基于时间数字转换器的锂电池电流检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN102393486A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110337815.5

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 基于时间数字转换器的锂电池电流检测电路及检测方法,涉及锂电池电流检测电路及检测方法。它解决了现有锂电池电流检测电路的检测速度低、检测电路复杂的问题,本发明基于TDC的电流检测电路中的斜坡信号发生器的输出和敏感电阻两端的电压连接到充放电比较器的输入,充放电比较器的输出连接TDC转换成数字信号存入结果寄存器中,还连接到充放电标志判决电路形成充放电标志,保存到结果寄存器中,两部分结果交给MCU中的中央处理单元进行分析及电池的控制。本发明采用时间数字转换器,提高了转换精度和转换速度,从而提高了锂电池电流检测速度;并且本发明的充放电可以采用一个转换通道完成,大幅度降低了检测电路复杂性。本发明适用于锂电池电流检测。

    基于时间数字转换器的锂电池电流检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN102393486B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201110337815.5

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 基于时间数字转换器的锂电池电流检测电路及检测方法,涉及锂电池电流检测电路及检测方法。它解决了现有锂电池电流检测电路的检测速度低、检测电路复杂的问题,本发明基于TDC的电流检测电路中的斜坡信号发生器的输出和敏感电阻两端的电压连接到充放电比较器的输入,充放电比较器的输出连接TDC转换成数字信号存入结果寄存器中,还连接到充放电标志判决电路形成充放电标志,保存到结果寄存器中,两部分结果交给MCU中的中央处理单元进行分析及电池的控制。本发明采用时间数字转换器,提高了转换精度和转换速度,从而提高了锂电池电流检测速度;并且本发明的充放电可以采用一个转换通道完成,大幅度降低了检测电路复杂性。本发明适用于锂电池电流检测。

    基于压控延时链的时域逐次逼近数字智能电池电流检测电路及实现方法

    公开(公告)号:CN102636690B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210131092.8

    申请日:2012-04-28

    Abstract: 基于压控延时链的时域逐次逼近数字智能电池电流检测电路及实现方法,属于电流检测电路。为了解决现有智能电池检测电路速度低和工艺难度大的问题。该电路包括敏感电阻、电平移位电路、充放电标志判决电路、基准及偏置电路、压控延时链、可调节压控延时链、延时调整电路、时间比较器、时域逐次逼近控制逻辑电路、结果锁存器、时钟和CPU。实现方法为:电平移位电路的电平信号输出到压控延时链上使输出信号T1延迟一个与电压有关的时间,延时调整电路、可调节压控延时链、时间比较器和时域逐次逼近控制逻辑电路构成反馈回路,调整可调节压控延时链信号T2输出,至T2与T1保持一致,时域逐次逼近控制逻辑电路锁定数字信号输出。用于智能电池的电流检测电路中。

    基于压控延时链的时域逐次逼近数字智能电池电流检测电路及实现方法

    公开(公告)号:CN102636690A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210131092.8

    申请日:2012-04-28

    Abstract: 基于压控延时链的时域逐次逼近数字智能电池电流检测电路及实现方法,属于电流检测电路。为了解决现有智能电池检测电路速度低和工艺难度大的问题。该电路包括敏感电阻、电平移位电路、充放电标志判决电路、基准及偏置电路、压控延时链、可调节压控延时链、延时调整电路、时间比较器、时域逐次逼近控制逻辑电路、结果锁存器、时钟和CPU。实现方法为:电平移位电路的电平信号输出到压控延时链上使输出信号T1延迟一个与电压有关的时间,延时调整电路、可调节压控延时链、时间比较器和时域逐次逼近控制逻辑电路构成反馈回路,调整可调节压控延时链信号T2输出,至T2与T1保持一致,时域逐次逼近控制逻辑电路锁定数字信号输出。用于智能电池的电流检测电路中。

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