CN203616454U - 一种高精度bms单体电压采集电路 - Google Patents

一种高精度bms单体电压采集电路 Download PDF

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CN203616454U CN201320849456.6U CN201320849456U CN203616454U CN 203616454 U CN203616454 U CN 203616454U CN 201320849456 U CN201320849456 U CN 201320849456U CN 203616454 U CN203616454 U CN 203616454U
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bms
voltage acquisition
max17823
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acquisition circuit
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刘飞
文锋
阮旭松
王占国
郑立东
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Huizhou Epower Electronics Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种高精度BMS单体电压采集电路,包括与电池单体连接的电压采集线,电压采集线的另一端集成一个插接端口,与BMS从控盒的插接端口想适配,所述单体电压采集电路采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,所述BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接MAX17823芯片,MAX17823芯片的输出端口还通过CAN总线连接到上位机。本实用新型采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,电压测量误差一致性较高,且MAX17823具有强大的诊断功能,增强可靠性。

Description

一种高精度BMS单体电压采集电路
技术领域
本实用新型涉及电池管理系统,特别涉及一种高精度BMS单体电压采集电路。
背景技术
目前在电池管理系统(简称BMS)中常使用LTC6802或LTC6803芯片进行单体电压采集,随着被检测电压的升高,该芯片的误差会变大。常温下,被检测电池电压在2~3V之间时,检测误差在2mV之内;检测电压在3~4V之间时,误差在3.7mV之内;检测电压在4~5V之间时,误差在6mV之内。
且在不同的环境温度下,所检测的电压误差也不尽相同。高温85℃下检测精度比较高,低温下-40℃下和常温下检测精度基本相同。在高温时检测误差比较小,如在85℃时,被检测电压在2~4V之间时,检测误差在2mV之内;被检测电压在4~5V时,检测误差在4.5mV之内,比常温下要小。低温下(如-15℃以下)和常温下检测误差基本相同。
目前的电压检测芯片可靠性也较差,功能比较单一。目前芯片只具有短路故障检测和连接错误检测功能。
实用新型内容
为克服上述现有技术的缺陷与不足,本实用新型提供一种高精度BMS单体电压采集电路。
本实用新型采用的技术方案是:
一种高精度BMS单体电压采集电路, 包括与电池单体连接的电压采集线,电压采集线的另一端集成一个插接端口,与BMS从控盒的插接端口想适配,所述单体电压采集电路采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,所述BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接MAX17823芯片,MAX17823芯片的输出端口还通过CAN总线连接到上位机。
优选的,高精度BMS单体电压采集电路还包括温度采集模块,所述温度采集模块的温度采集线分别连接到MAX17823芯片的各C引脚;BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接到MAX17823芯片的各SW引脚。
本实用新型所述的高精度BMS单体电压采集电路,采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,实际测得MAX17823在-40℃-105℃之间的电压测量误差一致性较高,均在4mV以内,精度较高。MAX17823具有强大的诊断功能,包括完善的FMEA诊断,如可诊断Cn漏电流故障、Cn与SWn之间的短路故障、均衡开关开路故障、均衡开关短路故障、HVMUX 开关开路故障、HVMUX开关短路故障、电平移动放大器偏移故障、MUX 序列故障、ADC数据通道故障、ADC零输出故障、ADC全范围输出故障、ADC参考电压故障、辅助模拟通道开路故障、晶振频率故障等。增强可靠性;内部均衡电流最高可达250mA。
附图说明
图1是本实用新型所述的高精度BMS单体电压采集电路的原理框图;
图2是本实用新型所述的MAX17823芯片的引脚功能示意图。 
具体实施方式
为了便于本领域技术人员理解,下面将结合附图以及实施例对本实用新型进行进一步详细描述。
如图1所示,是本实用新型所采用的MAX17823芯片的引脚功能示意图。
如图2是本实用新型所揭示的高精度BMS单体电压采集电路,包括与电池单体连接的电压采集线,电压采集线的另一端集成一个插接端口,与BMS从控盒的插接端口想适配,所述单体电压采集电路采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,所述BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接MAX17823芯片,MAX17823芯片的输出端口还通过CAN总线连接到上位机。电压采集电路还包括温度采集模块,所述温度采集模块的温度采集线分别连接到MAX17823芯片的各C引脚;BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接到MAX17823芯片的各SW引脚;14、15、16引脚为输出引脚。
本实用新型所述的高精度BMS单体电压采集电路,采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,实际测得MAX17823在-40℃-105℃之间的电压测量误差一致性较高,均在4mV以内,精度较高。MAX17823具有强大的诊断功能,包括完善的FMEA诊断,如可诊断Cn漏电流故障、Cn与SWn之间的短路故障、均衡开关开路故障、均衡开关短路故障、HVMUX 开关开路故障、HVMUX开关短路故障、电平移动放大器偏移故障、MUX 序列故障、ADC数据通道故障、ADC零输出故障、ADC全范围输出故障、ADC参考电压故障、辅助模拟通道开路故障、晶振频率故障等。增强可靠性;内部均衡电流最高可达250mA。
以上为本实用新型的具体实现方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些显而易见的替换形式均属于本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种高精度BMS单体电压采集电路, 包括与电池单体连接的电压采集线,电压采集线的另一端集成一个插接端口,与BMS从控盒的插接端口想适配,其特征在于:所述单体电压采集电路采用MAX17823芯片对电池状态信息进行测试、转换,并进行暂时存储,所述BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接MAX17823芯片,MAX17823芯片的输出端口还通过CAN总线连接到上位机。
2.根据权利要求1所述的高精度BMS单体电压采集电路:其特征在于:还包括温度采集模块,所述温度采集模块的温度采集线分别连接到MAX17823芯片的各C引脚;BMS从控盒的插接端口通过隔离电路连接到MAX17823芯片的各SW引脚。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104267356A (zh) * 2014-10-29 2015-01-07 国家电网公司 电池组检测辅助通道装置
CN106080251A (zh) * 2016-08-05 2016-11-09 合肥工业大学 具有完备故障自诊断功能的电动汽车动力电池管理系统

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