一种BMS主动均衡电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113725940A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110513721.2

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种均衡电路,具体地说,涉及一种BMS主动均衡电路。其包括电压探测电路和自主均衡电路,所述电压探测电路包括探测电路和电能存储电路,所述自主均衡电路包括电源电路和换路电路。本发明中通过设置的探测电路中的运算放大器将电源内的电压差的信号放大,使自主控制电路感受到电池电压的变化,并对此变化进行改变,使每个电源的电压保持在同一水平,以便于电源的正常使用,延长电池的使用寿命,同时将电压差的信号放大,使电源在发生小的电压差时,也可以被发现并解决,从而避免电源因长时间存在电压差而损坏电源,使电源无法正常的使用。

    一种储能锂电池温度控制装置、管理系统及管理方法

    公开(公告)号:CN118825501A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410923149.0

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种储能技术,具体是一种储能锂电池温度控制装置、管理系统及管理方法,该装置包括保温壳,保温壳的内壁与锂电池模组的外壁之间具有空隙,锂电池模组的外周设置多个散热通道,散热通道处于空隙之中;多个散热通道分为两组,两组散热通道的数量相同,且风向相反。本发明中的锂电池温度控制装置,能够在低温环境下将锂电池模组包覆在保温壳内部,且与外界环境隔绝,而在保温壳的内部温度高于环境温度并超过预设值时,通过设置的风机向散热通道中泵入空气而对保温壳内的锂电池模组进行冷却,同时,利用机械控制结构带动散热框中的百叶片打开,实现保温壳内部与外部之间进行热交换,进一步提高散热效率。

    基于BMS的电压采样缩放电路

    公开(公告)号:CN109213251B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811294152.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本申请涉及一种基于BMS的电压采样缩放电路,该电压采样缩放电路包括:电源模块,所述电源模块包括多个电源输出端;电压采样模块,所述电压采样模块通过所述多个直流电源输出端与所述电源模块电连接,并从所述多个电源输出端抽取其中的两路做为电压采样模块的输出端;电压缩放模块,所述电压缩放模块通过所述电压采样模块的输出端与电压采用模块电连接,并按照所述电压采样模块的输出端电压的差值,采用电荷分配原理进行电压缩放,以使所述电压缩放模块输出的电压达到预设的大小。本发明通实现了将多路电压进行采样,并通过电压缩放模块实现了对高电压的有效缩放,此外本发明提供的电压采样缩放电路的缩放精度高,容易控制,并且成本低。

    基于BMS的电压采样缩放电路

    公开(公告)号:CN109213251A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811294152.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本申请涉及一种基于BMS的电压采样缩放电路,该电压采样缩放电路包括:电源模块,所述电源模块包括多个电源输出端;电压采样模块,所述电压采样模块通过所述多个直流电源输出端与所述电源模块电连接,并从所述多个电源输出端抽取其中的两路做为电压采样模块的输出端;电压缩放模块,所述电压缩放模块通过所述电压采样模块的输出端与电压采用模块电连接,并按照所述电压采样模块的输出端电压的差值,采用电荷分配原理进行电压缩放,以使所述电压缩放模块输出的电压达到预设的大小。本发明通实现了将多路电压进行采样,并通过电压缩放模块实现了对高电压的有效缩放,此外本发明提供的电压采样缩放电路的缩放精度高,容易控制,并且成本低。

    一种储能锂电池温度控制装置、管理系统及管理方法

    公开(公告)号:CN118825501B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202410923149.0

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种储能技术,具体是一种储能锂电池温度控制装置、管理系统及管理方法,该装置包括保温壳,保温壳的内壁与锂电池模组的外壁之间具有空隙,锂电池模组的外周设置多个散热通道,散热通道处于空隙之中;多个散热通道分为两组,两组散热通道的数量相同,且风向相反。本发明中的锂电池温度控制装置,能够在低温环境下将锂电池模组包覆在保温壳内部,且与外界环境隔绝,而在保温壳的内部温度高于环境温度并超过预设值时,通过设置的风机向散热通道中泵入空气而对保温壳内的锂电池模组进行冷却,同时,利用机械控制结构带动散热框中的百叶片打开,实现保温壳内部与外部之间进行热交换,进一步提高散热效率。

    一种高精度ADC电路测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN115021753A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210429399.X

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种高精度ADC电路测试装置,包括底板、第一支架、测试控制模块、取料测试机构、送料机构和卸料斜槽;第一支架设于底板上;测试控制模块设于第一支架的顶部;取料测试机构用于将送料机构上的待测ADC集成电路芯片进行抓取,并使待测ADC集成电路芯片进行固定后与测试控制模块电气导通,将测试合格的ADC集成电路芯片放置回送料机构,将测试不合格的ADC集成电路芯片置于卸料斜槽上;送料机构活动贯穿于第一支架并位于取料测试机构下方;卸料斜槽倾斜设置在第一支架的开口内,且卸料斜槽的高端贴靠在送料机构的一侧;本发明实现ADC集成电路芯片的测试与分选同时进行,提高工作效率,降低生产成本,避免出现不良品混料现象。

Patent Agency Ranking