电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计

发布者:Delightful789最新更新时间:2014-02-22 来源: ofweek关键字:电动汽车  电池管理系统  电压采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    蓄电池是电动车的主要动力源。为保证电动车的正常和安全行驶,电池管理系统必须实时监测电动车电池的电压数据。通过电压采集电路和A/D转换实现电压数据的获取。而为了避免电池的不均衡性带来的局部过充/过放所引起的安全问题,要求监测系统必须对每个单体或几个单体电压进行精确测量。如果采用传统的多路电压采集方法,当电池单体数目较多时,整个管理系统的设计与实现会有成本高、一致性差等缺点。本文以电动车用铅酸电池为对象,设计了一种新颖的多路电压采集电路。

  电池监测系统中电压巡检的硬件结构

  一般电动汽车配备10~30节电池,单体(模块)电压范围为3~20V,电池使用时串联,蓄电池端电压将达到200V以上。

佳工机电网

  图1 采用电路选通回路的电池管理系统的电压采集方法

  本文提出了如图1所示的设计思路。设计通过移位开关电路依次选通被测回路,通过A/D采集单路数据,完成数据采集。这种设计方法具有以下优点

  1. 电路简单。简化制作PCB板和布线过程。

  2. 使用的器件少,成本低。采集电路中主要成本来自ADC,而该电路只需要1个ADC即可。

  3. 能够解决由于运算放大器等芯片的参数不均匀而引起的一致性较差的问题。

  采集电路描述

  采集对象为电动车用铅酸电池,需要对26节电池模块进行实时的电压、电流和温度监测。测量模块电压范围为8V~20V,电池串联。按图1的设计思路,采用巡检电路管理电压数据的采集。

  电路概述

  电路中的信号巡检部分如图2所示,电路共26路输入,图2中只表示其中两路。

佳工机电网

  图2 部分电压信号调理电路

  在电路中,U1~U3为串联模块电压信号的输入端,从U1到U3电势逐渐降低,每两个相邻输入端点之间为一个电池模块(12V)。电压信号经过此电路后,接入后面的分压电路和ADC。C1~C2为控制信号,当控制信号为‘0’时,光耦P521处于关闭状态,使得PNP和NPN三极管处于关闭状态,此时电压信号输出至ADC的通道关闭;当控制信号为‘1’时,光耦开通,电路中PNP和NPN三极管的基极产生反向电压。此时,电路中三极管基极电流Ib为:

   

  佳工机电网

  参考图2电路中的数据,可得电路发射极及集电极的电流Ice为:

  佳工机电网

  由于Ib·β》》Ice,所以输入回路中PNP和NPN三极管处于饱和状态。电压信号输出至ADC的通道开通,实现模块电压数据的选通。

  在本设计中,共有26路通道,通过26路信号控制,实现采集信号传输的选择。本设计选用Xilinx公司的CPLD芯片XC9572控制信号的高低电平,使26路控制信号依次处于信号‘1’状态,每当一路导通时,其他回路处于关闭状态,实现电路的开/关控制。[page]

  电压信号从UOUT输出后,经过20V双向瞬变二极管去除毛刺后接入分压电路,分压电路的输出直接连入ADC,完成信号的采样。通过单片机控制CPLD的输出和系统的采样周期,在CPLD开通每路控制信号2ms后采样数据。

  采集电路仿真与分析

  实际应用中,会出现以下问题:

  接入4路9V电池模块,电路工作正常。把26路16V电池模块依次接入电路,共400V。在连接至第22路时,三极管被击穿。

  用Electronics Workbench仿真软件通过电路仿真对电路进行分析。分析主要通过两步进行,首先分析单路导通过程中尖峰产生的原因,然后分析整体电路连续导通时的尖峰过程。

  单路仿真

  单路仿真模型如图3所示。

佳工机电网

  图3 单路仿真模型

  其仿真波形的每个方波的上升沿和下降沿都有一个小尖峰,将波形放大后得到尖峰的峰值为500mV。分析产生尖峰的原因有以下两点:

  1. 回路中感性元件的影响

  一般电路中导线都有感性, 发生变化时,电路中的感性元件会产生感应电动势,可能会引起电路中的尖峰。搭建如图3的模型,通过改变电感的感抗分析感性元件对电路的影响。

    通过仿真可得,电感感抗为4.7 mH电路的尖峰峰值为500mV,而100 mH感抗电路的尖峰峰值为3V左右。进行多组仿真可以得到:电路中电感感抗越大,尖峰的峰值越高。

 

  2.三极管开关时间特性的影响

  每个回路中有PNP和NPN两个三极管,而这对三极管的导通时间的差异对尖峰的产生也有影响。

  如图4所示,分析单路中两个三极管导通的过程。当两个三极管的导通时间不同时,如果一个三极管处于导通状态,而另外一个尚未导通,此时UOUT和GND中一端由于三极管导通而与输入电压(U1或U2)电位相同,而另一端则由于三极管没有导通而处于未知电平状态,如果此未知电平小于输入低电平,则可能在三极管导通的瞬间产生尖峰。在两个三极管关闭的时候亦然。

佳工机电网

  图4 导通电路

  在图3搭建的模型中,观测回路中NPN三极管两端的波形,当NPN三极管关闭时,三极管的ce两极有-250mV的压降,而三极管导通时,ce两极间有250mV的压降。由此可知在图4中,三极管关闭时B点与GND之间存在250mV的压降,从而在Q1导通而Q2未导通时,UOUT-GND间电压比U1-U2间电压高250mV,通过以上分析,在Q2导通时,会产生250mV的尖峰。

  对于单路电路来说,三极管开关特性影响的数值是定值,为0.25V。在图4中可以看到,当电感感抗为100mH时,电路的峰值为3V,可知电路中感性元件对电路的影响占主导地位。[page]

  多路仿真

  多路仿真模型如图5所示。

佳工机电网

  图5 多路仿真模型

  模型共有4路通道,每路电压为12V,采用电流开关控制采集通道的选通,控制电路为74LS138片选芯片。片选的三个输入端是频率为1000Hz、500Hz和250Hz的脉冲信号,这样,在输出端从Y0到Y7依次产生低电平信号,模型选用其中4路作为电流开关的控制信号。

    当模型的第1路开通时,输出波形有比较明显的尖峰(峰值为10V左右)。而在其他路开通时,输出波形的尖峰比较小(峰值为1V左右)。而由单路仿真可知,电路中由感抗引起的尖峰一般不会到10V。

  观察第1路PNP管上的波形,见图6。

佳工机电网

  图6 第1路PNP三极管两端的波形

  结语

  本文就A/D采样测量电路中常用的多路电压采集电路提出了一种设计方法。针对电路使用中出现的问题,结合Electronics Workbench电路仿真软件搭建模型仿真电路,提出了电路的改善方法。经过验证,电路的一致性和线性较好,同时又具有电路简单、器件少等优点。

关键字:电动汽车  电池管理系统  电压采集 引用地址:电动汽车电池管理系统的多路电压采集电路设计

上一篇:变速箱噪声的频谱分析与故障诊断
下一篇:鞋子绝缘耐电压试验机的测定方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43

嘉实多推出新型EV电池电子导热油,可缩短充电时间
据外媒报道,英国嘉实多(Castrol)推出一种先进的新型“直接”电池电子导热油Castrol ON,可让下一代电动汽车(EV)更快地充电,并提供更高的性能、保护和可持续性。 (图片来源:嘉实多) 目前几乎所有的电动汽车电池均采用水/乙二醇基冷却剂,该冷却剂包含在围绕电池模块的“夹套”中。为满足未来的技术需求,创新介电流体、全新Castrol ON电子导热油专为“直接”冷却而配制,其中流体在模块内循环并与单个电池电芯直接接触。结果显示,在所有工作条件,无论是高温还是低温,热管理都得到了显著改进,从而延长了电池寿命。 通过使用Castrol ON电子导热油,电动汽车电池充电可以更快。例如,在独立进行的具有相同变量的建
[嵌入式]
嘉实多推出新型EV电池电子导热油,可缩短充电时间
低温对电动汽车的影响
写这篇文章,主要的原因是看到了一篇SAE的论文:N. Shidore, E. Rask, R.Vijayagopal, F. Jehlik, J. Kwon, M. Ehsani, “PHEV Energy Management Strategies at cold temperatures with Battery temperature rise and Engine efficiency Improvement considerations”, SAE 2011-08-0872, SAE World Congress, Detroit, April 2011 (pdf),并且看到关于Volt低温能耗的这篇blog: T he
[嵌入式]
电动汽车锂电池五大正极材料性能对比
  电池制造商正在大力推广电动汽车,如果他们不成功,将会发生什么呢?可能像20世纪90年代迅猛发展的燃料电池或过去十年发展起来的生物燃料一样,如果没有政府的大力补贴就无法生存下来。美国能源部也承认,锂电池的一些关键参数无法满足需求。较新的镍氢电池,比锂电池更便宜、更安全,也更适用于电动动力系统,但由于研究较为成熟,研究工作无法得到政府资助。   电动动力系统中没有理想的竞争者,因此锂电池仍然是一个很好的选择。图1示出了5种备选电池,其中锂镍锰钴(NMC)电池、磷酸锂电池和锂锰电池具有一定的优越性。在消费类电子产品中最流行的钴酸锂电池(未列出)这种最高的能量密度的“电脑电池”虽然被特斯拉和Smart Fortwo ED用作电动车的电源
[嵌入式]
电动汽车发展路径的探讨
2008年,新能源汽车在石油价格一路飙升的推动下开始热潮涌动。2009年,《汽车产业调整和振兴规划》中提出,到2011年新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右,车企新能源战略规划和研发成果成为长期占据国内媒体重要版面的内容。到2010年初,“积极推进新能源汽车”被写进《政府工作报告》,一场新能源汽车产业的掘金运动由上至下被全面启动。 电动汽车发展路径不明 投资热浪却波涛汹涌 如果说此前对于新能源汽车更多还是停留在研发和试验阶段,那么,继国家电网、南方电网在全国布局电动汽车充电站后,石化巨头中海油投资50亿元兴建用于电动汽车的电池生产线,中石化宣布在京为其加油站增加充电功能,则真正拉开了电动汽车进入市场化推广阶段的序幕。
[嵌入式]
通用将推电动汽车挑战特斯拉
通用将推电动汽车,挑战特斯拉 9月18日,据《华尔街日报》报道,在1996年首次推出EV1电动汽车十余年之后,通用汽车(GM)决定再次进军电动汽车市场,向大红大紫的特斯拉(Tesla)发起挑战。 介绍下背景,通用汽车1996年首次推出EV1电动车。在1999年,通用砸进去10亿美元仅生产出700辆汽车,该公司CEO理查德·瓦格纳(Richard Wagoner)对EV1项目叫停。通用汽车当年放弃了在电动车技术方面的绝大领先优势,让丰田Prius混合动力车后来居上。已经退休的全美汽车工人联合会(UAW)代表阿尔-本奇克(AlBenchich)表示,放弃EV1电动车项目后,通用汽车丧失了让美国在清洁能源汽车制造方面占据优势的机
[嵌入式]
基于非线性变速积分算法的电动汽车充电电源
  1  引  言   PID算法是单片机实际应用中普遍采用的控制方法, 在电力、机械、化工等行业中获得广泛应用。但是, PID算法并非完美无缺, 它也存在一些问题。   例如: PID 控制中的积分作用主要是用于消除稳态误差(静差) , 而在动态过程中过强的积分作用却可能使系统的稳定性变坏, 主要表现在超调与积分饱和。当设定值作大幅度改变或者设定值与反馈值之差很大时往往出现太大的超调量或过渡时间长。   PID控制算法中, 积分控制用来消除系统的稳态误差, 因为只要存在偏差, 它的积分所产生的信号总是用来消除稳态误差的, 直到偏差为零, 积分的作用才停止。系统对积分项的要求是: 偏差大时积分作用应减弱甚至全无,
[电源管理]
基于非线性变速积分算法的<font color='red'>电动汽车</font>充电电源
电动汽车没那么清洁环保?这次美媒指向了电池生产
据彭博社报道,新的研究表明,使用柴油发动机排放的二氧化碳可能要比电动汽车少。 在未来几年内,全球各地将有数以百万计的环保电动汽车在道路上行驶,但藏在它们里面的却是并不那么清洁环保的电池。     各家主流汽车制造商都有生产可减少温室气体排放的电动汽车的计划,但是总的来说,它们的制造商基本上都是在世界上电网污染最严重的一些地区制造锂离子电池。 彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)的数据显示,到2021年,将有电能为1000多万辆使用60千瓦时电池组的汽车生产电池。大部分电力供应将来自中国、泰国、德国和波兰等依赖煤炭等不可再生能源发电的国家。 电动汽车没那么清洁环保? 总部位于慕
[单片机]
彻底消除里程焦虑,电动汽车本身就是电池,超级电容器会是下一代储能技术吗
(图片来源:Flickr) 近年来,随着全球能源储量逐渐微缩以及全社会环保意识的提高,新能源汽车越来越受到公众的关注,甚至一些国家和地区已经制定计划在未来完全取消燃油汽车的销售。而电动汽车则成了新能源汽车中最具实用价值的一类,已经广泛应用于我们的日常生活中。 我们都知道,电动车需要需要接通电源充电,而寻找充电桩在当下却成了限制电动汽车使用的一个主要因素 —— 曾经驾驶过电动汽车的朋友应该都有过“到处寻找充电桩而不得”的烦恼吧。另一个限制电动汽车使用的因素就是它的续航能力,同燃油汽车相比,电动汽车由于电池电量的限制,充满一次电的续航里程有限。没电了就得再次充电,这不又回到“寻找充电桩”的问题了。 因此,很多科学家都
[汽车电子]
彻底消除里程焦虑,<font color='red'>电动汽车</font>本身就是电池,超级电容器会是下一代储能技术吗
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved