锂离子电池荷电状态和健康状态联合估算方法

    公开(公告)号:CN105319515B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510794095.3

    申请日:2015-11-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池荷电状态和健康状态联合估算方法,具体方法为:第一步、对于新出厂的锂离子电池,在25℃以1/3C做恒流充放电实验,得到电池的初始额定容量C0;第二步、在每个采样时刻,根据采样电流i的大小,确定电池是否处于充、放电状态工作;第三步、循环模式;第四步、存储模式;第五步、判断电池的SOH是否小于80%,是则表示电池已经报废,循环结束,否则说明电池处于健康状态,返回第二步。有益效果:本发明提出了一种在多尺度框架下,联合估算电池SOC和SOH的方法。该方法同时考虑了锂离子电池在存储过程和循环使用过程中的SOH变化,减小了SOC和SOH估计算法的计算量,提高了估算精度。

    一种压力自感知、自发电的智能鞋垫

    公开(公告)号:CN104207409B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201410485647.8

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种压力自感知、自发电的智能鞋垫,它由上、下鞋垫体、鞋垫夹层、电热片、压电叠堆、蓝牙模块、功能选择开关、处理及控制模块、蓄电池、mini‑USB接口等部分组成,可通过蓝牙与智能手机上的应用软件通信;本发明使用了压电叠堆,可不用外接传感器就可测量脚部的压力和计算行走时的步数,以监测用户的活动水平、行走健康等问题,还可产生电能,具有自发电功能;还具有手机充电功能,可为手机提供少量电能,以应对紧急情况,特别适用于在野外没有电源的地方使用;具有节能、使用方便、安装简便和低成本等优点。

    锂离子电池荷电状态和健康状态联合估算方法

    公开(公告)号:CN105319515A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510794095.3

    申请日:2015-11-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池荷电状态和健康状态联合估算方法,具体方法为:第一步、对于新出厂的锂离子电池,在25℃以1/3C做恒流充放电实验,得到电池的初始额定容量C0;第二步、在每个采样时刻,根据采样电流i的大小,确定电池是否处于充、放电状态工作;第三步、循环模式;第四步、存储模式;第五步、判断电池的SOH是否小于80%,是则表示电池已经报废,循环结束,否则说明电池处于健康状态,返回第二步。有益效果:本发明提出了一种在多尺度框架下,联合估算电池SOC和SOH的方法。该方法同时考虑了锂离子电池在存储过程和循环使用过程中的SOH变化,减小了SOC和SOH估计算法的计算量,提高了估算精度。

    基于FPGA的多功能压电泵驱动电源

    公开(公告)号:CN103280988B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310239280.7

    申请日:2013-06-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种多功能压电泵驱动电源,属于电源领域。提供可实现两路正弦波输出,其输出频率、幅值和相位均可调节的多功能压电泵驱动电源。本发明是由输入回路、前级AC-DC模块、前级PWM调压模块、两路DC-AC功率模块、控制及驱动模块组成。本发明可输出两路正弦波,并且其幅值、频率和相位均可调,其中幅值可调范围为80~350V,步进为1V,频率可调范围为50~800Hz,步进为1Hz,相位可调范围为0~360°,步进为1°;可扩展性强,只要在DC-AC功率模块中再加一路或两路逆变桥,在控制模块中加上相应的驱动电路,修改一下程序,就可以设计出3路、4路输出的驱动电源。

    锂离子电池SOC估计方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103197256A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310115517.0

    申请日:2013-04-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锂离子电池SOC估计方法,属于电池检测领域。本发明的目的是提供一种准确、实时、高效的对锂离子电池组的各种状态(每块电池的端电压、充放电电流和电池的表面温度)进行实时监测,并且及时准确的对实体电池的荷电状态(SOC)进行估计的锂离子电池SOC估计方法。本发明是基于xPCTarget的硬件在环仿真平台,对实体动力电池荷电状态估计;具体步骤如下:a、数据采集部分、目标机、宿主机。本发明比现有估算方法更加能够准确、实时、高效的对锂离子电池组的各种状态(每块电池的端电压、充放电电流和电池的表面温度)进行实时监测,使电动汽车动力电池组更加能够达到理想的效果,为现有电动汽车的发展起到关键性作用,也为环保做出卓越贡献。

    一种基于FPGA的锂离子电池SOC估计设备

    公开(公告)号:CN204666798U

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201520385559.0

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于FPGA的锂离子电池SOC估计设备,包括锂离子电池、充放电设备、接线端、FPGA板卡、上位机、报警电路、一分二串口线和信号线,充放电设备通过接线端与锂离子电池相连接,充放电设备通过一分二串口线的左端与FPGA板卡相连,上位机通过一分二串口线的右端与FPGA板卡相连,FPGA板卡通过信号线与报警电路相连,FPGA板卡为Altera公司的型号为DE2-70的FPGA板卡,其中包括UART通信电路。本实用新型采用FPGA估计电池的SOC,解决了现有电池管理系统所使用的处理器在估计SOC时存在内存小、运行速度慢的问题;提出的快速矩阵运算法降低了多维矩阵运算的复杂度,减少了系统在进行矩阵运算时的存储次数和计算次数,具有运行速度快、节约资源的优点。

    一种压力自感知、自发电的智能鞋垫

    公开(公告)号:CN204091135U

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201420544976.0

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种压力自感知、自发电的智能鞋垫,它由上、下鞋垫体、鞋垫夹层、电热片、压电叠堆、蓝牙模块、功能选择开关、处理及控制模块、蓄电池、mini-USB接口等部分组成,可通过蓝牙与智能手机上的应用软件通信;本实用新型使用了压电叠堆,可不用外接传感器就可测量脚部的压力和计算行走时的步数,以监测用户的活动水平、行走健康等问题,还可产生电能,具有自发电功能;还具有手机充电功能,可为手机提供少量电能,以应对紧急情况,特别适用于在野外没有电源的地方使用;具有节能、使用方便、安装简便和低成本等优点。

    基于FPGA的多功能压电泵驱动电源

    公开(公告)号:CN203399001U

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201320346106.8

    申请日:2013-06-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于FPGA的多功能压电泵驱动电源,本实用新型的目的是提供可实现两路正弦波输出,其输出频率、幅值(峰峰值)和相位均可调节的基于FPGA的多功能压电泵驱动电源及驱动方法。本实用新型是由输入回路、前级AC-DC模块、前级PWM调压模块、两路DC-AC功率模块、控制及驱动模块组成。本实用新型的优点和积极效果:可输出两路正弦波,并且其幅值(峰峰值)、频率和相位均可调,其中幅值(峰峰值)可调范围为80~350V,步进为1V,频率可调范围为50~800Hz,步进为1Hz,相位可调范围为0~360°,步进为1°;可扩展性强,只要在DC-AC功率模块中再加一路或两路逆变桥,在控制模块中加上相应的驱动电路,修改一下程序,就可以设计出3路、4路输出的驱动电源;可通过监控软件和按键同时控制其输出,不连接监控软件时可用按键独立操作,具有友好的操作界面,监控软件可以实时保存输出参数;采用模块化的设计方法,对各模块分别进行设计和制板,以减小模块间电磁干扰。

    一种绝对电容和差动电容测量电路

    公开(公告)号:CN204177872U

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201420683217.2

    申请日:2014-11-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种绝对电容和差动电容测量电路,包括一种测量绝对电容的晶体震荡电路和一种差动电容测量电路;该电路利用了晶体震荡电路的原理,所用元器件均为常用的电子元件,不仅结构简单、电路占地面积小,而且元件采购方便、功耗低、成本极低;电路采用单电源供电,供电电源VCC的电压为2V~6V,完全兼容TTL和CMOS电平,具有更广泛的应用范围;该电路分辨率主要取决于频率测量的精度,目前频率测量技术成熟,可实现高精度的电容测量;其中差动电容测量电路仅用一个D触发器就实现了频率差的提取,电路简单,并且差动电容测量电路可测差动电容也可测绝对电容。

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