[發明專利]一種電池管理系統的高精度溫度檢測電路在審
| 申請號: | 201711215246.0 | 申請日: | 2017-11-28 |
| 公開(公告)號: | CN107907236A | 公開(公告)日: | 2018-04-13 |
| 發明(設計)人: | 周春苗 | 申請(專利權)人: | 惠州市藍微新源技術有限公司 |
| 主分類號: | G01K7/24 | 分類號: | G01K7/24 |
| 代理公司: | 廣州市華學知識產權代理有限公司44245 | 代理人: | 蔣劍明 |
| 地址: | 516006 廣東省惠州市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電池 管理 系統 高精度 溫度 檢測 電路 | ||
技術領域
本發明涉及溫度檢測領域,特別是涉及一種電池管理系統的高精度溫度檢測電路。
背景技術
如圖1所示為現有技術中溫度檢測電路的電路原理示意圖,包括熱敏電阻、溫度檢測單元10和模數轉換器(附圖未標識),溫度檢測單元10的輸入端與外部電源連接,溫度檢測端(即附圖1中的Rntc端口)與熱敏電阻的溫度信號輸出端連接,輸出端(即附圖1中的Input_AD端口)與模數轉換器的輸入端連接。其通過模數轉換器檢測的電壓VAD=Vcc_NTC/(R1+Rntc)={[AD數字值]/2a}*Vref,其中,Vcc_NTC為外部電源的輸入電壓值,a為模數轉換器的AD位數,Vref為模數轉換器的參考電壓,利用電壓VAD得到溫度檢測值。雖然采用此電路可以得到溫度檢測值,但還是存在缺陷。一是在電壓VAD=Vcc_NTC/(R8+Rntc)={[AD 數字值]/2a}*Vref的計算公式中,影響電壓VAD的因子有4個,分別是Vcc_NTC、 R8、Rntc和Vref。由于影響因子較多,使得得到的溫度檢測值誤差就相對較大,無法得到準確的溫度檢測值;二是溫度檢測電路存在抗干擾能力較弱的問題,容易使得外部高電壓信號損壞電路元器件的管腳,安全性和可靠性不強。
更重要的是,如圖2所示為模數轉換器的測量精度(即AD特性)與電壓的關系示意圖。從圖2我們可以很明顯地看出,在[V1,V2]這個電壓區間,模數轉換器的測量精度高,且V0這個電壓點時,模數轉換器的測量精度最高。而在圖1的溫度檢測電路中,無法保證輸入至模數轉換器的電壓穩定在[V1,V2] 這個電壓區間,因此無法保證模數轉換器測量精度達到最佳。
發明內容
本發明的目的是克服現有技術中的不足之處,提供一種電池管理系統的高精度溫度檢測電路。
本發明的目的是通過以下技術方案來實現的:
一種電池管理系統的高精度溫度檢測電路,包括:控制單元、溫度檢測單元、分壓切換單元、模數轉換器和溫度傳感器;
所述分壓切換單元的輸入端與外部電源連接,輸出端與所述溫度檢測單元的輸入端連接,第一控制輸入端與所述控制單元的第一控制輸出端連接,第二控制輸入端與所述控制單元的第二控制輸出端連接,第三控制輸入端與所述控制單元的第三控制輸出端連接;
所述溫度檢測單元的溫度檢測輸入端與所述溫度傳感器的溫度信號輸出端連接,輸出端與所述模數轉換器的輸入端連接;
所述模數轉換器的電源輸入端與外部電源連接。
在其中一個實施例中,所述分壓切換單元包括第一電阻、第二電阻、第三電阻、第一開關管、第二開關管和第三開關管;
所述第二電阻的一端作為所述分壓切換單元的輸入端分別與所述第一電阻的一端和第三電阻的一端連接,另一端與所述第二開關管的漏極連接;
所述第二開關管的源極作為所述分壓切換單元的輸出端分別與所述第一開關管的源極和第三開關管的源極連接,柵極作為所述分壓切換單元的第二控制輸入端;
所述第一開關管的漏極與所述第一電阻的另一端連接,柵極作為所述分壓切換單元的第一控制輸入端;
所述第三開關管的漏極與所述第三電阻的另一端連接,柵極作為所述分壓切換單元的第三控制輸入端。
在其中一個實施例中,所述溫度檢測單元包括第一瞬態抑制二極管、第一電容、第二電容和第四電阻;
所述第一瞬態抑制二極管的一端作為所述溫度檢測單元的溫度檢測輸入端分別與所述第一電容的一端和所述第四電阻的一端連接,另一端接地;
所述第四電阻的另一端作為所述溫度檢測單元的輸出端與所述第二電容的一端連接;
所述第一電容的另一端與所述第二電容的另一端連接后接于地。
在其中一個實施例中,還包括隔離單元,所述隔離單元的第一輸入端與所述溫度檢測單元的輸出端連接,輸出端分別與所述隔離單元的第二輸入端和所述模數轉換器的輸入端連接,電源輸入端與外部電源連接,接地端接于地。
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