CN116633720A - 菊花链环网的通信方法、电池管理系统以及设备 - Google Patents

菊花链环网的通信方法、电池管理系统以及设备 Download PDF

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CN116633720A CN202310617815.3A CN202310617815A CN116633720A CN 116633720 A CN116633720 A CN 116633720A CN 202310617815 A CN202310617815 A CN 202310617815A CN 116633720 A CN116633720 A CN 116633720A
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Abstract

本发明提供了一种菊花链环网的通信方法,通过选取第i个前端单元作为菊花链环网在第一时间段的通信断点;将第i‑1个与第i个前端单元之间的通信断开;在第一时间段向菊花链中的第1个与第N个前端单元发送隔离通信数据编码信号;从第1个前端单元开始,沿菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个到第i‑1个前端单元内的数据;同时从第N个前端单元开始,沿菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个到第i个前端单元内的数据;超出第一时间段后,恢复第i‑1个与第i个前端单元之间的通信;从而本发明可以依据需要配置断点机制,在存在通信断点时可沿双向同时访问菊花链环网,提高了系统的通信速度,同时还避免了菊花链环网出现通信数据碰撞的问题。

Description

菊花链环网的通信方法、电池管理系统以及设备
技术领域
本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种菊花链环网的通信方法、电池管理系统以及设备。
背景技术
近些年来,菊花链拓扑结构在通信领域中被广泛使用,目前常运用菊花链拓扑结构的系统包括DDR、电池管理系统等等。
现有的菊花链拓扑结构常采用集中式架构设计,在电池管理系统的菊花链拓扑结构中,各前端单元采集的信息通过桥接芯片的一个接口传输给微控制器,在通常的菊花链拓扑结构中,这种通信传输是单方向的,而在菊花链环网拓扑结构中,可以通过最后一个前端单元将采集到的信息从桥接芯片的另一接口传输至主板上的微控制器,形成回环线路,以实现支持两个接口同时沿菊花链环网的两个不同方向进行通信,从而提高整个系统的通信速度。然而,同时沿菊花链环网的两个不同方向进行通信会出现通信数据碰撞的问题。
因而,如何提高菊花链环网的通信速度,同时避免菊花链环网出现通信数据碰撞的问题,已成为业界目前亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明提供一种菊花链环网的通信方法,以解决如何提高菊花链环网的通信速度,同时避免菊花链环网出现通信数据碰撞的技术问题。
根据本发明的第一方面,提供了一种菊花链环网的通信方法,所述菊花链环网包括依次电性连接的N个前端单元,其中的N为大于1的整数;所述方法包括:
选取第i个前端单元作为所述菊花链环网在第一时间段的通信断点,其中,i为整数且1<i<N;
将第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信断开;
在第一时间段向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送隔离通信数据编码信号;
从第1个前端单元开始,沿所述菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个前端单元到第i-1个前端单元内的数据;同时从第N个前端单元开始,沿所述菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个前端单元到第i个前端单元内的数据;
在超出第一时间段后,恢复第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信。
可选的,所述前端单元包括第一端口以及第二端口。
可选的,将第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信断开,包括:
禁止第i-1个前端单元的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
禁止第i个前端单元的第一端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号。
可选的,所述隔离通信数据编码信号包括唤醒信号与访问请求信号,其中,在第一时间段向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送所述隔离通信数据编码信号,包括:
向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送所述唤醒信号,且所述唤醒信号依次从第1个前端单元传输到第i-1个前端单元以及依次从第N个前端单元传输到第i个前端单元,以依次唤醒所述菊花链环网中的所述N个前端单元;
在唤醒所述N个前端单元后,向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送所述访问请求信号。
可选的,在唤醒所述N个前端单元后且在向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送访问请求信号之前,还包括:
基于接收到所述唤醒信号的端口,确定传递所述隔离通信数据编码信号的方向。
可选的,所述基于接收到所述唤醒信号的端口,确定传递所述隔离通信数据编码信号的方向,具体包括:
若所述前端单元的第一端口接收到所述唤醒信号,则判断传递所述隔离通信数据编码信号的方向为所述菊花链环网的第一通信方向;
若所述前端单元的第二端口接收到所述唤醒信号,则判断传递所述隔离通信数据编码信号的方向为所述菊花链环网的第二通信方向。
根据本发明的第二方面,提供了一种电池管理系统,用于实现本发明第一方面任一项提供的菊花链环网的通信方法,包括:主控芯片、桥接芯片、N个采集前端单元以及N个电池组,其中的N为大于1的整数;
所述主控芯片耦接至所述桥接芯片,所述桥接芯片与所述N个采集前端单元首尾相接,组成菊花链环网;其中:
每个采集前端单元对应耦接至一电池组,用于检测对应的所述电池组的每节电池的当前状态参数;
所述主控芯片用于在第一时间段控制第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信断开,并通过所述桥接芯片的两个端口开始依次访问所述N个采集前端单元内的数据;且在第二时间段恢复第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信,其中,i为整数且1<i<N;
所述桥接芯片用于将所述主控芯片发送的信号转换为隔离通信数据编码信号。
可选的,所述主控芯片在第一时间段具体用于:
设置第i个采集前端单元作为所述菊花链环网的通信断点,以断开第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信;并向所述桥接芯片发送接口信号,通过所述桥接芯片沿所述菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个采集前端单元到第i-1个采集前端单元内的数据,且沿所述菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个采集前端单元到第i个采集前端单元内的数据。
可选的,还包括电源管理芯片;
所述电源管理芯片的第一端耦接至所述桥接芯片,其第二端耦接至所述主控芯片。
可选的,所述采集前端单元还具体用于:对所述电池组进行故障检测,且在检测到故障时,向当前通信方向的反方向传递所述告警信号至所述电源管理芯片和主控芯片。
可选的,所述电源管理芯片被配置用于在接收到所述告警信号后,唤醒主控芯片;同时桥接芯片传递故障信息至所述主控芯片。
根据本发明的第三方面,提供了一种设备,包括本发明第二方面任一项提供的电池管理系统。
本发明提供了一种菊花链环网的通信方法,通过选取第i个前端单元作为菊花链环网在第一时间段的通信断点;将第i-1个与第i个前端单元之间的通信断开;在第一时间段向菊花链中的第1个与第N个前端单元发送隔离通信数据编码信号;从第1个前端单元开始,沿菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个到第i-1个前端单元内的数据;同时从第N个前端单元开始,沿菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个到第i个前端单元内的数据;在超出第一时间段后,恢复第i-1个与第i个前端单元之间的通信;从而本发明可以依据需要在菊花链环网中配置断点机制,在存在通信断点时,可以同时沿两个通信方向访问菊花链环网,提高了系统的通信速度,同时还避免了菊花链环网出现通信数据碰撞的问题。
本发明提供的电池管理系统以及设备,采用了上述的菊花链环网的通信方法,通过主控芯片耦接至桥接芯片,桥接芯片与N个采集前端单元首尾相接,每个采集前端单元对应耦接至一电池组的方式,使得主控芯片在第一时间段控制第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信断开,并通过桥接芯片的两个端口开始依次访问N个采集前端单元内的数据;且在第二时间段恢复第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信,从而本发明在确保设备正常工作情况下,在不需要访问菊花链环网时,恢复前端单元之间的通信,在需要访问菊花链环网时,在菊花链环网中设置通信断点,在提高系统的通信速度的同时,还避免了菊花链环网出现通信数据碰撞的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例中菊花链环网的通信方法的各个通信模块的连接示意图;
图2是本发明实施例中菊花链环网的通信方法的流程示意图;
图3是本发明实施例中电池管理系统的构造示意图;
图4是本发明另一实施例中电池管理系统的构造示意图;
附图标记说明:
11-前端单元;
31-采集前端单元;
41-电池;
MCU-主控芯片;
BRIDGE-桥接芯片;
PMIC-电源管理芯片。
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、完整的描述,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。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或前端单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或前端单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或前端单元。
下面以具体的实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
有鉴于现有技术中,很难在提高菊花链环网的通信速度的同时,避免菊花链环网出现通信数据碰撞的实现。本发明提供了一种菊花链环网的通信方法,通过选取第i个前端单元作为菊花链环网在第一时间段的通信断点;将第i-1个与第i个前端单元之间的通信断开;在第一时间段向菊花链中的第1个与第N个前端单元发送隔离通信数据编码信号;从第1个前端单元开始,沿菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个到第i-1个前端单元内的数据;同时从第N个前端单元开始,沿菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个到第i个前端单元内的数据;在超出第一时间段后,恢复第i-1个与第i个前端单元之间的通信;从而本发明可以依据需要在菊花链环网中配置断点机制,在存在通信断点时,可以同时沿两个通信方向访问菊花链环网,提高了系统的通信速度,同时还避免了菊花链环网出现通信数据碰撞的问题。
请参考图2,本发明实施例提供了一种菊花链环网的通信方法,用于对图1所示的菊花链环网进行通信控制,所述菊花链环网包括依次电性连接的N个前端单元11,其中的N为大于1的整数,该方法包括:
S21:选取第i个前端单元11作为所述菊花链环网在第一时间段的通信断点,其中,i为整数且1<i<N;
S22:将第i-1个前端单元11与第i个前端单元11之间的通信断开;
S23:在第一时间段向菊花链中的第1个前端单元11与第N个前端单元11发送隔离通信数据编码信号;
S24:从第1个前端单元11开始,沿所述菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个前端单元11到第i-1个前端单元11内的数据;同时从第N个前端单元11开始,沿所述菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个前端单元11到第i个前端单元11内的数据;
S25:在超出第一时间段后,恢复第i-1个前端单元11与第i个前端单元11之间的通信。
在菊花链组成环网的情况下,本发明提供的菊花链环网的通信方法不仅可以在避免菊花链环网的出现通信数据碰撞的情况下同时沿所述菊花链环网的第一通信方向以及第二通信方向读取N个前端单元11内的数据,而且相较于单通信方向的菊花链环网的系统访问带宽(即1/N),本发明提供的
其中,在i=N/2时,本发明提供的菊花链环网的通信方法还可以提高系统的访问带宽至2/N。
作为一种具体实施方式,请参考图1,所述前端单元11包括第一端口以及第二端口。其中,所述第一端口以及所述第二端口均作为通信接口,均可接收或者发送数据。
在这种情况下,为实现将第i-1个前端单元11与第i个前端单元11之间的通信断开,作为一种实施方式,步骤S22具体可以包括:
禁止第i-1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
禁止第i个前端单元11的第一端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号。
作为一种具体实施方式,请参考图1,在实际使用中,采用本发明实施例提供的如图1所示的菊花链环网进行通信控制,现选取第2个前端单元11作为所述菊花链环网在第一时间段的通信断点为例进行具体的说明,为实现将第1个前端单元11与第2个前端单元11之间的通信断开,步骤S22具体可以采用:
S221:禁止第i-1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
具体地,控制第1个前端单元11的第二端口只接受所述隔离通信数据编码信号,使其无法对所述隔离通信数据编码信号进行传递发送处理,进而第1个前端单元11的第二端口无法向第2个前端单元11的第一端口传输的所述隔离通信数据编码信号,从而禁止第1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
S222:禁止第i个前端单元11的第一端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
具体地,由于第1个前端单元11的第二端口只接受所述隔离通信数据编码信号,故第1个前端单元11不处理第2个前端单元11的第一端口向第1个前端单元11的第二端口传输的所述隔离通信数据编码信号,从而禁止第2个前端单元11的第一端口向第1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号。
另一种具体的实施方式中,步骤S22具体可以采用:
S221:禁止第i-1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
具体地,控制第2个前端单元11的第一端口只接受所述隔离通信数据编码信号,使其无法对所述隔离通信数据编码信号进行传递发送处理,进而第2个前端单元11的第一端口无法沿所述菊花链环网的第一通信方向继续传输第1个前端单元11的第二端口传输的所述隔离通信数据编码信号,从而禁止第1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
S222:禁止第i个前端单元11的第一端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
具体地,由于第2个前端单元11的第一端口只接受所述隔离通信数据编码信号,故第2个前端单元11无法向第1个前端单元11的第二端口传输所述隔离通信数据编码信号,从而禁止第2个前端单元11的第一端口向第1个前端单元11的第二端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号。
其中,所述隔离通信数据编码信号为所述前端单元11之间传输的信号,当然,关于通信接口的具体类型以及隔离通信数据编码信号所使用的码型本发明并不做相应限定,一种举例中,通信接口可以为隔离485通信接口,隔离通信数据编码信号可以为ISO码,任何可以预想到的通信接口的具体类型以及隔离通信数据编码信号所使用的码型均在本发明的保护范围之内。
一种实施方式中,所述隔离通信数据编码信号包括唤醒信号与访问请求信号,其中,步骤S23具体可以包括:
向菊花链中的第1个前端单元11与第N个前端单元11发送所述唤醒信号,且所述唤醒信号依次从第1个前端单元11传输到第i-1个前端单元11以及依次从第N个前端单元11传输到第i个前端单元11,以依次唤醒所述菊花链环网中的所述N个前端单元11;
在唤醒所述N个前端单元11后,向菊花链中的第1个前端单元11与第N个前端单元11发送所述访问请求信号。
由于所述前端单元11可以同时从两个方向进行访问,为了使得所述前端单元11识别从所述访问请求信号是从哪个端口进行访问,一种实施方式中,在唤醒所述N个前端单元11后且在向菊花链中的第1个前端单元11与第N个前端单元11发送访问请求信号之前,还包括以下步骤:
基于接收到所述唤醒信号的端口,确定传递所述隔离通信数据编码信号的方向。
作为一种具体实施方式,所述基于接收到所述唤醒信号的端口,确定传递所述隔离通信数据编码信号的方向,该步骤具体包括:
若所述前端单元11的第一端口接收到所述唤醒信号,则判断传递所述隔离通信数据编码信号的方向为所述菊花链环网的第一通信方向;
若所述前端单元11的第二端口接收到所述唤醒信号,则判断传递所述隔离通信数据编码信号的方向为所述菊花链环网的第二通信方向。
作为一种具体实施方式,请参考图3,提供了一种电池管理系统,通过本发明实施例所提供的如图2所示的菊花链环网的通信方法来采集各个采集前端单元对应的电池的监测数据,包括:主控芯片MCU、桥接芯片BRIDGE、N个采集前端单元31以及N个电池组41,其中的N为大于1的整数;
所述主控芯片MCU耦接至所述桥接芯片BRIDGE,所述桥接芯片BRIDGE与所述N个采集前端单元31首尾相接,组成菊花链环网;其中:
每个采集前端单元31对应耦接至一电池组41,用于检测对应的电池组41的每节电池的当前状态参数;
所述主控芯片MCU用于在第一时间段控制第i-1个采集前端单元31与第i个采集前端单元31之间的通信断开,并通过所述桥接芯片BRIDGE的两个端口开始依次访问所述N个采集前端单元31内的数据;且在第二时间段恢复第i-1个采集前端单元31与第i个采集前端单元31之间的通信,其中,i为整数且1<i<N;
所述桥接芯片BRIDGE用于将所述主控芯片MCU发送的信号转换为隔离通信数据编码信号。
其中,每个电池组41中可串接有若干电池,每个采集前端单元用于检测对应的电池组41内若干电池的当前状态参数,其中的当前状态参数可以为电池的温度、电压、电流等等。
作为举例,所述主控芯片MCU发送的信号可以为SPI接口信号,当然,本发明并不限制接口信号类型,本领域的技术人员可以依据实际情况选择其它的接口信号。
具体地,在图3所示的示例中,所述主控芯片MCU在第一时间段具体用于:
设置第i个采集前端单元31作为所述菊花链环网的通信断点,以断开第i-1个采集前端单元31与第i个采集前端单元31之间的通信;并向所述桥接芯片BRIDGE发送接口信号,通过所述桥接芯片BRIDGE沿所述菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个采集前端单元31到第i-1个采集前端单元31内的数据,且沿所述菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个采集前端单元31到第i个采集前端单元31内的数据。
一种实施方式中,请参考图4,所述电池管理系统还包括电源管理芯片PMIC;
所述电源管理芯片PMIC的第一端耦接至所述桥接芯片BRIDGE,其第二端耦接至所述主控芯片MCU。
在这种情况下,一种实施方式中,所述采集前端单元31还具体用于:对对应的电池组41进行故障检测,且在检测到故障时,向当前通信方向的反方向传递所述告警信号至所述电源管理芯片PMIC和主控芯片MCU。
一种优选实施方式中,所述电源管理芯片PMIC被配置用于在接收到所述告警信号后,唤醒主控芯片;同时桥接芯片传递故障信息至所述主控芯片MCU。
此外,本发明还提供了一种设备,包括上述的电池管理系统。
一种举例中,该设备可以为新能源汽车,具体地,沿所述菊花链环网的第一通信方向的i-1个采集前端单元31集成在所述新能源汽车的第一电池板内,沿所述菊花链环网的第二通信方向的N-i+1个采集前端单元31集成在所述新能源汽车的第二电池板内;所述第一电池板与所述第二电池板之间通过双绞线连接;通过选取第i个采集前端单元31作为所述菊花链环网在第一时间段的通信断点,可以使得主控芯片MCU同时访问到所述第一电池板与所述第二电池板内的信息。
其中,所述桥接芯片BRIDGE还作为电压隔离芯片,所述桥接芯片BRIDGE与所述主控芯片MCU处于低压系统,每个采集前端单元31均处于高压系统中,其中第i-1个采集前端单元31对应耦接至所述第一电池板中电压最高的电池组,第i个采集前端单元31对应耦接至所述第二电池板中电压最高的电池组。
综上所述,本发明提供的菊花链环网的通信方法,通过选取第i个前端单元作为菊花链环网在第一时间段的通信断点;将第i-1个与第i个前端单元之间的通信断开;在第一时间段向菊花链中的第1个与第N个前端单元发送隔离通信数据编码信号;从第1个前端单元开始,沿菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个到第i-1个前端单元内的数据;同时从第N个前端单元开始,沿菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个到第i个前端单元内的数据;在超出第一时间段后,恢复第i-1个与第i个前端单元之间的通信;从而本发明可以依据需要在菊花链环网中配置断点机制,在存在通信断点时,可以同时沿两个通信方向访问菊花链环网,提高了系统的通信速度,同时还避免了菊花链环网出现通信数据碰撞的问题。
本发明提供的电池管理系统以及新能源汽车,采用了上述的菊花链环网的通信方法,通过主控芯片耦接至桥接芯片,桥接芯片与N个采集前端单元首尾相接,每个采集前端单元对应耦接至一电池组的方式,使得主控芯片在第一时间段控制第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信断开,并通过桥接芯片的两个端口开始依次访问N个采集前端单元内的数据;且在第二时间段恢复第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信,从而本发明在确保设备正常工作情况下,在不需要访问菊花链环网时,恢复前端单元之间的通信,在需要访问菊花链环网时,在菊花链环网中设置通信断点,在提高了系统的通信速度的同时,还避免了菊花链环网出现通信数据碰撞的问题。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (12)

1.一种菊花链环网的通信方法,其特征在于,所述菊花链环网包括依次电性连接的N个前端单元,其中的N为大于1的整数;所述方法包括:
选取第i个前端单元作为所述菊花链环网在第一时间段的通信断点,其中,i为整数且1<i<N;
将第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信断开;
在第一时间段向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送隔离通信数据编码信号;
从第1个前端单元开始,沿所述菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个前端单元到第i-1个前端单元内的数据;同时从第N个前端单元开始,沿所述菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个前端单元到第i个前端单元内的数据;
在超出第一时间段后,恢复第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信。
2.根据权利要求1所述的菊花链环网的通信方法,其特征在于,所述前端单元包括第一端口以及第二端口。
3.根据权利要求2所述的菊花链环网的通信方法,其特征在于,将第i-1个前端单元与第i个前端单元之间的通信断开,包括:
禁止第i-1个前端单元的第二端口传递沿所述菊花链环网的第一通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号;
禁止第i个前端单元的第一端口传递沿所述菊花链环网的第二通信方向传输的所述隔离通信数据编码信号。
4.根据权利要求3所述的菊花链环网的通信方法,其特征在于,所述隔离通信数据编码信号包括唤醒信号与访问请求信号,其中,在第一时间段向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送所述隔离通信数据编码信号,包括:
向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送所述唤醒信号,且所述唤醒信号依次从第1个前端单元传输到第i-1个前端单元以及依次从第N个前端单元传输到第i个前端单元,以依次唤醒所述菊花链环网中的所述N个前端单元;
在唤醒所述N个前端单元后,向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送所述访问请求信号。
5.根据权利要求4所述的菊花链环网的通信方法,其特征在于,在唤醒所述N个前端单元后且在向菊花链中的第1个前端单元与第N个前端单元发送访问请求信号之前,还包括:
基于接收到所述唤醒信号的端口,确定传递所述隔离通信数据编码信号的方向。
6.根据权利要求5所述的菊花链环网的通信方法,其特征在于,所述基于接收到所述唤醒信号的端口,确定传递所述隔离通信数据编码信号的方向,具体包括:
若所述前端单元的第一端口接收到所述唤醒信号,则判断传递所述隔离通信数据编码信号的方向为所述菊花链环网的第一通信方向;
若所述前端单元的第二端口接收到所述唤醒信号,则判断传递所述隔离通信数据编码信号的方向为所述菊花链环网的第二通信方向。
7.一种电池管理系统,用于实现权利要求1至6任一项所述的菊花链环网的通信方法,其特征在于,包括:主控芯片、桥接芯片、N个采集前端单元以及N个电池组,其中的N为大于1的整数;
所述主控芯片耦接至所述桥接芯片,所述桥接芯片与所述N个采集前端单元首尾相接,组成菊花链环网;其中:
每个采集前端单元对应耦接至一电池组,用于检测对应的电池组的每节电池的当前状态参数;
所述主控芯片用于在第一时间段控制第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信断开,并通过所述桥接芯片的两个端口开始依次访问所述N个采集前端单元内的数据;且在第二时间段恢复第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信,其中,i为整数且1<i<N;
所述桥接芯片用于将所述主控芯片发送的信号转换为隔离通信数据编码信号。
8.根据权利要求7所述的电池管理系统,其特征在于,所述主控芯片在第一时间段具体用于:
设置第i个采集前端单元作为所述菊花链环网的通信断点,以断开第i-1个采集前端单元与第i个采集前端单元之间的通信;并向所述桥接芯片发送接口信号,通过所述桥接芯片沿所述菊花链环网的第一通信方向依次读取从第1个采集前端单元到第i-1个采集前端单元内的数据,且沿所述菊花链环网的第二通信方向依次读取从第N个采集前端单元到第i个采集前端单元内的数据。
9.根据权利要求7所述的电池管理系统,其特征在于,还包括电源管理芯片;
所述电源管理芯片的第一端耦接至所述桥接芯片,其第二端耦接至所述主控芯片。
10.根据权利要求9所述的电池管理系统,其特征在于,所述采集前端单元还具体用于:对所述电池组进行故障检测,且在检测到故障时,向当前通信方向的反方向传递所述告警信号至所述电源管理芯片和主控芯片。
11.根据权利要求10所述的电池管理系统,其特征在于,所述电源管理芯片被配置用于在接收到所述告警信号后,唤醒主控芯片;同时桥接芯片传递故障信息至所述主控芯片。
12.一种设备,其特征在于,包括权利要求7-11任一项所述的电池管理系统。
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