本实用新型专利技术公开了一种锂电池放电仪,包括测试负载单元、采样单元以及控制单元,其特征在于,还包括温度检测单元,设于测试负载单元中,用于检测测试负载的温度,输出温度检测信号;警示标志生成单元,接收温度检测信号,生成并输出不同等级的警示标志信号;存储单元,接收采样单元的采样值以及采样时的警示标志信号,存储带有警示标志信号的采样值,在对蓄电池的放电电流值或电压值进行采样的同时,采集测试负载的温度信号,根据采样时测试负载的为温度信号为采样值标志不同的警示值,测试人员在对数据进行汇总分析时能够清楚地意识到哪些数据的可靠性较高,有利于测试人员做出更加清楚准确的判断。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电化学电池容量检测设备
,更具体地说,它涉及一种锂电池放电仪。
技术介绍
随着电动车的增加,对于蓄电池的需求也在不断的增加。现有的蓄电池大多为锂电池或者铅酸电池,上述化学电池的性能不仅与其容量的大小有关,还与其充放电时的电流稳定性及电压稳定性有关。为了获取上述参数,现有技术中常常利用蓄电池充放电测试仪对电池的充放电曲线进行测试。其大体的测试过程如下:将蓄电池的输出端与一外接负载相连,通常为电阻,将电能转化为热能,在此过程中利用专用的仪器对蓄电池的输出电流值与电压值进行采样,记录蓄电池充放电的曲线。为了准确地获得蓄电池的性能,要求在同一次测试过程中负载大小不能变动,从而使得测得的电流值及电压值大小均能准确反应出蓄电池内部的性能。若采用电阻作为负载,则在测试过程中,最能影响负载阻值大小的因素便是测试环境的温度,当温度增加时,电阻的阻值会增加或者减小,这就使得采样点并不准确。而蓄电池在充放电过程中的每一个采样点均会被记录,测试者在后期查看放电曲线时并不知晓上述曲线中哪些采样点存在较大误差,也就有可能对蓄电池的性能产生误判。
技术实现思路
针对实际运用中电动车蓄电池充放电曲线记录容易受到测量环境温度的影响,从而导致得到的充放电曲线不能很好的反映蓄电池自身性质而对测试员造成误导这一问题,本实用提出了一种锂电池放电仪,具体方案如下:一种锂电池放电仪,包括测试负载单元、采样单元以及控制单元,还包括:温度检测单元,设于测试负载单元中,用于检测测试负载的温度,输出一温度检测信号;警示标志生成单元,接收所述温度检测信号,生成并输出不同等级的警示标志信号;存储单元,接收所述采样单元的采样值以及采样时的警示标志信号,存储带有警示标志信号的采样值。通过上述技术方案,在对蓄电池的电流值与电压值进行采样时,同时根据此时测试负载的温度对采样值进行标记,若测试负载的温度高于某一数值时,标记则为警示信号,由此,当后期测试人员对数据进行汇总分析时,便可以清楚的知道每一个采样值的可靠性和误差,从而得到更加准确的判断。进一步的,所述存储单元包括:数据接口模块,用于外部设备向存储单元存放数据或由存储单元下载数据;存储列表模块,包括采样值存储区以及各采样值对应的警示标志信号存储区,用于存储采样值及其对应的警示值。通过上述技术方案,每一个采样值均对应一个警示值,方便外部设备访问。进一步的,所述警示标志生成单元包括:比较模块,包括多个比较器,接收所述温度检测信号并将其与多个阈值作比较,输出多个比较信号;标记模块,接收多个所述比较信号,根据比较信号的电平信号生成一警示值。通过上述技术方案,比较模块将温度检测信号与设定值做对比,将温度检测信号转化为多个等级的警示值。进一步的,所述比较模块包括:阈值生成电路,包括多个串联而成的电阻,所述阈值包括第一阈值信号与第二阈值信号,且均由相邻两个电阻之间接出;第一比较器,其正向信号输入端与所述温度检测信号耦接,反向信号输入端耦接于所述第一阈值信号,输出端输出第一比较信号;第二比较器,其正向信号输入端与所述温度检测信号耦接,反向信号输入端耦接于所述第二阈值信号,输出端输出第二比较信号。上述技术方案,可将温度检测信号分为三个类别,正常值,偏高值以及过高值,警示标志生成单元根据上述比较信号为各个采样值分配不同的警示等级。进一步的,所述标记模块包括:警示值生成模块,包括一与存储单元数据连接的单片机,所述单片机的其中两个信号输入管脚分别耦接于所述第一比较信号与第二比较信号,根据第一比较信号及第二比较信号的电平生成一两位二进制代码,所述存储单元接收所述二进制代码将其存储。通过上述技术方案,直接将比较结果的高低电平信号作为二进制“0”“1”代码输入至单片机中,单片机的信号输入管脚直接将其作为警示数据发送至存储单元中进行存储,简单快捷。进一步的,所述测试负载单元包括一电阻,所述温度检测单元包括一设于所述电阻上的多个温度传感器,多个所述温度传感器检测电阻的温度,输出一温度检测信号至警示标志生成单元。进一步的,所述锂电池放电仪还包括一显示模块,所述显示模块中设有一配色模块,所述显示模块与存储单元数据连接,接收各个采样值并进行显示,所述配色模块接收所述警示值对采样值显示进行配色处理。通过上述技术方案,可以使得测试人员更加直观地看到各个数据的可靠性情况。与现有技术相比,本技术的有益效果如下:在对蓄电池的放电电流值或电压值进行采样的同时,采集测试负载的温度信号,根据采样时测试负载的为温度信号为采样值标志不同的警示值,当温度偏离正常时很大时,警示值越高,代表该采样数据可信度越低,由此,测试人员在对数据进行汇总分析时能够清楚地意识到哪些数据的可靠性较高,有利于测试人员做出更加清楚准确的判断。附图说明图1为本技术的整体框架示意图;图2为比较模块的示意图。附图标志:1、测试负载单元;2、采样单元;3、控制单元;4、温度检测单元;5、警示标志生成单元;6、存储单元;61、数据接口模块;62、存储列表模块;51、比较模块;52、标记模块;511、阈值生成电路;512、第一比较器;513、第二比较器。具体实施方式本技术在于提供一种能够对采样输出结果进行可靠性标记的锂电池放电仪。下面结合实施例及图对本技术作进一步的详细说明,但本技术的实施方式不仅限于此。如图1所示,一种锂电池放电仪,主要包括测试负载单元1、采样单元2以及控制单元3,还包括:温度检测单元4、警示标志生成单元5以及存储单元6。其中,温度检测单元4设于测试负载单元1中,用于检测测试负载的温度,输出一温度检测信号。更加详述的,测试负载单元1包括一电阻,采用常用的陶瓷PTC电阻即可。温度检测单元4包括一设于电阻上的多个温度传感器,多个温度传感器检测电阻的温度,输出温度检测信号至警示标志生成单元5。上述警示标志生成单元5,接收温度检测信号,生成并输出不同等级的警示标志信号。进一步的,警示标志生成单元5包括:比较模块51,包括多个比较器,接收温度检测信号并将其与多个阈值作比较,输出多个比较信号;标记模块52,接收多个比较信号,根据比较信号的电平信号生成一警示值。其中,如图2所示,比较模块51包括:阈值生成电路511,包括多个串联而成的电阻,阈值包括第一阈值信号与第二阈值信号,且均由相邻两个电阻之间接出;第一比较器512,其正向信号输入端与温度检测信号耦接,反向信号输入端耦接于第一阈值信号,输出端输出第一比较信号;第二比较器513,其正向信号输入端与温度检测信号耦接,反向信号输入端耦接于第二阈值信号,输出端输出第二比较信号。上述技术方案,可将温度检测信号分为三个类别,正常值,偏高值以及过高值,警示标志生成单元5根据上述比较信号为各个采样值分配不同的警示等级。标记模块52包括警示值生成模块,包括一与存储单元6数据连接的单片机或其它类似的控制芯片,单片机的其中两个信号输入管脚分别耦接于第一比较信号与第二比较信号,根据第一比较信号及第二比较信号的电平生成一两位二进制代码,存储单元6接收二进制代码将其存储。上述技术方案,直接将比较结果的高低电平信号作为二进制“0”“1”代码输入至单片机中,例如:“11”代表测试负载温度与设定值偏离过大,数据可靠性很低,“01”本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种锂电池放电仪,包括测试负载单元(1)、采样单元(2)以及控制单元(3),其特征在于,还包括:温度检测单元(4),设于测试负载单元(1)中,用于检测测试负载的温度,输出一温度检测信号;警示标志生成单元(5),接收所述温度检测信号,生成并输出不同等级的警示标志信号;存储单元(6),接收所述采样单元(2)的采样值以及采样时的警示标志信号,存储带有警示标志信号的采样值。
【技术特征摘要】
1.一种锂电池放电仪,包括测试负载单元(1)、采样单元(2)以及控制单元(3),其特征在于,还包括:温度检测单元(4),设于测试负载单元(1)中,用于检测测试负载的温度,输出一温度检测信号;警示标志生成单元(5),接收所述温度检测信号,生成并输出不同等级的警示标志信号;存储单元(6),接收所述采样单元(2)的采样值以及采样时的警示标志信号,存储带有警示标志信号的采样值。2.根据权利要求1所述的锂电池放电仪,其特征在于,所述存储单元(6)包括:数据接口模块(61),用于外部设备向存储单元(6)存放数据或由存储单元(6)下载数据;存储列表模块(62),包括采样值存储区以及各采样值对应的警示标志信号存储区,用于存储采样值及其对应的警示值。3.根据权利要求1所述的锂电池放电仪,其特征在于,所述警示标志生成单元(5)包括:比较模块(51),包括多个比较器,接收所述温度检测信号并将其与多个阈值作比较,输出多个比较信号;标记模块(52),接收多个所述比较信号,根据比较信号的电平信号生成一警示值。4.根据权利要求3所述的锂电池放电仪,其特征在于,所述比较模块(51)包括:阈值生成电路(511),包括多个串联而成的电阻,所述阈值包括第一阈值信号与第二...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐云虎,高富强,
申请(专利权)人:杭州元朗智能科技有限公司,
类型:新型
国别省市:浙江;33
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