CN205920203U - 一种锂电池老化检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种锂电池老化检测装置包括:主控单元,用于读取电池充放电次数及电池剩余容量的电池读取模块,用于判断电池是否处于充电状态的充电检测模块,用于计算当前电池充电电量及剩余电量的电池容量检测模块,用于计算当前电池老化状态的电池老化检测模块,用于与待测电池连接的连接模块,用于采集电压参数及电流参数的采集模块,用于显示电压参数及电流参数的显示模块,用于存储电压参数及电流参数的存储模块,用于主控单元与上位机通讯的通讯模块;所述主控单元分别与电池读取模块、电池容量检测模块、电池老化检测模块、连接模块、采集模块、显示模块以及存储模块控制连接。本实用新型具有结构简单,检测精度高,成本低廉等特点。
Description
【技术领域】
本实用新型涉及电池检测技术领域,特别涉及一种锂电池老化检测装置。
【背景技术】
锂电池是性能卓越的新一代绿色高能电池,因其具有高电压、高容量、低消耗、无记忆效应、无公害、体积小、内阻小、自放电少、循环次数多等特点。而广泛应用于纯电动汽车、混合动力装置、插电式混合动力汽车以及船舶、轨道交通、太阳能、风力发电系统等众多民用及军事领域。尤其是随着电动汽车的发展,对锂电池性能的要求越来越高。
当前,检测电池老化程度的方法一般是大电流完全放电法。该方法需要通过对电池采取完全充放电的操作来测量电池的实际容量,整个测量的过程不仅耗费时间,而且测量操作本身加剧了电池的老化。
【发明内容】
综上所述,本实用新型主要的目的是为了解决现有电池老化检测过慢且不够精确的技术问题,而提供一种锂电池老化检测装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种锂电池老化检测装置,所述装置包括:用于发送控制指令的主控单元,用于读取电池充放电次数及电池剩余容量的电池读取模块,用于判断电池是否处于充电状态的充电检测模块,用于计算当前电池充电电量及剩余电量的电池容量检测模块,用于根据充电电量及剩余电量计算当前电池老化状态的电池老化检测模块,用于在接收到电池老化检测请求后建立与待测电池连接的连接模块,用于采集电池充放电测试的电压参数及电流参数的采集模块,用于显示电压参数及电流参数的显示模块,用于存储电压参数及电流参数的存储模块,以及用于实现主控单元与上位机之间通讯的通讯模块;所述主控单元分别与电池读取模块、充电检测模块、电池容量检测模块、电池老化检测模块、连接模块、采集模块、显示模块以及存储模块控制连接。
所述锂电池老化检测装置还包括:充放电电路,其连接于主控单元与被测电池之间,用于使与电池型号相对应的充放电参数对锂电池充放电。
所述充放电电路包括:用于对被测锂电池充电的充电电路,以及用于对被测锂电池放电的放电电路。
所述锂电池老化检测装置还包括:开关模块,所述开关模块分别与充电电路、放电电路及主控单元连接,用于将所述充电电路及放电电路接入电路。
所述锂电池老化检测装置还包括:控制按钮,其与主控单元连接,用于输入充放电指令。
所述存储模块可为SD存储卡、MICRO SD存储卡、MMC存储卡中的一种。
本实用新型所产生的有益效果在于:通过采用上述技术方案,本实用新型通过采集被测电池充放电时的电池参数确定该被测电池的老化程度。在检测的过程中,信号采集单元可以实时地对被测电池的电压及电流信号进行高精度的测量,并将测量结果反馈给主控单元,主控单元根据该电压和电流参数确定电池的老化程度,在该检测过程中,无需对被测电池进行完全充电和完全放电,缩短了检测时间,并且实时采集电压信号和电流信号,采集到的电流参数的准确度高,从而使得确定的电池老化数据的准确度高。
【附图说明】
图1是本实用新型的整体结构框图。
【具体实施方式】
下列实施例是对本实用新型的进一步解释和补充,对本实用新型不会构成任何限制。
如图1所示,本实用新型的一种锂电池老化检测装置包括:用于发送控制指令的主控单元1,用于读取电池充放电次数及电池剩余容量的电池读取模块2,用于判断电池是否处于充电状态的充电检测模块3,用于计算当前电池充电电量及剩余电量的电池容量检测模块4,用于根据充电电量及剩余电量计算当前电池老化状态的电池老化检测模块5,用于在接收到电池老化检测请求后建立与待测电池连接的连接模块6,用于采集电池充放电测试的电压参数及电流参数的采集模块7,用于显示电压参数及电流参数的显示模块8,用于存储电压参数及电流参数的存储模块9,以及用于实现主控单元1与上位机之间通讯的通讯模块10;所述主控单元1分别与电池读取模块2、充电检测模块3、电池容量检测模块4、电池老化检测模块5、连接模块6、采集模块7、显示模块8以及存储模块9控制连接。
进一步地,所述锂电池老化检测装置还包括:充放电电路10,其连接于主控单元1与被测电池之间,用于使与电池型号相对应的充放电参数对锂电池充放电。具体地,所述充放电电路11包括:用于对被测锂电池充电的充电电路12,以及用于对被测锂电池放电的放电电路13。
进一步地,所述锂电池老化检测装置还包括:开关模块14,所述开关模块分别与充电电路、放电电路及主控单元1连接,用于将所述充电电路11及放电电路12接入电路。
进一步地,所述锂电池老化检测装置还包括:控制按钮15,其与主控单元连接,用于输入充放电指令。
进一步地,所述存储模块9可为SD存储卡、MICRO SD存储卡、MMC存储卡中的一种。
尽管通过以上实施例对本实用新型进行了揭示,但是本实用新型的范围并不局限于此,在不偏离本实用新型构思的条件下,以上各构件可用所属技术领域人员了解的相似或等同元件来替换。
Claims (6)
1.一种锂电池老化检测装置,其特征在于,所述装置包括:用于发送控制指令的主控单元(1),用于读取电池充放电次数及电池剩余容量的电池读取模块(2),用于判断电池是否处于充电状态的充电检测模块(3),用于计算当前电池充电电量及剩余电量的电池容量检测模块(4),用于根据充电电量及剩余电量计算当前电池老化状态的电池老化检测模块(5),用于在接收到电池老化检测请求后建立与待测电池连接的连接模块(6),用于采集电池充放电测试的电压参数及电流参数的采集模块(7),用于显示电压参数及电流参数的显示模块(8),用于存储电压参数及电流参数的存储模块(9),以及用于实现主控单元(1)与上位机之间通讯的通讯模块(10);所述主控单元(1)分别与电池读取模块(2)、充电检测模块(3)、电池容量检测模块(4)、电池老化检测模块(5)、连接模块(6)、采集模块(7)、显示模块(8)以及存储模块(9)控制连接。
2.根据权利要求1所述的锂电池老化检测装置,其特征在于,所述锂电池老化检测装置还包括:充放电电路(11),其连接于主控单元(1)与被测电池之间,用于使与电池型号相对应的充放电参数对锂电池充放电。
3.根据权利要求1所述的锂电池老化检测装置,其特征在于,所述充放电电路(11)包括:用于对被测锂电池充电的充电电路(12),以及用于对被测锂电池放电的放电电路(13)。
4.根据权利要求1所述的锂电池老化检测装置,其特征在于,所述锂电池老化检测装置还包括:开关模块(14),所述开关模块分别与充电电路、放电电路及主控单元(1)连接,用于将所述充电电路(11)及放电电路(12)接入电路。
5.根据权利要求1所述的锂电池老化检测装置,其特征在于,所述锂电池老化检测装置还包括:控制按钮(15),其与主控单元连接,用于输入充放电指令。
6.根据权利要求1所述的锂电池老化检测装置,其特征在于,所述存储模块(9)可为SD存储卡、MICRO SD存储卡、MMC存储卡中的一种。
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CN201620946695.7U CN205920203U (zh) | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 一种锂电池老化检测装置 |
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CN201620946695.7U CN205920203U (zh) | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 一种锂电池老化检测装置 |
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CN205920203U true CN205920203U (zh) | 2017-02-01 |
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Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN201620946695.7U Active CN205920203U (zh) | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 一种锂电池老化检测装置 |
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---|---|---|---|---|
CN107394835A (zh) * | 2017-07-20 | 2017-11-24 | 北京伊电园网络科技有限公司 | 一种数据传输的方法、电池装置以及微控制装置 |
CN108445419A (zh) * | 2018-05-23 | 2018-08-24 | 深圳市锋哲电子有限公司 | 一种测试锂电池组的方法和老化测试设备 |
CN110596613A (zh) * | 2019-09-18 | 2019-12-20 | 福建云众动力科技有限公司 | 一种锂电池老化工具及其检测方法 |
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2016
- 2016-08-26 CN CN201620946695.7U patent/CN205920203U/zh active Active
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