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低功耗待機的電池管理系統(tǒng)及電池管理系統(tǒng)喚醒方法

文檔序號:9923067閱讀:1547來源:國知局
低功耗待機的電池管理系統(tǒng)及電池管理系統(tǒng)喚醒方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及電池管理系統(tǒng)技術領域,更具體地說,是涉及一種低功耗待機的電池管理系統(tǒng)及電池管理系統(tǒng)喚醒方法。
【背景技術】
[0002]電池管理系統(tǒng)(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM,BMS)需要對外發(fā)送數(shù)據(jù),因此會帶有CAN、RS485等通訊模塊。而通訊模塊供電回路一般會與電池管理系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)其它電路模塊進行隔離。同時還需要隔離的還有電源模塊。為了保證電池管理系統(tǒng)的通訊正常,即使在電池管理系統(tǒng)下電休眠時通訊模塊也不能下電。因此電源隔離模塊、通訊模塊以及通訊隔離模塊等需要一直處于上電工作狀態(tài),導致管理系統(tǒng)的待機功耗大,縮短了電池的待機時間。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術中的上述缺陷,提供一種低功耗待機的電池管理系統(tǒng)。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供的技術方案如下:
[0005]本發(fā)明提供了一種低功耗待機的電池管理系統(tǒng),包括:供電電源、隔離電源模塊、通訊模塊、通訊總線、通訊隔離模塊及控制中心,還包括電源開關模塊及通訊總線電平檢測模塊,所述供電電源的輸出端與電源開關模塊的輸入端連接、電源開關模塊的輸出端與電源隔離模塊的輸入端連接,電源隔離模塊的輸出端分別與通訊模塊的供電輸入端和通訊隔離模塊的供電輸入端連接,所述通訊模塊分別與通訊總線和通訊隔離模塊信號連接,通訊隔離模塊與控制中心信號連接,通訊總線還與通訊總線電平檢測模塊信號連接,通訊總線電平檢測模塊與控制中心信號連接,所述控制中心的電源輸入端與供電電源輸出端連接,所述電源開關模塊的輸入控制端與控制中心的輸出控制端連接,在電池管理系統(tǒng)待機時控制中心使電源開關模塊斷開,通訊總線電平檢測模塊檢測通訊總線的電平信號,若檢測到通訊總線的電平信號發(fā)生變化則輸出喚醒信號到控制中心,控制中心接收到喚醒信號則喚醒電池管理系統(tǒng),并導通電源開關模塊。
[0006]作為優(yōu)選的實施方式,所述電源開關模塊包括可控開關器件。
[0007]作為優(yōu)選的實施方式,所述可控開關器件采用P型MOS管Ql,所述電源開關模塊還包括跨接在P型MOS管Ql的柵極和源極之間的電阻Rl,P型MOS管Ql的柵極作為電源開關模塊的輸入端與供電電源的輸出端連接,P型MOS管Ql的源極作為電源開關模塊的輸入控制端與控制中心的輸出控制端連接,P型MOS管Ql的漏極作為電源開關模塊的輸出端與電源隔離模塊的輸入端連接。
[0008]作為優(yōu)選的實施方式,所述可控開關器件采用PNP三極管Q2,所述電源開關模塊還包括跨接在PNP三極管的基極和發(fā)射極之間的電阻R2,PNP三極管Q2的基極作為電源開關模塊的輸入端與供電電源的輸出端連接,PNP三極管Q2的發(fā)射極作為電源開關模塊的輸入控制端與控制中心的輸出控制端連接,PNP三極管Q2的集電極作為電源開關模塊的輸出端與電源隔離模塊的輸入端連接。
[0009]作為優(yōu)選的實施方式,所述通訊總線電平檢測模塊為無源電路模塊或小功率有源電路模塊。
[0010]作為優(yōu)選的實施方式,所述通訊總線電平檢測模塊采用通訊隔離器件。
[0011 ]作為優(yōu)選的實施方式,所述通訊隔離器件為光耦器件Ul。
[0012]作為優(yōu)選的實施方式,所述通訊總線電平檢測模塊還包括限流電阻R3,光耦器件Ul的負極輸入端及正極輸入端串聯(lián)限流電阻R3后分別接至通訊總線的兩個接口,光耦器件Ul的正極輸出端與控制中心信號連接,負極輸出端接地。
[0013]作為優(yōu)選的實施方式,所述控制中心為單片機模塊。
[0014]本發(fā)明的另一目的在于提供一種電池管理系統(tǒng)的喚醒方法。
[0015]一種電池管理系統(tǒng)的喚醒方法,包括以下步驟:
[0016]電池管理系統(tǒng)待機時控制中心使電源開關模塊斷開;
[0017]通訊總線電平檢測模塊檢測通訊總線的電平信號;
[0018]若檢測到通訊總線的電平信號發(fā)生變化則輸出喚醒信號到控制中心;
[0019]控制中心接收到喚醒信號則喚醒電池管理系統(tǒng),并導通電源開關模塊。
[0020]與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的有益效果在于:
[0021](I)本發(fā)明通過電源開關模塊在電池管理系統(tǒng)待機時斷開,使電源隔離模塊、通訊模塊以及通訊隔離模塊在電池管理系統(tǒng)待機時下電休眠,降低電池管理系統(tǒng)的待機功耗,延長電池的待機時間。
[0022](2)本發(fā)明通過通訊總線電平檢測模塊在電池管理系統(tǒng)待機時檢測通訊總線的電平變化,若檢測到通訊總線的電平信號發(fā)生變化則輸出喚醒信號到控制中心,控制中心喚醒電池管理系統(tǒng),并導通電源開關模塊,實現(xiàn)電池管理系統(tǒng)的正常工作,實現(xiàn)成本低。
【附圖說明】
[0023]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0024]圖1是實施例1中低功耗待機的電池管理系統(tǒng)的原理框圖;
[0025]圖2是實施例1中通訊總線電平檢測模塊的原理圖;
[0026]圖3是實施例1中電源開關模塊的原理圖;
[0027]圖4是實施例2中通訊總線電平檢測模塊的原理圖;
[0028]圖5是實施例3中電池管理系統(tǒng)喚醒方法的流程圖。
【具體實施方式】
[0029]為使本發(fā)明實施例的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0030]實施例1
[0031]本發(fā)明的實施例1提供了一種低功耗待機的電池管理系統(tǒng)。參考圖1,所述低功耗待機的電池管理系統(tǒng)包括:供電電源、隔離電源模塊、通訊模塊、通訊總線、通訊隔離模塊、控制中心、電源開關模塊及通訊總線電平檢測模塊。所述供電電源的輸出端與電源開關模塊的輸入端連接、電源開關模塊的輸出端與電源隔離模塊的輸入端連接,電源隔離模塊的輸出端分別與通訊模塊的供電輸入端和通訊隔離模塊的供電輸入端連接,所述通訊模塊分別與通訊總線和通訊隔離模塊信號連接,通訊隔離模塊與控制中心信號連接,通訊總線還與通訊總線電平檢測模塊信號連接,通訊總線電平檢測模塊與控制中心信號連接,所述控制中心的電源輸入端與供電電源輸出端連接,所述電源開關模塊的輸入控制端與控制中心的輸出控制端連接,在電池管理系統(tǒng)待機時控制中心使電源開關模塊斷開,通訊總線電平檢測模塊檢測通訊總線的電平信號,若檢測到通訊總線的電平信號發(fā)生變化則輸出喚醒信號到控制中心,控制中心接收到喚醒信號則喚醒電池管理系統(tǒng),并導通電源開關模塊。在本實施例中,所述控制中心為單片機模塊。
[0032]所述通訊總線電平檢測模塊為無源電路模塊或功耗遠小于電源隔離模塊、通訊模塊及通訊隔離模塊的有源電路模塊。在本實施例中,所述通訊總線電平檢測模塊采用通訊隔離器件。參考圖2,所述通訊隔離器件為光耦器件U1。作為優(yōu)選的實施方式,所述通訊總線電平檢測模塊還包括限流電阻R3,光耦器件Ul的正極輸入端串聯(lián)限流電阻R3后的輸入端IN-1及負極輸入端IN-2分別接至通訊總線的兩個接口,光耦器件Ul的正極輸出端OUT與控制中心信號連接,負極輸出端接地GND。若通訊總線接收到外接設備的數(shù)據(jù)信號,通訊總線輸入端的電平產(chǎn)生變化,當通訊總線輸入輸入端IN-1為高電平,輸入負極輸入端IN-2為低電平時,光耦器件Ul導通,則光耦器件Ul輸出端OUT輸出低電平到控制中心;當通訊總線輸入輸入端IN-1為低電平,輸入負極輸入端IN-2為高電平時,光耦器件Ul不導通,則光耦器件Ul輸出端OUT輸出高阻態(tài)到控制中心,控制中心檢測到通訊總線電平檢測模塊輸入在低電平和高阻態(tài)之間變化的喚醒信號后喚醒電池管理系統(tǒng),并通過輸出控制端輸出閉合控制信號到電源開關模塊。
[0033]所述電源開關模塊包括可控開關器件。參考圖3,作為優(yōu)選的實施方式,所述可控開關器件采用P型MOS管Ql,所述電源開關模塊還包括跨接在P型MOS管Ql的柵極和源極之間的電阻R1。所述P型MOS管Ql的柵極作為電源開關模塊的輸入端與供電電
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