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        鋰離子電池組監(jiān)控系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn) — 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        作者: 時(shí)間:2015-05-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          3.3信號(hào)采集電路

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/274171.htm

          3.3.1 A/D轉(zhuǎn)換有一個(gè)12位的逐次逼近型ADC,具有8路模擬量輸入通道,

          使系統(tǒng)可以同時(shí)對(duì)電壓、電流以及溫度信號(hào)進(jìn)行采集,而不需要再擴(kuò)展A/D芯片。

          該AD轉(zhuǎn)換器內(nèi)部包含有采樣保持電路,另外,其內(nèi)部自帶參考電壓。

          AD轉(zhuǎn)換器是通過(guò)其AVCC引腳供電。片內(nèi)自帶2.56V的基準(zhǔn)電壓VREF+,當(dāng)進(jìn)行電壓、電流和溫度等信號(hào)采集時(shí),可以在VREF+引腳上加上電容進(jìn)行解耦,這樣可以對(duì)噪聲更好的抑制。其A/D轉(zhuǎn)換連接電路如圖3.14.

          

         

          3.3.2電壓采集電路

          對(duì)電壓的精確采集是系統(tǒng)能否正常運(yùn)行中非常關(guān)鍵的一步。因?yàn)椋罄m(xù)的保護(hù)電路需要依據(jù)電池組總電壓和單體電壓值的大小進(jìn)行判斷,所以,我們需要選用合適的測(cè)量方法完成對(duì)電壓的精確測(cè)量。

          目前的電壓采集電路用的比較多的方法有以下幾種:

          電阻分壓法、隔離放大器、線性光電隔離、高共模放大器。

          本設(shè)計(jì)主要針對(duì)小功率的電池管理系統(tǒng),系統(tǒng)中電池組的數(shù)量最多不超過(guò)16個(gè),當(dāng)電池組滿充時(shí),其端電壓為67.2V,充電電壓控制范圍為67.2±0.8V.另外,由于系統(tǒng)需要根據(jù)單體電池電壓值進(jìn)行保護(hù)判斷,需要測(cè)量單體電池電壓。

          因此,我們選擇了電阻分壓的方式來(lái)進(jìn)行電壓采集。

          本電路主要由以下幾個(gè)部分組成:電池電壓輸入接口電路、高8路電壓取樣網(wǎng)絡(luò)、低8路電壓取樣網(wǎng)絡(luò)、高8路信號(hào)多路選通電路、低8路信號(hào)多路選通電路、放大電路。

          如圖3.15所示為電池電壓輸入接口電路。

          

         

          取樣電阻網(wǎng)絡(luò)分為高8節(jié)取樣電路和低8節(jié)取樣電路。這樣取樣的原因是由于受系統(tǒng)成本所限,系統(tǒng)的放電電路沒(méi)有采用高精度、低漂移的集成運(yùn)放LM324,而是采用了價(jià)格比較低的LMV324.雖然LMV324能夠與LM324相兼容,但是LMV324的缺點(diǎn)是精度較低,而且,當(dāng)?shù)投穗妷悍糯髸r(shí),其漂移和線性度不能滿足需求。因此我們需要把取樣電阻網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)成高8節(jié)和低8節(jié)兩種不同的接法。

          這兩種電壓取樣網(wǎng)絡(luò)分別如圖3.16和圖3.17所示。

          

         

          由上圖可知,高8節(jié)電壓取樣網(wǎng)絡(luò)中,其各極電壓都是通過(guò)兩個(gè)電阻對(duì)地進(jìn)行分壓,取樣得到的電壓值都可以保持在1V以上,從而保證進(jìn)入運(yùn)放LMV324后均可在線性區(qū)工作,能夠滿足要求。

          

         

          上圖為低8節(jié)電壓取樣電阻網(wǎng)絡(luò),在該電路中,各極電壓都是通過(guò)兩個(gè)電阻對(duì)1V的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行分壓取樣。如果采用和高8節(jié)一樣的方法直接對(duì)地分壓的話,會(huì)使差分信號(hào)中的共模信號(hào)過(guò)弱,不能滿足運(yùn)放LMV324的工作要求,使其不能工作在線性區(qū),因此需要采用各極電壓均對(duì)固定的1V基準(zhǔn)電壓進(jìn)行分壓的方式取樣,從而也保證所有電壓值均在1V以上的線性區(qū)。1V基準(zhǔn)電壓的產(chǎn)生電路如圖3.18所示。

          

         

          其中的VRER2.5是由單片機(jī)內(nèi)部的AD采樣參考電壓輸出的2.5V標(biāo)準(zhǔn)電壓,該電壓經(jīng)電阻分壓和跟隨器電路輸出后得到穩(wěn)定的1V基準(zhǔn)電壓,該電壓在小范圍內(nèi)的波動(dòng)不會(huì)對(duì)放電電路的輸出形成明顯的影響。

          經(jīng)過(guò)電壓采樣電阻網(wǎng)絡(luò)取樣后,我們需要把16路電壓信號(hào)分時(shí)的送入單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換器中。在這里選用四片多路開關(guān)芯片CD4052來(lái)構(gòu)成高8路和低8路的多路開關(guān)電路。電路如圖3.19和圖3.20所示。

          

         

          最后,將多路開關(guān)選通電路中的X路和Y路輸出一起接入放大電路中,其中X路輸出接VNIN,Y路輸出接VPIN,VPIN為同相輸入端,VNIN為反相輸入端。將每節(jié)電池的差分信號(hào)轉(zhuǎn)換為單極對(duì)地信號(hào)VADIN,然后送入單片機(jī)的AD通道進(jìn)行轉(zhuǎn)換。電壓放大電路如圖3.21所示。

          

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