[发明专利]一种基于STM32测量锂电池剩余电量(SOC)的电路在审
申请号: | 201911403365.8 | 申请日: | 2020-03-13 |
公开(公告)号: | CN111157905A | 公开(公告)日: | 2020-05-15 |
发明(设计)人: | 许晓平;张鑫 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | G01R31/388 | 分类号: | G01R31/388;G01R31/36 |
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地址: | 650093 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 stm32 测量 锂电池 剩余 电量 soc 电路 | ||
本发明公开了一种基于STM32测量锂电池剩余电量(State of Charge)的电路,主要包括:测量电路、STM32芯片、FLASH芯片、LCD液晶屏以及供电电路。测量电路一端连接锂电池充、放电回路,一端连接STM32芯片引脚。STM32芯片用于测量锂电池剩余电量(SOC)程序的运行。FLASH芯片连接STM32芯片的输出端,用于系统掉电时保存当前锂电池电量值。LCD液晶屏接STM32芯片输出端,用于显示当前锂电池剩余电量(SOC)。供电电路给STM32芯片、FLASH芯片、LCD液晶屏供电。先使用STM32的ADC测量分别串联在锂电池充电、放电回路的两个定值电阻电压值,然后间接得到两个回路的电流并对电流进行滤波,最后两路电流对时间进行积分并作差得到锂电池剩余电量(SOC)。
技术领域
本发明涉及测量技术领域,具体涉及一种基于STM32测量锂电池剩余电量(SOC)的电路。
背景技术
锂电池从出现到今天一直充当着能量存储的重要角色,当今社会几乎各行各业都有锂电池的应用,锂电池剩余电量(SOC)测量系统承担着锂电池剩余电量(SOC)数据测量、显示、传递等功能,锂电池(SOC)测量系统的精度很大程度上影响着锂电池寿命。当今结构简单的测量电路无法准确的得到锂电池(SOC)的数值,较为精准的锂电池(SOC)测量电路的电路结构又过于复杂。于是,设计一种电路解决以上问题。
发明内容
本发明在于提供一种基于STM32测量锂电池剩余电量(SOC)的电路,解决传统测量电路结构复杂和精度不高的问题。
本发明通过下述技术方案实现:
一种基于STM32测量锂电池剩余电量(SOC)的电路,其特征在于,包括:测量电路,用于连接锂电池充、放电回路和连接STM32芯片引脚,测量电路上串联两个0.5欧电阻,作为电压采样电阻;STM32芯片输入端连接测量电路上串联的电阻,通过AD转换得到采样电压,从而计算出锂电池充、放电回路的电流,对电流进对时间的积分得到锂电池剩余电量(SOC),输出端连接FLASH 芯片、LCD液晶屏;FLASH芯片输入、输出端均与STM32芯片引脚连接,用于在系统掉电时保存当前锂电池剩余电量(SOC)数值,系统上电时,STM32 读取上次系统掉电时锂电池的剩余电量(SOC)数值;LCD液晶屏输入端接 STM32芯片引脚,用于显示当前锂电池剩余电量(SOC)数值;供电电路给STM32 芯片、FLASH芯片、LCD液晶屏供电。
进一步的,所述测量电路有两个输入端,两个输入端分别串联一个0.5 欧电阻,连接到锂电池的充、放电回路,电阻作为电压采样电阻。
进一步的,所述STM32芯片芯片为STM32F407ZET6。
进一步的,所述FLASH芯片型号为W25Q128。
进一步的,所述LCD液晶屏类型为TFTLCD。
进一步的,所述STM32芯片的Vref+引脚必须接一个基准电压,采样电压值不大于基准电压。
进一步的,所述供电电路必须可以提供3.3V与5V的稳定电压。
更进一步的,为了维持电路的稳定运行,还需要至少一个电容,一个晶振。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果
本发明采用STM32芯片作为电路主控芯片,内部集成12位的模数转换器,电压采样频率高,并且可以编写滤波函数,相比于传统方法能够达到更高的测量精度。
本发明的测量电路只需要在锂电池充、放电回路上串联上两个0.5欧的小电阻,相比于采用电流传感器测电流的方法,结构更简单,成本大大减少。
本发明可以通过改变测量电路上串联的电阻值的方法,理论上可以测量任何额定电压的锂电池剩余电量(SOC)。
附图说明
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