本实用新型专利技术公开了一种电池管理电路及系统,涉及电池管理技术领域,所述电池管理电路包括多个电池模组,多个所述电池模组串联后用于与充放电设备并联,每个电池模组均包括:电池单元和与所述电池单元并联的第一开关组件,所述第一开关组件包括多个第一开关元件,每个所述第一开关元件均设有寄生二极管,多个所述第一开关元件反向串联;当所述电池单元充电至截止电压时,多个所述第一开关元件用于逐个导通。本实用新型专利技术将单个电池单元与其它电池模组断开时,减小了断开瞬间的电压差,进而减小了瞬间冲击电流,避免电池性能下降。避免电池性能下降。避免电池性能下降。
【技术实现步骤摘要】
一种电池管理电路及系统
[0001]本技术涉及电池管理
,特别涉及一种电池管理电路及系统。
技术介绍
[0002]随着锂电池化成分容的发展,锂电池串联化成分容相比并联化成分容效率高、成本低,越来越受重视。锂电池串联化成分容在应用时,多个电池单元直接串联形成电池串,然后统一的进行充电和放电。
[0003]由于多个电池单元串联会存在优先充电完毕和优先放电完毕的电池单元出现,例如:在正常充电时,如果有多个电池单元串联,其中某个电池单元优先充电到充电截止电压,如果继续充电,就会影响电池单元的性能,此时必须将该电池单元与其它电池单元断开,其余的电池单元继续进行充电。
[0004]但是,现有技术方案在将某个电池单元与其它电池单元断开时,断开瞬间的冲击电流很多大,甚至会远超额定电流,这对于电池的性能非常不利。
技术实现思路
[0005]本技术实施例提供一种电池管理电路及系统,以解决相关技术中现有电池的单个电池单元优先充电到充电截止电压与其它电池单元断开时,可能会出现远超额定电流的冲击电流,易造成电池性能下降的技术问题。
[0006]第一方面,提供了一种电池管理电路,包括多个电池模组,多个所述电池模组串联后用于与充放电设备并联,每个电池模组均包括:
[0007]电池单元;
[0008]与所述电池单元并联的第一开关组件,所述第一开关组件包括多个第一开关元件,每个所述第一开关元件均设有寄生二极管,多个所述第一开关元件反向串联。
[0009]一些实施例中,所述第一开关组件还包括:
[0010]第二开关元件,所述第二开关元件设有寄生二极管且与多个所述第一开关元件正向串联。
[0011]一些实施例中,所述电池管理电路还包括:
[0012]第二开关组件,所述第二开关组件与所述电池单元串联,所述第二开关组件包括第三开关元件,所述第三开关元件设有寄生二极管且与所述电池单元正向串联。
[0013]一些实施例中,所述第二开关组件还包括:
[0014]第四开关元件,所述第四开关元件设有寄生二极管且与所述电池单元反向串联。
[0015]一些实施例中,所述第一开关元件、所述第二开关元件、所述第三开关元件和所述第四开关元件为MOSFET。
[0016]一些实施例中,所述第一开关元件、所述第二开关元件、所述第三开关元件和所述第四开关元件为IGBT。
[0017]一些实施例中,所述电池管理电路还包括:
[0018]控制单元,所述控制单元与所述第一开关元件、所述第二开关元件、所述第三开关元件和所述第四开关元件的控制端连接。
[0019]一些实施例中,所述第一开关元件为N个;其中U
a
=[N*V
f
]+1,V
f
为每个所述第一开关元件的寄生二极管的正向压降,U
a
为每个所述电池单元充电的充电截止电压。
[0020]一些实施例中,所述电池管理电路还包括:
[0021]稳压电容,所述稳压电容与多个串联的所述电池模组并联。
[0022]第二方面,提供了一种电池管理系统,包括前述的电池管理电路。
[0023]本技术提供的技术方案带来的有益效果包括:
[0024]本技术实施例提供了一种电池管理电路及系统,其每个电池模组均设有与其电池单元并联的第一开关组件,当所述电池单元充电至充电截止电压时,多个所述第一开关元件逐个导通,可以使充电机输出端与其它电池模组的之间的电压差会逐级下降到零,减小了断开瞬间的电压差,进而减小了瞬间冲击电流,避免电池性能下降。
附图说明
[0025]为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0026]图1为本技术实施例提供的一种电池管理电路的一个电路图;
[0027]图2为本技术实施例提供的一种电池管理电路的另一个电路图。
具体实施方式
[0028]为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0029]本技术实施例提供了一种电池管理电路,其能解决现有电池的单个电池单元优先充电到充电截止电压与其它电池单元断开时,可能会出现远超额定电流的冲击电流,易造成电池性能下降的技术问题。
[0030]参见图1所示,本技术实施例提供了一种电池管理电路,包括多个电池模组,多个所述电池模组串联后用于与充放电设备并联,每个电池模组均包括:电池单元和与所述电池单元并联的第一开关组件。
[0031]所述第一开关组件包括多个第一开关元件,每个所述第一开关元件均设有寄生二极管,多个所述第一开关元件反向串联。
[0032]具体地,参见图1所示,本技术实施例中的电池管理电路包括12个电池模组,12个电池模组串联后与充电机并联。参见图2所示,以第1个的电池模组为例,其包括:电池单元、与所述电池单元并联的第一开关组件和与所述电池单元串联的第二开关组件。所述第一开关组件包括多个第一开关元件S1,每个所述第一开关元件S1均设有寄生二极管,多个
所述第一开关元件S1反向串联。可选地,所述第一开关元件S1可为MOSFET或IGBT,以所述第一开关元件S1是N沟道MOSFET为例,多个所述第一开关元件S1串联,且所述第一开关元件S1的源极朝向充电机的正极。当所述电池单元充电至充电截止电压时,多个所述第一开关元件S1按预设时间间隔逐个导通,充电机与其它电池模组的之间的电压差会逐级下降到零。
[0033]本技术实施例中的电池管理电路,其每个电池模组均设有与其电池单元并联的第一开关组件,当所述电池单元充电至充电截止电压时,多个所述第一开关元件逐个导通,可以使充电机输出端与其它电池模组的之间的电压差会逐级下降到零,减小了断开瞬间的电压差,进而减小了瞬间冲击电流,避免电池性能下降。
[0034]作为可选的实施实施方式,在一个技术实施例中,所述第一开关组件还包括:第二开关元件,所述第二开关元件设有寄生二极管且与多个所述第一开关元件正向串联。
[0035]参见图2所示,以第1个的电池模组为例,所述第二开关元件S2可为N沟道MOSFET,所述第二开关元件S2的漏极朝向充电机的正极,当需要使所述电池单元与其它电池模组断开时,将所述第二开关元件S2的漏极和源极导通。
[0036]作为可选的实施实施方式,在一个技术实施例中,所述电池管理电路还包本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种电池管理电路,其特征在于,包括多个电池模组,多个所述电池模组串联后用于与充放电设备并联,每个电池模组均包括:电池单元;与所述电池单元并联的第一开关组件,所述第一开关组件包括多个第一开关元件,每个所述第一开关元件均设有寄生二极管,多个所述第一开关元件反向串联。2.如权利要求1所述的电池管理电路,其特征在于,所述第一开关组件还包括:第二开关元件,所述第二开关元件设有寄生二极管且与多个所述第一开关元件正向串联。3.如权利要求2所述的电池管理电路,其特征在于,还包括:第二开关组件,所述第二开关组件与所述电池单元串联,所述第二开关组件包括第三开关元件,所述第三开关元件设有寄生二极管且与所述电池单元正向串联。4.如权利要求3所述的电池管理电路,其特征在于,所述第二开关组件还包括:第四开关元件,所述第四开关元件设有寄生二极管且与所述电池单元反向串联。5.如权利要求4所述的电池管理电路,其特征在于:所述第一开关元件、所述第二开关元件、所述第三开关元件和所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵参,胡小军,
申请(专利权)人:武汉精能电子技术有限公司,
类型:新型
国别省市:
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