[发明专利]编址电路、方法及设备在审

专利信息
申请号: 202011325919.X 申请日: 2020-11-24
公开(公告)号: CN112688684A 公开(公告)日: 2021-04-20
发明(设计)人: 梁俊红;张宝亮 申请(专利权)人: 欣旺达电子股份有限公司
主分类号: H03K19/173 分类号: H03K19/173;G01R31/3835;G01R31/396
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 黄广龙
地址: 518000 广东省深圳市宝安区石岩街道石*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电路 方法 设备
【说明书】:

发明公开了一种编址电路、方法及设备,属于编址技术领域。本发明的编址电路包括第一采样模块、第二采样模块、第一检测模块、第二检测模块及主控模块,第一采样模块用于连接电池的正极端以采集第一采样点的电压;第二采样模块连接电池的负极端以采集第二采样点的电压;第一检测模块连接第一采样模块,用于对第一采样点进行检测得到第一电压值;第二检测模块连接第二采样模块,用于对第二采样点进行检测得到第二电压值;主控模块分别连接第一检测模块与第二检测模块,用于根据第一电压值与第二电压值对电池编址,这种编址电路能够对每个电池的电压进行采集,根据采集到的电压值对这一电池进行自动编址,操作简单,提高了编址效率。

技术领域

本发明涉及编址技术领域,尤其涉及一种编址电路、方法及设备。

背景技术

为了方便对多个电池串联组成的电池模组进行管理,往往需要对各个电池进行编址,而目前常常采用手动编址的方式对每个电池进行地址编写,操作复杂,影响编址的效率。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种编址电路,能够对每个电池的电压进行采集,根据采集到的电压值对这一电池进行自动编址,操作简单,提高了编址效率。

本发明还提出一种具有上述编址电路的编址方法。

本发明还提出一种具有上述编址电路的电子设备。

根据本发明的第一方面实施例的编址电路,包括:

第一采样模块,所述第一采样模块用于连接电池的正极端,所述第一采样模块用于采集第一采样点的电压,所述第一采样点的电压是所述电池的正极端的电压;

第二采样模块,所述第二采样模块连接所述电池的负极端,所述第二采样模块用于采集第二采样点的电压,所述第二采样点的电压是所述电池的负极端的电压;

第一检测模块,所述第一检测模块连接所述第一采样模块,所述第一检测模块用于对所述第一采样点进行检测,得到第一电压值;

第二检测模块,所述第二检测模块连接所述第二采样模块,所述第二检测模块用于对所述第二采样点进行检测,得到第二电压值;

主控模块,所述主控模块分别连接所述第一检测模块与所述第二检测模块,所述主控模块用于根据所述第一电压值与所述第二电压值对所述电池进行编址。

根据本发明实施例的编址电路,至少具有如下有益效果:这种编址电路通过第一采样模块对第一采样点的电压采样,第二采样模块对第二采样点的电压采样,并分别对第一采样点和第二采样点检测,得到第一电压值和第二电压值,主控模块根据第一电压值与第二电压值的变化对电池进行自动编址,操作简单,提高了编址效率。

根据本发明的一些实施例,所述第一采样模块包括第一电子开关和第一分压电阻;

所述第一电子开关的第一端分别连接所述电池的正极端、第一检测模块,所述第一电子开关的第二端连接所述第一分压电阻的第一端;

所述第一分压电阻的第一端连接所述第一电子开关的第二端,所述第一分压电阻的第二端连接所述第一检测模块。

根据本发明的一些实施例,所述第一电子开关为第一MOS管,所述第一MOS管的源极连接所述电池的正极端,所述第一MOS管的漏极连接所述第一分压电阻的第一端,所述第一MOS管的栅极连接所述第一检测模块。

根据本发明的一些实施例,所述第一检测模块包括:

第一电阻,所述第一电阻的第一端连接所述第一分压电阻的第二端,所述第一电阻的第二端连接所述主控模块;

第二电阻,所述第二电阻的第一端连接所述第一电阻的第二端,所述第二电阻的第二端接地;

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