單元電池電壓測量系統設計
4 數據通信
巡檢儀中用到并行、串行、485接口3種通信方式實(shí)現數據通信,通信原理如圖3所示,主板采用雙CPU,分別負責數據處理和遠傳通信,他們之間采用了直接并行通信進(jìn)行數據傳輸,實(shí)現簡(jiǎn)單并能達到傳輸數據的需要;485接口的使用是為了能夠將采集到的數據遠傳到PC機;為簡(jiǎn)化巡檢儀接線(xiàn),巡檢儀采用了分體式結構,利用串行通信方式將數據通過(guò)一根屏蔽線(xiàn)送儀表顯示單片機。幾種通信方式的合理應用方便了安裝,并大大體高了巡檢儀運行的可靠性。

圖3 數據通信原理
5 電源設計
5.1 整機供電
設計中整機供電采用集成開(kāi)關(guān)穩壓電源提供5 V直流,這樣可以滿(mǎn)足設計電源的一致性。
5.2 V/F轉換供電
由于設計中每節蓄電池都需要單獨的V/F轉換電路,而每個(gè)壓頻轉換電路都需要單獨的電源,綜合采樣電壓要求和對整機功耗的考慮,由于采樣電壓送到V/F轉換電路前已經(jīng)進(jìn)行了分壓處理,所以只需供電,基于以上的考慮,可通過(guò)將5 V電源逆變的方法實(shí)現,設計電源原理如圖4所示。

每塊采集板需要提供8路直流10V供電電源,由于V/F轉換供電只需滿(mǎn)足比測量電壓高,10V供電輸出不需要穩壓處理就可以滿(mǎn)足要求。
6 結論
(1) 采用V/F轉換的測量方法解決了電池組串聯(lián)高電位與測量電路需要共地的矛盾。
(2) 對單電池直接采樣,可充分保證測量的精度。
(3) 儀表采用分體式(把測量和顯示分開(kāi))接口有利于儀表的安裝。
(4) 光電隔離提高了測量電池組的能力。
(5) 幾種數據通信的結合,使每個(gè)CPU分工明確,提高了儀表運行的可靠性。
(6) 采用高頻升壓電源為V/F轉換采樣電路供電,既解決了多路供電的需要,又縮小了供電變壓器的體積。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/180451.htm
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