CN214174575U - 一种基于模拟电子开关的电池组检测电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了电池组检技术领域的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,包括:第一检测电路、第二检测电路和输出电路,所述第二检测电路连接至所述第一检测电路,所述输出电路连接至所述第一检测电路和第二检测电路上;所述第一检测电路包括:第一集成电路,所述第一集成电路上的A2、A1和A0端口均虚拟接地,组成模拟电子开关;第一电容,所述第一电容的一端连接至第一集成电路的电源正接口上,所述第一电容的另一端电源接地,第二电容,所述第二电容的一端连接至第一集成电路的电源负接口上,本实用新型用于电池组检测,通过利用模拟电子开关对电池组的检测通道进行选通,降低检测成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及电池组检测技术领域,具体为一种基于模拟电子开关的电池组检测电路。
背景技术
电池指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正极、负极之分。随着科技的进步,电池泛指能产生电能的小型装置。如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。
电池组,是指分串联和并联,并联的电池组要求每个电池电压相同,输出的电压等于一个电池的电压,并联电池组能提供更强的电流.串联电池组没有过多的要求,现有的电池组多是串联而成。
由于电池组是由多节蓄电池串联形成,所以要对电池组里的每一节电池进行检测的话,需要对检测通道进行隔离,这极大增加了检测成本。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,以解决上述背景技术中提出的由于电池组是由多节蓄电池串联形成,所以要对电池组里的每一节电池进行检测的话,需要对检测通道进行隔离,这极大增加了检测成本的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,包括:第一检测电路、第二检测电路和输出电路,所述第二检测电路连接至所述第一检测电路,所述输出电路连接至所述第一检测电路和第二检测电路上;
所述第一检测电路包括:
第一集成电路,所述第一集成电路上的A2、A1和A0端口均虚拟接地,组成模拟电子开关;
第一电容,所述第一电容的一端连接至第一集成电路的电源正接口上,所述第一电容的另一端电源接地;
第二电容,所述第二电容的一端连接至第一集成电路的电源负接口上,所述第二电容的另一端与第一集成电路上的接地端口连接,并且电源接地;
第一电阻,所述第一电阻连接至所述第一集成电路上的EN端口,所述第一电阻的另一端电源接地;
第二检测电路包括:
第二集成电路,所述第二集成电路上的A2、A1和A0均虚拟接地,组成模拟电子开关,所述第二集成电路上的A2端口通过开关与所述第一集成电路上的EN端口连接;
第三电容,所述第三电容连接至所述第二集成电路的电源正接口上,所述第三电容的另一端电源接地;
第四电容,所述第四电容连接至所述第二集成电路的电源负接口上,所述第四电容的另一端连接至所述第二集成电路的接地端口,并且电源接地;
第二电阻,所述第二电阻连接至第二集成电路的EN端口上,第二电阻的另一端电源接地。
优选的,所述输出电路包括:
运算放大器,所述运算放大器内包括两个放大电路;
第三电阻,所述第三电阻连接至所述运算放大器上左侧放大电路的输出端;
第四电阻,所述第四电阻连接至所述运算放大器上左侧放大电路的负极上,所述第四电阻与所述第三电阻相连;
第五电阻,所述第五电阻连接至所述运算放大器上左侧放大电路的正极上;
第五电容,所述第五电容连接至所述运算放大器上的-Vs端口上;
第六电阻,所述第六电阻连接至所述运算放大器上右侧放大电路的正极上,所述第六电阻与所述第五电容连接,并且电源接地;
第七电阻,所述第七电阻连接至所述运算放大器上右侧放大电路的负极上,所述第七电阻与所述第三电阻连接,所述第七电阻的另一端连接至所述运算放大器上右侧放大电路的输出端上;
第六电容,所述第六电容连接至所述运算放大器上的+Vs端口上,所述第六电容的另一端电源接地。
优选的,所述第一集成电路和所述第二集成电路均为MAX308ESE集成电路。
优选的,所述第一电容、所述第二电容、所述第三电容、所述第四电容、所述第五电容和所述第六电容均为0603-100nf电容。
优选的,所述第一电阻和所述第二电阻均为0603-1K电阻。
优选的,所述运算放大器为TL082ID运算放大器。
优选的,所述第三电阻和所述第七电阻均为10K1%电阻,所述第四电阻为1.5K电阻,所述第五电阻为1.82K1%电阻,所述第六电阻为5.25K电阻。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型用于电池组检测,通过利用模拟电子开关对电池组的检测通道进行选通,降低检测成本。
附图说明
图1为本实用新型电路示意图;
图2为本实用新型第一检测电路示意图;
图3为本实用新型第二检测电路示意图;
图4为本实用新型输出电路示意图。
图中:100第一检测电路、200第二检测电路、300输出电路、U4第一集成电路、C27第一电容、C25第二电容、R5第一电阻、U5第二集成电路、C28第三电容、C26第四电容、R6第二电阻、U3运算放大器、R49第三电阻、R17第四电阻、R14第五电阻、C34第五电容、R22第六电阻、R63第七电阻、C31第六电容。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型提供一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,用于电池组检测,通过利用模拟电子开关对电池组的检测通道进行选通,降低检测成本,请参阅图1,包括:第一检测电路100、第二检测电路200、输出电路300、第一集成电路U4、第一电容C27、第二电容C25、第一电阻R5、第二集成电路U5、第三电容C28、第四电容C26、第二电阻R6、运算放大器U3、第三电阻R49、第四电阻R17、第五电阻R14、第五电容C34、第六电阻R22、第七电阻R63和第六电容C31;
请再次参阅图1,第二检测电路200连接至第一检测电路100,输出电路300连接至第一检测电路100和第二检测200电路上;
请参阅图1-2,第一检测电路100包括:
第一集成电路U4上的A2、A1和A0端口均虚拟接地,组成模拟电子开关,第一集成电路U4为MAX308ESE集成电路,第一集成电路U4上的NO端口与电池组连接,第一集成电路U4上EN/A2/A1/A0是模拟电子开关的控制端,EN控制使能端,A2/A1/A0控制通道,例如,A0为高电平,A2/A1为低电平时,NO2A所对应的信号将会从COM端输出,A2/A1/A0组成的二进制数就对应的是选通的通道;
第一电容C27的一端连接至第一集成电路U4的电源正接口上,第一电容C27的另一端电源接地,第一电容C27为0603-100nf电容;
第二电容C25的一端连接至第一集成电路U4的电源负接口上,第二电容C25的另一端与第一集成电路U4上的接地端口连接,并且电源接地,第二电容C25为0603-100nf电容;
第一电阻R5连接至第一集成电路U4上的EN端口,第一电阻R5的另一端电源接地,第一电阻R5为0603-1K电阻;
请参阅图1-3,第二检测电路200包括:
第二集成电路U5上的A2、A1和A0均虚拟接地,组成模拟电子开关,第二集成电路U5上的A2端口通过开关与第一集成电路U4上的EN端口连接,第二集成电路U5为MAX308ESE集成电路,第二集成电路U5上的NO端口与电池组连接,第二集成电路U5上的EN/A2/A1/A0是模拟电子开关的控制端,EN控制使能端,A2/A1/A0控制通道,例如,A0为高电平,A2/A1为低电平时,NO2A所对应的信号将会从COM端输出,A2/A1/A0组成的二进制数就对应的是选通的通道;
第三电容C28连接至第二集成电路U5的电源正接口上,第三电容C28的另一端电源接地,第三电容C28为0603-100nf电容;
第四电容C26连接至第二集成电路U5的电源负接口上,第四电容C26的另一端连接至第二集成电路U5的接地端口,并且电源接地,第四电容C26为0603-100nf电容;
第二电阻R6连接至第二集成电路U5的EN端口上,第二电阻R6的另一端电源接地,第二电阻R6为为0603-1K电阻;
请参阅图1-4,输出电路300包括:
运算放大器U3内包括两个放大电路,运算放大器U3为TL082ID运算放大器;
第三电阻R49连接至运算放大器U3上左侧放大电路的输出端,第三电阻R49为10K1%电阻;
第四电阻R17连接至运算放大器U3上左侧放大电路的负极上,第四电阻R17与第三电阻R49相连,第四电阻R17为1.5K电阻;
第五电阻R14连接至运算放大器U3上左侧放大电路的正极上,第五电阻R14为1.82K1%电阻;
第五电容C34连接至运算放大器U3上的-Vs端口上,第五电容C34为0603-100nf电容;
第六电阻R22连接至运算放大器U3上右侧放大电路的正极上,第六电阻R22与第五电容C34连接,并且电源接地,第六电阻R22为5.25K电阻;
第七电阻R63连接至运算放大器U3上右侧放大电路的负极上,第七电阻R63与第三电阻R49连接,第七电阻R63的另一端连接至运算放大器U3上右侧放大电路的输出端上,第七电阻R63为10K1%电阻;
第六电容C31连接至运算放大器U3上的+Vs端口上,第六电容C31为0603-100nf电容,
实施例,下方表格展示的是一组电池组,那么第一节电池的负极是IN1,正极是IN2,但对于第二节电池,负极是IN2,正极是IN3,如表一所示
那么要检测第一节电池时,则利用模拟电子开关将IN1和IN2选通,要检测第二节电池时,则利用模拟电子开关将IN3和IN2选通,选通的信号经过放大器比较出电位差再传输到AD芯片进行检测。
虽然在上文中已经参考实施例对本实用新型进行了描述,然而在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本实用新型所披露的实施例中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (7)
1.一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:包括:第一检测电路(100)、第二检测电路(200)和输出电路(300),所述第二检测电路(200)连接至所述第一检测电路(100),所述输出电路(300)连接至所述第一检测电路(100)和第二检测电路(200)上;
所述第一检测电路(100)包括:
第一集成电路(U4),所述第一集成电路(U4)上的A2、A1和A0端口均虚拟接地,组成模拟电子开关;
第一电容(C27),所述第一电容(C27)的一端连接至第一集成电路(U4)的电源正接口上,所述第一电容(C27)的另一端电源接地;
第二电容(C25),所述第二电容(C25)的一端连接至第一集成电路(U4)的电源负接口上,所述第二电容(C25)的另一端与第一集成电路(U4)上的接地端口连接,并且电源接地;
第一电阻(R5),所述第一电阻(R5)连接至所述第一集成电路(U4)上的EN端口,所述第一电阻(R5)的另一端电源接地;
第二检测电路(200)包括:
第二集成电路(U5),所述第二集成电路(U5)上的A2、A1和A0均虚拟接地,组成模拟电子开关,所述第二集成电路(U5)上的A2端口通过开关与所述第一集成电路(U4)上的EN端口连接;
第三电容(C28),所述第三电容(C28)连接至所述第二集成电路(U5)的电源正接口上,所述第三电容(C28)的另一端电源接地;
第四电容(C26),所述第四电容(C26)连接至所述第二集成电路(U5)的电源负接口上,所述第四电容(C26)的另一端连接至所述第二集成电路(U5)的接地端口,并且电源接地;
第二电阻(R6),所述第二电阻(R6)连接至第二集成电路(U5)的EN端口上,第二电阻(R6)的另一端电源接地。
2.根据权利要求1所述的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:所述输出电路(300)包括:
运算放大器(U3),所述运算放大器(U3)内包括两个放大电路;
第三电阻(R49),所述第三电阻(R49)连接至所述运算放大器(U3)上左侧放大电路的输出端;
第四电阻(R17),所述第四电阻(R17)连接至所述运算放大器(U3)上左侧放大电路的负极上,所述第四电阻(R17)与所述第三电阻(R49)相连;
第五电阻(R14),所述第五电阻(R14)连接至所述运算放大器(U3)上左侧放大电路的正极上;
第五电容(C34),所述第五电容(C34)连接至所述运算放大器(U3)上的-Vs端口上;
第六电阻(R22),所述第六电阻(R22)连接至所述运算放大器(U3)上右侧放大电路的正极上,所述第六电阻(R22)与所述第五电容(C34)连接,并且电源接地;
第七电阻(R63),所述第七电阻(R63)连接至所述运算放大器(U3)上右侧放大电路的负极上,所述第七电阻(R63)与所述第三电阻(R49)连接,所述第七电阻(R63)的另一端连接至所述运算放大器(U3)上右侧放大电路的输出端上;
第六电容(C31),所述第六电容(C31)连接至所述运算放大器(U3)上的+Vs端口上,所述第六电容(C31)的另一端电源接地。
3.根据权利要求2所述的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:所述第一集成电路(U4)和所述第二集成电路(U5)均为MAX308ESE集成电路。
4.根据权利要求3中所述的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:所述第一电容(C27)、所述第二电容(C25)、所述第三电容(C28)、所述第四电容(C26)、所述第五电容(C34)和所述第六电容(C31)均为0603-100nf电容。
5.根据权利要求4所述的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:所述第一电阻(R5)和所述第二电阻(R6)均为0603-1K电阻。
6.根据权利要求5所述的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:所述运算放大器(U3)为TL082ID运算放大器。
7.根据权利要求6所述的一种基于模拟电子开关的电池组检测电路,其特征在于:所述第三电阻(R49)和所述第七电阻(R63)均为10K1%电阻,所述第四电阻(R17)为1.5K电阻,所述第五电阻(R14)为1.82K1%电阻,所述第六电阻(R22)为5.25K电阻。
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