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電動汽車常用的溫度採集方法

發布時間: 2021-07-26 01:04:35

⑴ 電動車電池模塊如何測溫呢

電動汽車的電池模塊的溫度採集方法分為直接感測和間接感測兩種。對於直接溫度感測,NTC熱敏電阻可以安裝在動力電池模塊電池的表面,以直接感測電芯溫度。此外,時恆的NTC熱敏電阻也可以嵌入動力電池電芯的內部互聯板,以直接感測電芯互聯板上端的溫度。對於間接溫度感測,NTC熱敏電阻可以安裝在電池模塊的兩個端板處或是動力電池模塊蓋板的表面,以分別感測電芯和動力電池模蓋的溫度。

⑵ 電動汽車常用的充電方法有哪些電動汽車充電操作步驟

電動汽車常用的充電方法有兩種,一種是用家裡的220伏或者說380伏進行交流變直流充電。另一種是在高速服務站或者專門的充電站,用上千伏的直流電直接充電。具體的操作步驟,以家用的充電為例。從後備箱取出充電器後,將充電器的一端連接到車身的充電口上,另一端接入家用的220伏插頭上,此時就可以看到指示燈點亮,說明連接正常,大概8到10個小時之後,可完成充電。望採納謝謝

⑶ 使用純電動汽車對環境溫度有啥要求

我覺得有幾方面要注意,一方面就是溫度,在夏季溫度過高,或者部分地區冬天溫度過低,對電池的壽命和放電時間有很大的影響。所以在使用時盡量避免高溫,還有密封空間。第二個方面就是大功率工作,經常爬一些陡坡或者說拉的重量比較多、電油門加到底,對放電時間和功率也有很大的影響。最後就是電瓶的充放電時間,盡量保持存電量剩下30――40%左右的時候進行充電,過放電或過充電對電池的壽命都有影響。望採納謝謝

⑷ 純電動汽車的空調冷熱,都是怎麼實現的呢

目前,純電動汽車空調制熱系統有兩種類型:PTC熱敏電阻加熱器和熱泵系統。不同類型的制熱系統的工作原理有很大區別。

寶馬i3暖風系統:熱泵+PTC

新能源汽車有哪些溫度感測器

感測器作為電動汽車電子控制系統的信息源,是電動汽車電子控制系統的關鍵部件,也是電動汽車電子技術領域研究的核心內容之一。

電動汽車感測器與傳統汽車感測器一樣,都是由敏感元件、轉換元件和其他輔助元件組成,優勢也將信號調節與轉換電路及輔助電源作為感測器的組成部分。

電動汽車的能量源由電池提供。隨著電動汽車的結構的變化,其內部所用的感測器也有所不同,感測器類型也相應發生變化。車內大部分的傳統和機械鋼性信號被柔性的電信號所取代,增加了電源系統中一些電壓計電流感測器。為了更好地控制電動機的出入電壓計電流,感測器的檢測精度也比以往有所提高。電動汽車中同時保留了傳統汽車中輔助子系統中作用電子控制感測單元(ECU),同時對安全管理系統和車身舒適系統感測器提出更高要求,體現了汽車感測器的最先進技術。

⑹ 電動汽車用鉛酸蓄電池的電解液溫度如何採集,並用於控制電路中蓄電池本身是密封的還是有專門的測量埠

據我所知,現在使用開口電池的很少了,只有像叉車等這種對價格比較敏感的還在用。
電動汽車中使用的肯定是密閉式鉛酸蓄電池了。國際上,電動汽車使用鎳氫的比較多吧,鋰電的也有,使用鉛酸的,印象中只有豐田還是本田什麼的,反正是家日本的。
為什麼要測量電解液的溫度,如果我理解沒錯的話,電動汽車中的鉛蓄應該也是貧液的吧。對於貧液電池的溫度,殼體側面正中央的溫度就能代表電池溫度了。
還是我孤陋寡聞了?歡迎交流。

⑺ 電動汽車電池溫度檢測方法

車囧技師回答你:現在電動汽車上使用的高壓蓄電池是有很多塊鋰電池串並聯在一起的。一般有48塊左、右組成一個有360伏直流電壓的蓄電池,由於鋰電池需要在一定的溫度下才能正常,因此必須在每塊電池裡裝有一個溫度感測器檢測蓄電池的工作溫度,當溫度過高時可降低電流輸出或通過散熱系統散熱,高壓蓄電池是有一個管理控制模塊ECU。

⑻ 求個溫度採集的流程圖

寫好初始化、讀位元組、寫位元組、讀取溫度、溫度值轉換子程序
然後開機初始化DS18B20,需要時調用讀取溫度子程序即可
注意DS18B20的讀寫時序,延時時間,上拉電阻阻值,工作電壓。
否則無法工作、精度極低或顯示85.0℃
————————————————————————————
使用DS18B20的注意事項
(1)DS18B20從測溫結束到將溫度值轉換成數字量需要一定的轉換時間,這是必須保證的,不然會導致轉換錯誤,使溫度輸出總是顯示85℃。
(2)在實際使用中發現,應使電源電壓保持在5V左右,若電源電壓過低,會使所測得的溫度與實際溫度出現偏高現象,經過試驗發現,一般在5V左右。
(3)較小的硬體開銷需要相對復雜的軟體進行補償,由於DS18B20與單片機間採用串列方式傳送數據,因此,在對DS18B20進行讀寫編程時,必須嚴格保證讀寫時序,否則將無法讀取測溫結果。
(4)在DS18B20測溫程序設計中,向DS18B20發出溫度轉換命令後,程序總要等待DS18B20的返回信號,一旦DS18B20接觸不好或斷線,當程序讀該DS18B20時,將沒有返回信號,程序進入死循環,這一點在進行DS18B20硬體連接和軟體設計時也要給予一定的重視。

可用的例子程序,用於51系列12M,需要用到時包含這個驅動即可
temp就是溫度值浮點數數值
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

//這是一個溫度採集模塊的驅動程序。
/*
|----|
| DS | DS18B20管腳排列
+----+
| | |
| | |
| | |----------Vdd
| |------------DQ-->P1.0
|---------------GND
*/
#ifndef _DS18B20_h
#include "stdio.h"
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#include <delay.h>

//外部函數
//--------------delay.c--------------------
extern void delay_nus(unsigned int delay_time); //延時子程序
//----------------------------------------

//------------DS18B20控制命令-----------------------------
#define T_CONVER 0x44 //開始溫度轉換
#define T_CONFIG 0x5f //11位轉換
#define T_READ 0xbe //讀暫存器
#define T_WRITE 0x4e //寫暫存器
#define T_ROM_JMP 0xcc //忽略64ROM地址
#define T_COPY_E2 0x48 //將溫度上下限數值寫到E2ROM
#define T_RECALL_E2 0xb8 //將E2中存儲的溫度上下限數值復制到上下限寄存器中。
#define T_cont 0.0625 //溫度轉換常數
//------------------------------------------------------
sbit DQ=P1^0; //DS18B20數據輸出端
sbit LED=P1^5; //LED
bit REC_suc=0; //DS18B20成功復位標志位
bit T_sign; //溫度正負符號
float temp=0; //轉換好的溫度數值
signed char temp_TH=25,temp_TL=10; //溫度上下限
unsigned char t_,t_shi,t_ge,t_feng; //溫度轉換好的各個位
void DS18B20_init(); //DS18B20初始化函數
void DS18B20_send(unsigned char in_data); //DS18B20發送一個位元組數據函數
unsigned char DS18B20_read(); //從DS18B20讀取一個位元組函數
void ReadTemperature(); //讀取溫度數值
void temp_data_turn(float in_data); //溫度轉換
//--------------------------------------------------------

/****************************DS18B20初始化函數**************************/
/*函數原型:void DS18B20_init()
/*函數功能:DS18B20初始化
/*輸入參數:無
/*輸出參數:無
/*調用模塊:delay()
/*建立時間:2005/11/14
/*作者:丁霄
/**********************************************************************/
void DS18B20_init()
{
unsigned char i=1;
DQ=0;
DQ=1;
delay_nus(20); //延時227us
while(REC_suc==0)
{
DQ=0;
delay_nus(45); //延時502us
DQ=1;
delay_nus(3); //等待DS18B20作出相應 延時40us
while(1)
{ i=DQ;
if(i==0)
{
REC_suc=1;
delay_nus(20); //延時227us
break;
}
}
}
REC_suc=0;
}

/****************************DS18B20發送函數**************************/
/*函數原型:void DS18B20_send(unsigned char in_data)
/*函數功能:DS18B20發送數據
/*輸入參數:要發送的數據
/*輸出參數:無
/*調用模塊:_cror_()
/*建立時間:2005/11/14
/*作者:丁霄
/**********************************************************************/
void DS18B20_send(unsigned char in_data)
{
unsigned char i,out_data,k;
out_data=in_data;
for(i=1;i<9;i++) //串列發送數據
{
DQ=0;
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
k=out_data&0x01;
if(k==0x01) //判斷數據 寫1
{
DQ=1;
}
else //寫0
{
DQ=0;
}
delay_nus(5); //延時62us
DQ=1;
out_data=_cror_(out_data,1); //循環左移1位
}
}

/**************************DS18B20讀函數**************************/
/*函數原型:void DS18B20_read()
/*函數功能:DS18B20讀數據
/*輸入參數:無
/*輸出參數:讀到的一位元組內容
/*調用模塊:delay()
/*建立時間:2005/11/14
/*作者:丁霄
/******************************************************************/
unsigned char DS18B20_read()
{
unsigned char i,in_data,k;
in_data=0;
for(i=1;i<9;i++) //串列發送數據
{
DQ=0;
DQ=1;
_nop_();
_nop_();
k=DQ; //讀DQ端
if(k==1) //讀到的數據是1
{
in_data=in_data|0x01;
}
else
{
in_data=in_data|0x00;
}
delay_nus(4); //延時51us
DQ=1;
in_data=_cror_(in_data,1); //循環左移1位
}
return(in_data);
}

/**************************DS18B20讀取溫度函數**************************/
/*函數原型:void ReadTemperature()
/*函數功能:DS18B20讀取溫度轉換好的數據
/*輸入參數:無
/*輸出參數:無
/*調用模塊:DS18B20_send(),DS18B20_send(),DS18B20_init(),DS18B20_send(),DS18B20_send(),
T_L=DS18B20_read(),T_H=DS18B20_read()
/*建立時間:2005/11/15
/*作者:丁霄
/******************************************************************/
void ReadTemperature()
{
unsigned char T_L=0;
unsigned char T_H=0;
unsigned char k;
DS18B20_init();
DS18B20_send(T_ROM_JMP); // 跳過讀序號列號的操作
DS18B20_send(T_CONVER); // 啟動溫度轉換
DS18B20_init();
DS18B20_send(T_ROM_JMP); //跳過讀序號列號的操作
DS18B20_send(T_READ); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度

T_L=DS18B20_read();
T_H=DS18B20_read();

k=T_H&0xf8;
if(k==0xf8)
T_sign=1; //溫度是負數
else
T_sign=0; //溫度是正數

T_H=T_H&0x07;
temp=(T_H*256+T_L)*T_cont;
}

/**************************DS18B20溫度轉換函數**************************/
/*函數原型:void temp_data_turn(float in_data)
/*函數功能:DS18B20讀取溫度轉換
/*輸入參數:無
/*輸出參數:無
/*調用模塊:無
/*建立時間:2005/11/16
/*作者:丁霄
/******************************************************************/
void temp_data_turn(float in_data)
{
unsigned int y;
in_data=in_data*10; //數值擴大10倍,精度到0.1
t_=in_data/1000;
y=(unsigned int)in_data%1000;
t_shi=y/100;
y=y%100;
t_ge=y/10;
t_feng=y%10;
}

⑼ 溫度採集的原理

首先,溫度採集都是通過溫度感測器去實現的。溫度感測器顧名思義,就是用於測量溫度的感測器。主要分為兩類,接觸式和非接觸式的溫度感測器。
其中,接觸式的溫度感測器有熱電偶(K型,T型等,可測的溫度范圍不同),鉑電阻,熱敏電阻等等。這些接觸式感測器的優勢在於可以測量溫度的范圍廣,精度高。並且可以把測量到的溫度以電壓等電信號的形式輸出,供溫度採集器去記錄,分析。比如,熱電偶通過溫差電動勢會產生電壓信號。熱敏電阻會因為溫度的變化改變自身的電阻值。這些模擬信號可以通過溫度採集儀器去測量記錄,然後對溫度的分布,變化進行分析。
非接觸式的溫度感測器常見的有紅外線溫度感測器等,優勢在於干凈衛生非接觸。劣勢是精度往往不能很高,受測量距離,環境等的影響比較大。
溫度採集儀分很多品牌,其中日置(HIOKI)的溫度採集儀可以測量最大330通道的溫度,功能比較強大。

⑽ 直流電動機溫升試驗時,測量溫度的方法有幾種 2 3 4 5

熱電偶直接檢測,電阻法檢測,

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