CAN总线镍氢电池管理解决方案

最新更新时间:2012-01-03来源: 21IC关键字:CAN  镍氢  电池管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 前言

  蓄电池剩余容量的准确测量在电动汽车的发展中一直是一个非常关键的问题。有效的电池管理系统有利于电池的寿命提高。所以对蓄电池SOC的准确估计成为电动车电池能量管理系统的中心问题。如果能够正确估计蓄电池的SOC,就能合理利用蓄电池提供的电能,延长电池组的使用寿命。

  方案采用总线式方式组网,应用现场总线完成各个节点之间的数据交换。在分布式方案中,多能源控制器为主控ECU,它通过现场总线和多个下位ECU通信。工作过程中,每个控制器的通信子模块以定时器或者中断的方式在后台运行,完成数据的收发工作,节省主流程资源开支。如图1所示。

 


  电池的SOC值是电池控制器通过CAN总线发送给多能源控制器,而整车的工作模式则是多能源控制器通过采集各个ECU的信息通过一定的逻辑算法来确定的。一旦确定了这些参数,那么我们就可以决定是启动发动机还是关闭发动机,也可以决定电机应该工作在哪个状态。例如,当电池的SOC值在50%与70%之间,这个时候多能源控制器算得整车工作模式是在起步模式,那么就表示当前系统的电能源充足,不需要开启发动机,而且,电机可以以驱动方式来工作。

2系统硬件组成

  如图2所示,电池控制器可以与外部汽车中其他控制系统通过CAN总线网络进行通信。一个电池管理ECU(电子控制单元)和4个电池组信息检测ECU;我们所使用的单体电池被组合成24个电池组。我们对每6个电池组配置一个测量单元,即共有电池组ECU1~ECU4。4个电池组ECU与电池包ECU组成一个 CAN总线网络,一个CAN控制器与电池组ECU组成电池管理系统内部的CAN网络,另一个CAN控制器与汽车中其他控制系统组成整车光纤CAN总线网络。

图2 电池管理ECU的结构框图

  如图3所示,电池组ECU所采用的嵌入式微控制器为P87C591单片机,它内部硬件集成了CAN控制器和A/D模数转换模块。每个电池组ECU管理6个电池组,完成的功能为测量6个电池组的电压和温度信息,将收集的信息通过CAN总线发送给电池管理ECU。6路电池组的电压分别经过电压调理电路后接至 P87C591的6路A/D输入口。6路温度传感器的信号线接至P87C591的同一路IO口。

图3电池组ECU的电路结构图

3 CAN接口的电路设计

  在本设计中采用P87C591作为微控制器。其中,P87C591与CAN驱动芯片的接口电路设计如图4所示。主要由P87C591,光电隔离电路,CAN驱动等三部分组成。光电隔离电路:为了进一步抑制干扰,CAN总线接口中往往采用光电隔离电路,光电隔离器一般位于CAN控制器与收发器之间。

图4 CAN通信模块硬件设计电路图

  系统总程序包括初始化程序和主循环程序,其流程图如图5所示:

  

   图 5 主程序图

      系统首先上电,接着对CAN和定时器进行初始化,系统等待中断,如果有中断,判断中断类型,如果是SJA1000控制器的中断,就读取SJA1000控制器的数据,并且释放缓冲区,操作完中断返回,如果是定时器50ms周期中断,对电压,电流数据进行AD转换,计算SOC值,并由CAN发送相关数据,操作完中断返回。

4结束语

  基于CAN总线的数据通信技术具有较高的可靠性、实时性和灵活性。CAN总线在混合动力电动汽车镍氢电池管理系统的应用中具有广阔的应用前景和发展空间。

关键字:CAN  镍氢  电池管理 编辑:探路者 引用地址:CAN总线镍氢电池管理解决方案

上一篇:不过充过放 专家提锂电池简单延寿法
下一篇:UPS电源设计思路探讨

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18

瑞萨电子推出14节锂电池管理IC 最大限度延长混合动力及电动汽车电池寿命与续航里程
2019 年 8 月 8 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨电子 株式会社(TSE:6723)今日宣布推出第四代锂离子(Li-ion)电池管理IC,提供高精度及使用寿命。ISL78714提供精准的电池电压与温度测量、电池均衡及广泛的系统诊断,以保护14节锂电池组,最大限度提升混合动力和电动汽车(HEV/MHEV/PHEV/BEV)的电池寿命和续航里程。 瑞萨汽车系统开发事业部副总裁铃木正宏表示:“ISL78714电池管理IC为电池管理系统提供最佳的电池组监测精度、快速数据采集能力和故障检查功能。我们与马恒达(Mahindra)车队合作的电动方程式(Formula E)技术并帮助他们在比赛中获胜。我们为马恒达电
[汽车电子]
瑞萨电子推出14节锂<font color='red'>电池管理</font>IC 最大限度延长混合动力及电动汽车电池寿命与续航里程
2.4G射频的CAN总线汽车故障诊断仪设计
控制器局域网络CAN(Controller Area Network)为汽车内部各种复杂的电子设备、控制器、测量仪器等提供了统一数据交换渠道,已得到广泛的应用。目前,太多数汽车部件都提供了 CAN总线 通信接口。   在当今的中高档汽车中,都采用了CAN总线技术。针对车载CAN总线会出现的故障.结合 射频 和USB的优点,依靠KWP2000应用层规定的故障代码,本文提出了一种基于车载CAN总线 故障诊断仪 设计方案。本方案成本低廉,携带方便,具有很强的灵活性与适应性。 1 方案设计   系统总体设计框图如图l所示。系统分为发射端和接收端两部分。   由于采用射频技术,使汽车CAN总线数据采集部分
[汽车电子]
2.4G射频的<font color='red'>CAN</font>总线汽车故障诊断仪设计
CANopen系统的原型开发和测试
  遵循V模式的大多数的开发任务可归结于测试和验证。全面的测试可以帮助开发人员尽可能早的发现并排除错误。   CANopen系统开发中涉及的任务范围包括从单个ECU的开发到整个系统的配置和启动。一个比较可取的做法是使用经过验证的工具,这样能充分利用CANopen的灵活性。同时,开发人员不必关心单个ECU的协议功能实现。   在整个系统开发过程的每个阶段都必须有相应的测试工作。实际上,初始测试不是在第一级客户的真实系统上完成的,而是使用一个包含有所有组成最终系统的组件的测试台进行测试。该测试台同时也包括特殊的测量、测试诊断设备、执行器,尽可能使测试系统环境与真实系统一致。当系统的规模较大时,构建这
[测试测量]
<font color='red'>CAN</font>open系统的原型开发和测试
如何重新定义电动汽车电池管理系统 (BMS)?
随着电气化动力系统变得日益复杂,BMS 需要执行的功能增多,承受的负担之重前所未有。   无论是简单的充电控制器还是复杂的控制单元,对于电池管理系统 (BMS) 的需求都在迅速增长,尤其是电动汽车领域。除了传统的充电状态监控外,BMS 系统还必须遵守日益严格的安全法规,注重控制和待机功能、热管理和用于保护 OEM 车厂电池的加密算法。未来,甚至车辆控制单元 (VCU) 的部件和功能也会与 BMS 相关联。    图1 配备所有相关部件的电动汽车电池管理系统 (BMS)   未来,BMS 将在电动汽车领域发挥重要作用。然而 BMS 的各个子功能往往由 OEM车厂 定制,会因系统配置不同而存在很大差异。因此,不可能制
[汽车电子]
如何重新定义电动汽车<font color='red'>电池管理</font>系统 (BMS)?
以太网分析、车载总线、CAN位时间测试3个方面解读示波器
本文导读 提起汽车电子行业的通信问题,大家自然会想到CAN、LIN、CANFD、车载以太网等协议。那么工程师在调试这类通信问题的时候,示波器是否拥有相关协议的分析插件就非常关键。这些分析插件是如何协助工程师解决问题的呢? 本文将重点从示波器的以太网分析、车载总线协议解码、CAN位时间测试3个方面来进行描述。 一、以太网分析 目前,车载以太网最重要的应用就是域控制器。除了域控制器、激光雷达这些都需要高带宽和全新的运算架构。另外一点就是降低成本的需求。 如图1所示,为典型的汽车网络架构。 图1 典型的汽车网络架构 像CAN总线一样,以太网也需要类似的多种测试来确保通信等的稳定性。这其中就包括眼图测试、发送抖动、幅值特性、
[测试测量]
以太网分析、车载总线、<font color='red'>CAN</font>位时间测试3个方面解读示波器
电池管理系统在奥运电动大巴中的设计应用
目前,能源紧张已经成为推动世界电动车产业化进程的源动力,随着电动车行业的蓬勃发展,,对作为电动汽车的关键零部件之一的蓄电池管理系统也提出了更高的要求。在北京2008奥运电动公交专线的运营服务中,北京交通大学研制的应用于奥运纯电动大巴上的电池管理系统(BatteryManagementSystem,BMS),成功实现了对车载动力蓄电池状况的实时监测,圆满保证了电动大巴的安全运行。该电池管理系统具备单体电压测量、温度控故障、在线分析、故障定位、电池荷电状态估测、显示、故障输出、数据转储、远程监控等功能。它还可应用在采用蓄电池作为动力源或者后备电源的场合,如混合动力汽车、纯电动汽车、机车、公用电话网等。    电池管理系统的工作过程及特
[嵌入式]
基于LINUX和CAN总线的工业嵌入式控制系统研究
   1.引言   基于现场总线的控制系统在工业控制中已经得到广泛的应用,现场总线是根据国际电工委员会的IEC61158标准的定义而应用于生产现场,在现场设备之间、现场设备与控制装置之间实行双向、串行、多节点通信的通信网络,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。现场总线具有系统的开放性;互操作性与互用性;现场设备的智能化与功能自治性;系统结构的高度分散性;对现场环境的适应性的优点,因此,现场总线成为当今自动化领域技术发展的热点之一。近年来已经设计出与现场总线相适应的控制模块,其功耗小、可靠性高、易开发等的优点已经成为嵌入式系统的主要成员。所谓嵌入式应用技术,是指将一个具有完整功能的小型或微型机装置作为一个部件或子系
[嵌入式]
高速数字化仪和AWG在车辆总线(CAN/LIN/PSI5)测试中的应用(二)
前情回顾 上期德思特向大家介绍了德思特模块化数字化仪在车辆测试中的应用,8到16位的通道,高达5 GS/s的采样率允许选择与应用相匹配的快速或慢速采样,即使缺少组件,它们也可以进行测试。这期将为大家介绍如何使用信号源进行仿真,及模块化仪器相关应用。 使用信号源进行仿真 在许多工程项目中,测试可能会因为缺少关键组件或进行物理测试成本太高而被搁置,任意函数发生器(AWG)可用于创建几乎任何波形并弥补这些缺失的组件。任意波形发生器是数字信号源,其工作方式与数字化仪非常相似。数字化仪对模拟波形进行采样、数字化,然后将其存储在采集存储器中,而AWG则在波形存储器中存储波形的数字描述,选定的波形样本被发送到数模转换器(DAC),然
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
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