一种动力电池的智能热管理控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN119627309A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411837004.5

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池的智能热管理控制系统及控制方法,包括电池模块、温度监测传感模块、工控机和动态冷却模块;每个电池模块设置有一根所述传感光纤,且所述传感光纤集成多个呈阵列排布的光纤传感器,同一传感光纤内的各所述光纤传感器对应不同的波长,工控机接收来自温度监测传感模块的温度,利用训练好的温度分析模型预测和分析电池的温度状态,并根据预设的逻辑做出相应的控制决策,以及采用遗传算法得出最佳液冷流速,并控制动态冷却模块调节冷却液流速防止电池过热。

    一种高精度全差分电容-电压转换电路系统

    公开(公告)号:CN109669054A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910126799.1

    申请日:2019-02-20

    CPC classification number: G01P15/125 G01P2015/0865

    Abstract: 本发明涉及MEMS惯性器件领域,具体涉及一种高精度全差分电容-电压转换电路系统。包括驱动信号产生部,全差分电荷放大器,电容补偿阵列;整体转换电路与传感器敏感结构仍然采用具单端连接的输出的方式,通过分时复用实现全差分电路结构;电路采用开关电容结构消除寄生电容的影响,主要信号通路均通过相关双采样技术消除低频噪声和失调,电容补偿阵列可对传感器敏感结构的失调和非线性进行校准。本发明能够有效的抑制寄生电容影响,降低开关电荷注入和衬底噪声产生的共模干扰,减小电路的谐波失真,提高加速度计系统的线性度,抑制零点漂移。

    一种高精度全差分电容-电压转换电路系统

    公开(公告)号:CN109669054B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910126799.1

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明涉及MEMS惯性器件领域,具体涉及一种高精度全差分电容‑电压转换电路系统。包括驱动信号产生部,全差分电荷放大器,电容补偿阵列;整体转换电路与传感器敏感结构仍然采用具单端连接的输出的方式,通过分时复用实现全差分电路结构;电路采用开关电容结构消除寄生电容的影响,主要信号通路均通过相关双采样技术消除低频噪声和失调,电容补偿阵列可对传感器敏感结构的失调和非线性进行校准。本发明能够有效的抑制寄生电容影响,降低开关电荷注入和衬底噪声产生的共模干扰,减小电路的谐波失真,提高加速度计系统的线性度,抑制零点漂移。

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