1时,根据该解析结果即可推知该第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;根据该第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,对照以上表1,可得到EXT_EN_IN1=1、EXT_EN_IN2=0、EXT_EN_IN3=1时,该电池监控单元获取的地址应为5;
又如:当第一电池监控单元接插件端口的三个引脚接收到电平信号并进行解析后得到:EXT_EN_IN1=0、EXT_EN_IN2=0、EXT_EN_IN3=1时,根据该解析结果即可推知该第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;根据该第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,对照以上表1,可得到EXT_EN_IN1=0、EXT_EN_IN2=0、EXT_EN_IN3=1时,该电池监控单元获取的地址应为1。
S5、所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址之后,还包括如下步骤:
若所述分布式电池管理系统中还存在其他未标定的电池监控单元,则根据已标定好的电池监控单元地址确定其他未标定的电池监控单元地址;
其他未标定电池监控单元地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中;
同一分布式电池管理系统中若干个电池监控单元标定的地址均不同。
具体是,当该分布式电池管理系统中还有未标定电池监控单元时,其他电池监控单元均已标定好地址,则可根据已标号好的电池监控单元地址来确定未标定电池监控单元地址,并将其地址也同样存储在所述第一电池监控单元的存储单元中。例如:在某个分布式电池管理单元中,共有8个电池监控单元,已标定的电池监控单元及其标定地址分别为:第一个电池监控单元地址为0、第二个电池监控单元地址为1、第三个电池监控单元地址为2、第四个电池监控单元地址为3、第五个电池监控单元地址为4、第六个电池监控单元地址为5、第七个电池监控单元地址为6,并且各个电池监控单元地址存储在该分布式电池管理系统的电池监控单元地址存储单元中,则未标定的第八个电池监控单元地址可根据已标定的七个电池监控单元地址来确定,确定第八个电池监控单元地址为7,并将第八个电池监控单元地址存储同样存储在电池监控单元存储的存储单元中。
分布式电池管理系统中,每个电池监控单元地址标定好后,每个电池监控单元均可将自身标定的地址通过CAN总线发送给主控单元,主控单元接收每个电池监控单元发送的各自的地址,若存在至少两个电池监控单元的地址相同,则主控单元可上报该节电池监控单元的节点丢失故障,并准确定位该节电池监控单元的的节点位置,指导线束故障排查工作。
在分布式电池管理系统中,电池监控单元接插件端口接收电平信号,并对该电平信号进行解析,得到该电池监控单元接插件端口的电平信号状态,根据其电平信号状态来设置该电池监控单元的地址进行标定,避免在分布式电池管理系统中,各个电池监控单元的地址重复,通过以上标定方式,最终实现在同一分布式电池管理系统中若干个电池监控单元标定的地址均不同,便于分布式电池管理单元的监控与管理工作;
同时,在分布式电池管理系统中,每个电池监控单元接插件端口引脚接收电平信号的组合均不同,通过对其电池监控单元端口信号的解析得到其接插件端口电平信号状态,根据得到的接插件端口电平信号状态设置该电池监控单元的地址,每个电池监控单元均依次按照此方式自动的对自身的地址进行标定,标定效率高、准确度高,可保证分布式电池管理系统的正常工作。
请参阅图3,一种电池监控单元的址标定方法采用的标定装置,所述标定装置用于对分布式电池管理系统中的若干个电池监控单元进行不同地址标定,所述标定装置包括:
100、预存储模块,用于预先划分所述分布式电池管理系统中的所有电池监控单元地址,并预先存储所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态之间的对应关系;
所述预存储模块包括:
101、获取单元,用于获取所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目,并根据所述电池监控单元的数目确定所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目;
分布式电池管理系统可依据其电池管理系统中电池单体采样串数和温感个数等来制定其电池监控单元的数目,预存储模块的获取单元将获取分布式电池管理系统中的电池监控单元数目,并根据获取的电池监控单元数目来确定电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目,以使得电池监控单元数目与电池监控单元接插件端口电平信号状态数目一致。
102、划分与设组单元,用于根据所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目划分所述数目个电池监控单元地址,并将所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应的分组;
在分布式电池管理系统中,所有电池监控单元有一个总地址,划分与设组单元根据获取的电池监控单元数目来将这个总地址连续划分成多个地址,并使得划分的地址数目与电池监控单元数目、电池监控单元接插件端口电平信号状态数目均相同;将每个所述电池监控单元地址与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态设为一组,并且使得所述数目个电池监控单元地址与相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应。
103、预存储单元,用于存储每组所述电池监控单元与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系。
在分布式电池管理系统中,所述电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态存在一一对应的关系;预存储单元将分组的每组电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态存储在电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中。
200、采集模块,用于第一电池监控单元接插件端口接收采样电路输出的电平信号,所述第一电池监控单元为分布式电池管理系统中的任一电池监控单元,第一电池监控单元接插件端口设置的每个引脚分别接收采样电路输出的一个电平信号;
具体的,分布式电池管理系统中,每个电池监控单元接插件端口设置有三个引脚,每个引脚接收一个电平信号;根据分布式电池管理系统中电池监控单元的数目,对三个引脚接收到的电平信号进行不同的组合划分。采集模块用于接收采样电路输出的电平信号,并采集所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号组合。
300、解析模块,用于对所述第一电池监控单元接收到的各个电平信号进行解析,并综合各个电平信号的解析结果得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
解析模块对电池监控单元每个引脚接收到的电平信号进行见解析,并根据该电池监控单元各个引脚电平信号组合解析后的结果得到该电池监控单元接插件端口的电平信号状态。
400、执行模块,用于根据解析模块得到的所述第一电池监控单元接插件端口电平信号状态来设置所述第一电池监控单元的地址,所述地址用于在所述分布式电池管理系统中唯一标识所述第一电池监控单元。
所述执行模块包括:
401、确定单元,用于确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
402、提取单元,用于根据所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取所述第一电池监控单元的地址。
403、存储单元,用于存储从所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取的所述第一电池监控单元地址以及其他未标定电池监控单元地址。
例如:确定单元确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态为EXT_EN_IN1=1、EXT_EN_IN2=1、EXT_EN_IN3=0;
提取单元根据确定单元确定的所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取所述第一电池监控单元的地址,即提取单元根据第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态EXT_EN_IN1=1、EXT_EN_IN2=1、EXT_EN_IN3=0,对比以上表1中的对比关系,即可提取所述第一电池监控单元的地址为6;
存储单元用于存储提取的所述第一电池监控单元的地址6。
所述第一电池监控单元将获取的第一电池监控单元地址存储在自身的存储单元中,以实现该第一电池监控单元的地址标定,执行模块的存储单元可以为带电可擦可编程只读存储器或闪存等。
500、调节模块,用于所述分布式电池管理系统中其他未标定电池监控单元地址的确定。
当分布式电池管理系统中还有未标定电池监控单元时,而其他电池监控单元均已标定好地址,则调节模块可根据已标号好的电池监控单元地址来确定未标定电池监控单元地址,并将其地址也同样存储在所述第一电池监控单元的存储单元中。
例如:在某个分布式电池管理单元中,共有8个电池监控单元,已标定的电池监控单元及其标定地址分别为:第一个电池监控单元地址为1、第二个电池监控单元地址为3、第三个电池监控单元地址为2、第四个电池监控单元地址为6、第五个电池监控单元地址为4、第六个电池监控单元地址为5、第七个电池监控单元地址为0,并且各个电池监控单元地址存储在该分布式电池管理系统的电池监控单元地址存储单元中,则调节模块可根据已标定的七个电池监控单元来将未标定的第八个电池监控单元进行地址标定,确定第八个电池监控单元地址为7,并将第八个电池监控单元地址存储同样存储在电池监控单元存储的存储单元中。
在分布式电池管理系统中,电池监控单元接插件端口通过采集模块接收电平信号,并通过解析模块对该电平信号进行解析,得到该电池监控单元接插件端口的电平信号状态,执行模块根据其电平信号状态来设置该电池监控单元的地址进行标定,避免在分布式电池管理系统中,各个电池监控单元的地址重复,最终实现在同一分布式电池管理系统中若干个电池监控单元标定的地址均不同,保证分布式电池管理系统的正常工作。
本申请应用于分布式电池管理系统中,在对各个电池监控单元进行地址标定时,只需在线束加工过程中对各个电池监控单元的线束标定端口采用不同连接方式,即可实现不同电池监控单元的地址标定功能,而使得各个电池监控单元在地址标定过程中不需要电池管理单元的参与,减轻了电池管理单元的负担以及整个分布式电池管理系统中线束的繁琐设计,使得该分布式电池管理系统在生产过程中直接装配后接电即可实现地址标定功能,省去了在PC端安装上位机以及上位机发送标定指令的步骤,简化了生产与地址标定操作,提高了标定效率;同时,当本申请应用于分布式电池管理系统后,当某一个或多个电池监控单元出现硬件异常需要更换时,只需直接更换该电池监控单元即可,而无需再使用上位机等进行标定,减轻了售后人员的工作负担,并消除了因更换电池监控单元发生人为操作失误而导致电池监控单元持续上电标定等问题,保证了分布式电池管理单元的生产质量与使用便捷性。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (10)

1.一种电池监控单元的地址标定方法,其特征在于:所述标定方法用于对分布式电池管理系统中的若干个电池监控单元进行不同地址标定,所述标定方法包括如下步骤:
第一电池监控单元的接插件端口通过引脚接收采样电路输出的电平信号,所述第一电池监控单元为分布式电池管理系统中的任一电池监控单元,第一电池监控单元接插件端口设有一个以上的引脚、且每个引脚接收采样电路输出的一个电平信号;
所述第一电池监控单元对接收到的各个电平信号进行解析,得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址,所述地址用于在所述分布式电池管理系统中唯一标识所述第一电池监控单元。
2.根据权利要求1所述电池监控单元的地址标定方法,其特征在于:所述第一电池监控单元通过外部输入高低电平给所述第一电池监控单元对应的接插件端口标定三个引脚;
三个所述引脚接收到的采样电路输出的电平信号分别为EXT_EN_IN1、EXT_EN_IN2、EXT_EN_IN3。
3.根据权利要求1所述电池监控单元的地址标定方法,其特征在于:所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址之前,还包括如下步骤:
1)获取:获取所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目,根据所述电池监控单元的数目确定所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目;
2)划分与设组:根据所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目划分所述数目个电池监控单元地址,并设置相同数目个电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
设置每个所述电池监控单元地址与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态为一组;
3)存储:将每组所述电池监控单元地址与其对应所述电池监控单元接插件端口电平信号状态存储在所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中。
4.根据权利要求3所述电池监控单元的地址标定方法,其特征在于:划分的所有电池监控单元地址与设置的相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态之间存在如下关系:所述数目个电池监控单元地址与相同数目个电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应。
5.根据权利要求1所述电池监控单元的地址标定方法,其特征在于:所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址,包括如下步骤:
1)确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
2)根据所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中获取所述第一电池监控单元的地址;
3)将获取的所述第一电池监控单元的地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中。
6.根据权利要求1、3、4中任一项所述电池监控单元的地址标定方法,其特征在于:所述第一电池监控单元根据其端口的电平信号状态设置所述第一电池监控单元的地址之后,还包括如下步骤:
若所述分布式电池管理系统中还存在其他未标定的电池监控单元,则根据已标定好的电池监控单元地址确定其他未标定的电池监控单元地址;
其他未标定电池监控单元地址存储在所述第一电池监控单元的存储单元中;
同一分布式电池管理系统中若干个电池监控单元标定的地址均不同。
7.一种权利要求1-6任意一项所述电池监控单元的址标定方法采用的标定装置,其特征在于:所述标定装置用于对分布式电池管理系统中的若干个电池监控单元进行不同地址标定,所述标定装置包括:
采集模块(200),用于第一电池监控单元接插件端口接收采样电路输出的电平信号,所述第一电池监控单元为分布式电池管理系统中的任一电池监控单元,第一电池监控单元接插件端口设置的每个引脚分别接收采样电路输出的一个电平信号;
解析模块(300),用于对所述第一电池监控单元接收到的各个电平信号进行解析,并综合各个电平信号的解析结果得到所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
执行模块(400),用于根据解析模块得到的所述第一电池监控单元接插件端口电平信号状态来设置所述第一电池监控单元的地址,所述地址用于在所述分布式电池管理系统中唯一标识所述第一电池监控单元。
8.根据权利要求7所述电池监控单元的址标定方法采用的标定装置,其特征在于:所述标定装置还包括:
预存储模块(100),用于预先划分所述分布式电池管理系统中的所有电池监控单元地址,并预先存储所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态之间的对应关系;
所述预存储模块包括:
获取单元(101),用于获取所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目,并根据所述电池监控单元的数目确定所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的数目;
划分与设组单元(102),用于根据所述分布式电池管理系统中所有电池监控单元的数目划分所述数目个电池监控单元地址,并将所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态一一对应的分组;
预存储单元(103),用于存储每组所述电池监控单元与其对应的所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系。
9.根据权利要求7所述电池监控单元的地址标定方法采用的标定装置,其特征在于:所述执行模块(400)包括:
确定单元(401),用于确定所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态;
提取单元(402),用于根据所述第一电池监控单元接插件端口的电平信号状态,从已存储的所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取所述第一电池监控单元的地址。
存储单元(403),用于存储从所述电池监控单元地址与所述电池监控单元接插件端口电平信号状态的对应关系中提取的所述第一电池监控单元地址以及其他未标定电池监控单元地址。
10.根据权利要求7所述电池监控单元的地址标定方法采用的标定装置,其特征在于:所述标定装置还包括:
调节模块(500),用于所述分布式电池管理系统中其他未标定电池监控单元地址的确定。
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