[实用新型]一种通信基站的锂电池管理系统有效
| 申请号: | 201721160853.7 | 申请日: | 2017-09-11 |
| 公开(公告)号: | CN207303273U | 公开(公告)日: | 2018-05-01 |
| 发明(设计)人: | 于磊;韵煜中;张晓峰;罗成;李曙光;曾琦良 | 申请(专利权)人: | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42;H02H7/18 |
| 代理公司: | 深圳市凯达知识产权事务所44256 | 代理人: | 王琦 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市福田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 通信 基站 锂电池 管理 系统 | ||
1.一种通信基站的锂电池管理系统,其特征在于所述系统包括有微处理器单元、数据采集电路、均衡控制单元、均衡保护单元、数据存储单元、通信单元、上位机监测单元,所述数据采集电路、均衡控制单元、均衡保护单元、数据存储单元、通信单元、上位机监测单元分别连接于微处理器单元。
2.如权利要求1所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于数据采集电路主要用于采集电池工作时相关的数据,所述数据采集电路包括有电池电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路;且还具有ADC变换电路。
3.如权利要求2所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于所述微处理器单元为STM32F103C8T6微处理器,所述ADC变换电路集成于STM32F103C8T6微处理器内。
4.如权利要求3所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于电池电压检测电路为传统的电阻分压方式,设置电阻阻值比例。
5.如权利要求4所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于所述电压检测电路中运放采用LM358芯片,前级为差分输入电路,后级为一个RC滤波处理和电压跟随电路。
6.如权利要求5所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于电流检测电路通采用霍尔传感器,用型号为LTS6-NP的霍尔传感器来测量电流。
7.如权利要求6所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在所述温度检测电路采用温度传感器LM35来对电池进行温度数据采集;LM35只有3个引脚,分别为供电电源脚、地以及信号输出脚,信号输出脚直接与微处理器采集端口相连。
8.如权利要求1所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于所述均衡电路实现均衡控制单元及均衡保护单元的功能;每节电池都处在一个全桥逆变电路中,其中的开关管由互补的PWM方波驱动,电池间能量通过飞渡电容把电压高的电池的能量转移到电压低的电池中,直到电池能量平衡。
9.如权利要求8所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于所述均衡电路中的MOS管通过驱动电路进行驱动,其中,OC1A和OC1B为微处理器单元输出的2路互补的PWM信号,Q1_G和Q2_G分别为全桥逆变电路高半桥MOS管的栅极,Q1_S和Q2_S为高半桥MOS管的源极,Q4_G和Q3_G为低半桥的栅极;当OC1A为高电平,OC1B为低电平时,Q43三极管导通,C17放电,由于电容C17的自举作用,Q1_G的电压高于Q1_S,MOS管Q1导通,由于电容自举作用,Q1_G的电压为VCC的两倍左右,故需要经过稳压管D21使Q4_G的电压与VCC相等,此时Q4也导通。
10.如权利要求1所述的通信基站的锂电池管理系统,其特征在于所述系统,还包括有电池保护电路,所述电池保护电路包括有两个驱动芯片TC4420及Q1、Q2,当正常工作时,STM32输出电平经过驱动芯片后输出的CO与DO为低电平,此时Q1,Q2导通,M1,M2导通,电池组可以正常充放电;当微处理器单元检测到单节电池电压或者总电压过压时,此时CO电平为高电平,DO为低电平,Q1,M1截止,Q2,M2导通,电池组此时禁止进行充电;当检测到单节电池电压或者总电压欠压时,CO为低电平,DO为高电平,此时M2截止,M1导通,电池组禁止进行放电。
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