[发明专利]48V启停的断路器电路及其状态检测方法在审
| 申请号: | 202011231976.1 | 申请日: | 2020-11-06 |
| 公开(公告)号: | CN112379253A | 公开(公告)日: | 2021-02-19 |
| 发明(设计)人: | 文黎阳 | 申请(专利权)人: | 欣旺达电动汽车电池有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327;G01R31/52;G01R31/54 |
| 代理公司: | 深圳市明日今典知识产权代理事务所(普通合伙) 44343 | 代理人: | 王杰辉;王元腾 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市光明新区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 48 断路器 电路 及其 状态 检测 方法 | ||
1.一种48V启停的断路器电路,其特征在于,包括:
断路器模块,与电池和设备串联构成回路;
预充回路,与所述断路器模块并联;
所述断路器模块和所述预充回路连接有控制模块,所述控制模块用于控制所述断路器模块和预充回路的导通和断开;
所述断路器模块所述预充回路通过多个探测点连接检测模块;
所述检测模块通过所述断路器模块和所述预充回路的导通和断开情况,以及探测点的电压检测,来确认所述断路器模块和所述预充回路的短路情况。
2.根据权利要求1所述的48V启停的断路器电路,其特征在于,所述断路器模块包括两个串联的MOS管组,分别为第一MOS管组和第二MOS管组,所述第一MOS管组包括若干并联的MOS管,所述第二MOS管组包括若干并联的MOS管,所述MOS管组的控制端连接所述控制模块。
3.根据权利要求2所述的48V启停的断路器电路,其特征在于,所述第一MOS管组包括一个第一MOS管,所述第二MOS管组包括一个第二MOS管;
所述第一MOS管的漏极连接所述电池的正极,所述第一MOS管的源极连接所述第二MOS管的源极,所述第二MOS管的漏极连接所述设备;
所述第一MOS管的漏极设有第一探测点,所述第一MOS管的源极与所述第二MOS管的源极之间设有第二探测点,所述第二MOS管的漏极设有第三探测点;所述第一MOS管的栅极和所述第二MOS管的栅极连接所述控制模块。
4.根据权利要求3所述的48V启停的断路器电路,其特征在于,所述预充回路包括两个串联的MOS管,分别为第三MOS管和第四MOS管;
所述第三MOS管的漏极连接所述电池的正极,所述第三MOS管的源极连接所述第四MOS管的源极,所述第四MOS管的漏极连接所述设备;所述第三MOS管的源极与所述第四MOS管的源极之间设有第四探测点;所述第三MOS管的栅极和所述第四MOS管的栅极连接所述控制模块。
5.根据权利要求4所述的48V启停的断路器电路,其特征在于,所述预充回路还包括电阻,所述第三MOS管的漏极通过所述电阻连接所述电池的正极。
6.根据权利要求1所述的48V启停的断路器电路,其特征在于,还包括计时模块,所述计时模块连接所述控制模块,用于对所述预充回路的闭合时间,以使在所述预充回路的闭合时间达到阈值时,所述控制模块控制断开所述预充回路。
7.一种48V启停的断路器电路状态检测方法,其特征在于,应用权利要求4-5中任一项所述的48V启停的断路器电路;
48V启停的断路器电路状态检测方法的步骤如下:
在所述断路器模块和所述预充回路处于断开状态时检测所述第一探测点的第一电压、第二探测点的第一电压、第四探测点的第一电压;
根据所述第一探测点的第一电压、第二探测点的第一电压、第四探测点的第一电压判断所述第一MOS管和第三MOS管是否短路;
若所述第一MOS管和第三MOS管未短路,则闭合所述预充回路后,根据检测的所述第三探测点的第一电压和所述第一探测点的第二电压判断预充是否完成;
若所述预充完成,则检测所述第二探测点的第二电压,并通过所述第三探测点的第一电压与所述第二探测点的第二电压比较判定所述第二MOS管是否短路;
若所述第二MOS管未短路,则保持所述预充回路闭合,且在闭合所述第二MOS管后,检测所述第三探测点的第二电压与第二探测点的第三电压并根据所述第三探测点的第二电压与第二探测点的第三电压判断所述第二MOS管是否开路;
若所述第二MOS管未开路,则断开所述第二MOS管,并延时闭合所述第一MOS管后,检测所述第一探测点的第三电压与第二探测点的第四电压并根据所述第一探测点的第三电压与第二探测点的第四电压判断所述第一MOS管是否开路;
若所述第一MOS管未开路,则判定所述48V启停的断路器电路正常,并在导通所述断路器模块后,断开所述预充回路。
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