本技术涉及电池保护板测试,具体地,涉及一种多电阻并联的高精度电流采集系统。
背景技术:
1、在电池保护板领域中,由于受限于电池安装空间小且采集电流较大的原因,通常采用多电阻并联的电流采集方式来提高整体的提高载流能力及采集功率。
2、请参考图1,图1为现有的多电阻并联的电流采集系统,其包括多组相互并联的等效采样单元11及信号处理单元2,每等效采样单元11包括与进线端相连的等效电阻r24、与出线端相连的等效电阻r21及两端分别与等效电阻r24及r21相连的采样电阻r1,信号处理单元2与任一采样电阻r1两端相连,采集采样电阻r1两端的电压,并经过计算得到电流保护板的总电流值。由于采样并联的方式,在每个等效采样单元11均相同的理想状态下采样时,电流均相等,使得采样电阻r1的电压值也均相等,因此只需测试其中一等效采样单元11的采样电阻r1两端的电压,计算该等效采样单元11的电流值并与比例系数(即分路电路的个数)相乘,即可得到总的电流值。
3、然而,等效采样单元11中的电流值会受所多种因素影响,导致各等效采样单元的电流值不同,例如:连接的电线长度不同或固定螺丝的紧固力度不同,由于电线的本身自带电阻值,电线长度越长阻值越大,流经的电流就会变小,因此电线的长度不同,电流也不同,因此导致电池保护板实际产生的总电流值与采集得到的总电流值有误差,电流精度不准。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,提供一种多电阻并联的高精度电流采集系统。
2、为实现上述目的,本实用新型提供一种多电阻并联的高精度电流采集系统,包括采样电路及信号处理单元,采样电路包括多个相互并联的等效采样单元,等效采样单元包括正极采样模块、采样电阻r1、正极求和模块、负极求和模块及负极采样模块,采样电阻r1的一端分别与正极采样模块及正极求和模块连接,其另一端分别与负极采样模块及负极求和模块相连,正极采样模块的另一端通过总线与信号处理单元的相连,负极采样模块的另一端通过总线与信号处理单元相连,多个正极求和模块相互并联,并与信号处理单元的正极采样端连接,多个负极求和模块相互并联,且与信号处理单元的负极采样端连接。
3、根据本实用新型的一实施方式,正极采样模块包括等效电阻r24,等效电阻r24的一端分别与正极求和模块及采样电阻r1相连,等效电阻r24另一端通过总线与信号处理单元相连。
4、根据本实用新型的一实施方式,负极采样模块包括等效电阻r21,等效电阻r21一端分别与采样电阻r1及负极求和模块相连,等效电阻r21的另一端通过总线与信号处理单元相连。
5、根据本实用新型的一实施方式,还包括多个pcb铜箔等效电阻r11,pcb铜箔等效电阻r11并联于两相邻的正极采样模块及两相邻的负极采样模块之间。
6、根据本实用新型的一实施方式,正极求和模块包括求和电阻r34,负极求和模块包括求和电阻r31,且求和电阻r34的电阻值等于求和电阻r31的电阻值。
7、根据本实用新型的一实施方式,等效电阻r24的电阻值与效电阻r21的电阻值相等。
8、根据本实用新型的一实施方式,求和电阻r34及求和电阻r31的电阻值远大于等效电阻r24及等效电阻r21的电阻值。
9、根据本实用新型的一实施方式,求和电阻r34及求和电阻r31的电阻值远大于pcb铜箔等效电阻r11的电阻值。
10、根据本实用新型的一实施方式,等效电阻r24、等效电阻r21、pcb铜箔等效电阻r11、求和电阻r34、求和电阻r31及采样电阻r1均为精密电阻。
11、本实用新型的有益效果在于,通过将正极求和模块并联于采样电阻r1的一端,将负极求和模块并联于采样电阻r2的一端,且多个正极求和模块相互并联,多个负极求和模块相互并联,使多个正极求和模块平均的电压值作为信号处理单元采集的正极电压,多个负极求和模块平均的电压值作为信号处理单元采集的负极电压。避免各个等效采样单元电流差异电流对电池保护板的总电流的计算有影响,提高了电池保护板采样电流的精确度。
1.一种多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,包括:采样电路(1)及信号处理单元(2),所述采样电路(1)包括多个相互并联的等效采样单元(11),所述等效采样单元(11)包括正极采样模块(111)、采样电阻r1、正极求和模块(112)、负极求和模块(113)及负极采样模块(114),所述采样电阻r1的一端分别与所述正极采样模块(111)及所述正极求和模块(112)连接,其另一端分别与所述负极采样模块(114)及所述负极求和模块(113)相连,所述正极采样模块(111)的另一端通过总线与所述信号处理单元(2)的相连,所述负极采样模块(114)的另一端通过总线与所述信号处理单元(2)相连,多个所述正极求和模块(112)相互并联,并与所述信号处理单元(2)的正极采样端连接,多个所述负极求和模块(113)相互并联,且与所述信号处理单元(2)的负极采样端连接。
2.根据权利要求1所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述正极采样模块(111)包括等效电阻r24,所述等效电阻r24的一端分别与所述正极求和模块(112)及采样电阻r1相连,所述等效电阻r24另一端通过总线与所述信号处理单元(2)相连。
3.根据权利要求2所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述负极采样模块(114)包括等效电阻r21,所述等效电阻r21一端分别与采样电阻r1及所述负极求和模块(113)相连,所述等效电阻r21的另一端通过总线与所述信号处理单元(2)相连。
4.根据权利要求3所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,还包括多个pcb铜箔等效电阻r11,所述pcb铜箔等效电阻r11并联于两相邻的所述正极采样模块(111)及两相邻的所述负极采样模块(114)之间。
5.根据权利要求4所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述正极求和模块(112)包括求和电阻r34,所述负极求和模块(113)包括求和电阻r31,且所述求和电阻r34的电阻值等于求和电阻r31的电阻值。
6.根据权利要求3所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述等效电阻r24的电阻值与所述效电阻r21的电阻值相等。
7.根据权利要求5所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述求和电阻r34及所述求和电阻r31的电阻值远大于所述等效电阻r24及所述等效电阻r21的电阻值。
8.根据权利要求5所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述求和电阻r34及所述求和电阻r31的电阻值远大于所述pcb铜箔等效电阻r11的电阻值。
9.根据权利要求7所述的多电阻并联的高精度电流采集系统,其特征在于,所述等效电阻r24、所述等效电阻r21、所述pcb铜箔等效电阻r11、所述求和电阻r34、所述求和电阻r31及所述采样电阻r1均为精密电阻。
