集成RFID的电池充放电参数采集节点设计.docx
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1、集成RFID的电池充放电参数采集节点设计电池在出厂之前一般都要经过一道充放电工序,对电池的性能进行检测,这对于保证电源供电可靠性具有十分重要的作用。充放电过程需要检测的参数一般包括:充放电电压、充放电电流、电池温度、内阻、荷电状态(SOC)、劣化状况(SOH),以便于处理极扳活性物质凝结、测试电池性能、防止极板钝化,保证电池质量。根据中国邮电电信总局颁发的(电信电源维护规程)的要求,所有阀控式铅酸(VRLA)蓄电池出厂前都要进行进行23次充放电试验,考验和检测各相技术指标。本论文设计一种集成RFID电子标签的传感器节点,实现实时数据采集,在采集的电压、电流、温度值之后将数据存储在电子标签中,由
2、上位机上的读卡器实时读取。另外根据电池企业的特殊应用背景,电池生产线上布置大规模、高密集度的RFID标签,必须设计快速大批量读取的RFID读写器,将RFID技术与无线传感器网络技术进行融合。无线传感器网络一般不关心某一节点的位置,因此对节点一般都不采用全局标识,而RFID技术对节点的标示有着得天独厚的优势,将两者结合共同组成网络可以相互弥补对方的缺陷,网络既可以考虑到每一个电池的充放电过程的电流、电压信息,也可以利用RFID的标识功能轻松的找到每一个电池的具体位置。无线传感器网络技术综合了传感器、嵌入式计算、现代网络及无线通信、分布式信息处理等多领域技术,是工业控制的前沿技术,应用前景十分广阔
3、。本文设计的节点由集成RFID电子标签的传感器组成,兼有电子标签和传感器的功能。外形设计小巧,只有打火机体积大小,接在每只电池的两个端子上。充放电机工作时,传感器节点采集数据,并且将数据存储在电子标签中,安装在上位机上的读卡器将采集数据实时读取。无线传感器网络采用自组织协议支持下的网络拓扑结构,在电磁干扰和遮挡干扰都非常严重的生产车间,系统可以稳定运作,并且信息采集的可靠性也比有线采集提高了一个数量级。1集成RFID的智能节点的硬件设计该智能节点由微控制单元、传感器采集单元、射频收发器、RF天线、内部存储器单元和供电单元6部分组成。集成RFID电子标签的智能节点被放置在电池顶端,接口连接电池两
4、个极板,传感器采集单元负责采集电池的电流、电压、温度等信息,采集的电量信息暂存在内部存储器中,微处理器在合适的时候将数据进行处理,由SPI接口将数据发送到电子标签,电子标签中的信息通过射频收发器发送出去,由上位机上的读卡器实时读取。整个节点的硬件结构图如图1所示。620)this.style.width=620;border=0alt=集成RFID的电池充放电参数采集节点设计src=技术2021/4ososrxtf1v2021.jpg下面分别介绍各个部分的具体设计传感器采集单元:传感器采集单元负责采集电池的电流、电压、温度等电量信息,它包含有电源模块、电压采集模块、电流采集模块和温度采集模块。
5、620)this.style.width=620;border=0alt=集成RFID的电池充放电参数采集节点设计src=技术2021/n3nvp104ibd2021.jpg电压采集模块电压采集则需要先对电压进行放大和滤波,然后直接进行AD转换即可由微处理器进行读取和处理。本文选用科海模块KV50A/P,KV50/P的被测电流为额定值10mA(被测电压通过连接电阻R得到,V/R=被测电流),输出电流为额定值50mA,测量范围为015mA,线性度<0.1%,内阻为450。电压采集模块采样电路图如图3所示。620)this.style.width=620;border=0alt=集成RFID
6、的电池充放电参数采集节点设计src=技术2021/5hxbnjgg0gt2021.jpg电流采集模块电流采集使用一个霍尔电流传感器芯片,该传感器可将电流转换成与之对应的电压值,电压值再经过一次AD转换,就可以直接被微处理器接收和储存。本文选用科海模块KA50A/P。电流采集模块采样电路图如图4所示。620)this.style.width=620;border=0alt=集成RFID的电池充放电参数采集节点设计src=技术2021/bzph0jdpgtz2021.jpg温度采集模块温度采集模块采用美国Dallas公司生产的DS18B20单总线数字式智能型温度传感器,它具有很高的工作精度和较宽的
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