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    一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構制造技術

    技術編號:26461404 閱讀:28 留言:0更新日期:2020-11-25 17:31
    本實用新型專利技術屬于電池檢測技術領域,具體提供了一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,包括多通道電池檢測電路板、供電銅排及匯地銅排,多通道電池檢測電路板包括多個并聯的電池檢測通道,各電池檢測通道的電源端均與供電銅排連接,各電池檢測通道的接地端均與匯地銅排連接。每個電池檢測通道的電源通過供電銅排與外接電源連接,這樣保證了各個電池檢測通道同時使用時的電源一致性;另一方面,每個電池檢測通道的接地端通過匯地銅排進行接地,這樣保證了各個電池檢測通道同時使用時的零電勢的一致性。如此便可穩定的保證每個電池檢測通道的檢測精確度一致性,避免因不同通道自身電壓的差異而造成檢測自身的問題,而造成對電池檢測的差異化。

    【技術實現步驟摘要】
    一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構
    本技術屬于電池檢測
    ,具體涉及一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構。
    技術介紹
    在電池的生產過程中,電池性能的檢測是必不可少的環節。電池的電學檢測手段一般包括過充電、過放電、外部短路以及強制放電,檢測指標包括內阻、最大放電電流、恒流精度及電池容量等。現在普遍使用的檢測方法是人工手持電池測試儀器的表筆逐個對電池進行檢測,該方法效率低,且容易出現誤測和漏測的現象。由于目前電池性能檢測用設備壽命較短,主要是因為內部的電子元器件的發熱無法及時散發。而多通道電池用的PCB板結構上包括多個并列布置的MOS管。尤其當長時間批量檢測電池時,用電量大,同時工作的元器件較多。若PCB板的安裝結構不合理,電源供電不穩定,接地端不平衡,則會影響到各個通道檢測的精度,無法保證檢測的一致性。
    技術實現思路
    本技術的目的是克服現有技術中多通道電池檢測電路結構供電接地不穩定的問題。為此,本技術提供了一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,包括多通道電池檢測電路板、供電銅排及匯地銅排,所述多通道電池檢測電路板包括多個并聯的電池檢測通道,各所述電池檢測通道的電源端均與所述供電銅排連接,各所述電池檢測通道的接地端均與所述匯地銅排連接。優選地,所述匯地銅排由多個U型接地薄板組成,且各所述U型接地薄板的中間連接形成一個整體。優選地,各所述U型接地薄板的自由端分別連接兩個電池檢測通道的接地端,且各所述U型接地薄板的自由端呈直線對齊布置。優選地,所述匯地銅排與所述多通道電池檢測電路板的背面粘接,所述匯地銅排上設有多個凸起,各所述凸起分別穿過各所述電池檢測通道的接地端并焊接。優選地,所述供電銅排及所述匯地銅排分別緊貼于所述多通道電池檢測電路板的正面和背面,且所述供電銅排及所述匯地銅排分別位于所述多通道電池檢測電路板的兩端。優選地,所述供電銅排及匯地銅排均所述多通道電池檢測電路板螺栓連接。優選地,還包括PCB安裝板,所述PCB安裝板與所述多通道電池檢測電路板之間通過螺栓連接,且所述PCB安裝板與所述多通道電池檢測電路板之間留有空隙,所述供電銅排位于所述空隙內。優選地,所述PCB安裝板上設有凸臺,所述凸臺內設有螺紋孔,所述多通道電池檢測電路板的背面抵靠在所述凸臺上,螺栓穿過所述多通道電池檢測電路板旋入所述螺紋孔將所述多通道電池檢測電路板壓緊在所述PCB安裝板上。本技術的有益效果:本技術提供的這種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,包括多通道電池檢測電路板、供電銅排及匯地銅排,多通道電池檢測電路板包括多個并聯的電池檢測通道,各電池檢測通道的電源端均與供電銅排連接,各電池檢測通道的接地端均與匯地銅排連接。由于每個電池檢測通道都是并聯的,每個電池檢測通道的電源通過供電銅排與外接電源連接,這樣保證了各個電池檢測通道同時使用時的電源一致性;另一方面,每個電池檢測通道的接地端通過匯地銅排進行接地,這樣保證了各個電池檢測通道同時使用時的零電勢的一致性。如此便可穩定的保證每個電池檢測通道的檢測精確度一致性,避免因不同通道自身電壓的差異而造成檢測自身的問題,而造成對電池檢測的差異化。以下將結合附圖對本技術做進一步詳細說明。附圖說明圖1是本技術多通道電池檢測用電路板的供電接地結構的背面視角結構示意圖;圖2是本技術多通道電池檢測用電路板的供電接地結構的正面視角結構示意圖;圖3是本技術多通道電池檢測用電路板的供電接地結構的匯地銅排安裝結構示意圖;圖4是本技術多通道電池檢測用電路板的供電接地結構的PCB安裝板的安裝結構示意圖;圖5是本技術多通道電池檢測用電路板的供電接地結構的PCB安裝板的安裝結構側面示意圖。附圖標記說明:多通道電池檢測電路板1,供電銅排2,匯地銅排3,凸起4,PCB安裝板5,凸臺6,第一電池檢測通道MOS管安裝位7,第二電池檢測通道MOS管安裝位8,第三電池檢測通道MOS管安裝位9,第四電池檢測通道MOS管安裝位10,第五電池檢測通道MOS管安裝位11,第六電池檢測通道MOS管安裝位12,第七電池檢測通道MOS管安裝位13,第八電池檢測通道MOS管安裝位14。具體實施方式下面將結合本技術實施例中的附圖,對本技術實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本技術一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本技術中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本技術保護的范圍。在本技術的描述中,需要理解的是,術語“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“豎直”、“水平”、“頂”、“底”、“內”、“外”等指示的方位或位置關系為基于附圖所示的方位或位置關系,僅是為了便于描述本技術和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本技術的限制。術語“第一”、“第二”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性或者隱含指明所指示的技術特征的數量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隱含地包括一個或者更多個該特征;在本技術的描述中,除非另有說明,“多個”的含義是兩個或兩個以上。本技術實施例提供了一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,如圖1至圖3所示,包括多通道電池檢測電路板1、供電銅排2及匯地銅排3,所述多通道電池檢測電路板1包括多個并聯的電池檢測通道,各所述電池檢測通道的電源端均與所述供電銅排2連接,各所述電池檢測通道的接地端均與所述匯地銅排3連接。由此可知,多通道電池檢測電路板1總共有8個電池檢測通道,每個通道內都有MOS管安裝位,包括第一電池檢測通道MOS管安裝位7、第二電池檢測通道MOS管安裝位8、第三電池檢測通道MOS管安裝位9、第四電池檢測通道MOS管安裝位10、第五電池檢測通道MOS管安裝位11、第六電池檢測通道MOS管安裝位12、第七電池檢測通道MOS管安裝位13及第八電池檢測通道MOS管安裝位14。MOS管及其他的電子元器件都會受到電壓的變化影響。由于這個8個電池檢測通道彼此并聯或者獨立。可以一個單獨去檢測使用也可以多個一起同時使用。當多個同時使用時,為了保證檢測精度和檢測結果一致性,因此每個電池檢測通道的電源端和接地端應該串聯,且電源端經過供電銅排2串接后再與外界電源連通,這樣便于走線精簡。每個電池檢測通道的接地端經過匯地銅排3串接后再一起接地,保證每個電池檢測電路相同的零點電勢。提高各個電池檢測通道之間的檢測一致性。優選的方案,所述匯地銅排3由多個U型接地薄板組成,且各所述U型接地薄板的中間連接形成一個整體。如圖2和圖3所示,多個U型接地薄板在中間匯集形成一個整體,只有中間匯集部分為實體。每個U型接地薄板的自由端都彼此隔開,這樣節約材料,減輕整體重量,還便于散熱。每個U型接地薄板的兩個自由端分別本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    1.一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,其特征在于:包括多通道電池檢測電路板、供電銅排及匯地銅排,所述多通道電池檢測電路板包括多個并聯的電池檢測通道,各所述電池檢測通道的電源端均與所述供電銅排連接,各所述電池檢測通道的接地端均與所述匯地銅排連接。/n

    【技術特征摘要】
    1.一種多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,其特征在于:包括多通道電池檢測電路板、供電銅排及匯地銅排,所述多通道電池檢測電路板包括多個并聯的電池檢測通道,各所述電池檢測通道的電源端均與所述供電銅排連接,各所述電池檢測通道的接地端均與所述匯地銅排連接。


    2.根據權利要求1所述的多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,其特征在于:所述匯地銅排由多個U型接地薄板組成,且各所述U型接地薄板的中間連接形成一個整體。


    3.根據權利要求2所述的多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,其特征在于:各所述U型接地薄板的自由端分別連接兩個電池檢測通道的接地端,且各所述U型接地薄板的自由端呈直線對齊布置。


    4.根據權利要求1所述的多通道電池檢測用電路板的供電接地結構,其特征在于:所述匯地銅排與所述多通道電池檢測電路板的背面粘接,所述匯地銅排上設有多個凸起,各所述凸起分別穿過各所述電池檢測通道的接地端并焊接。


    5.根據權利要求4所述...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:賈小林通肖迪何小月
    申請(專利權)人:武漢勵行科技有限公司
    類型:新型
    國別省市:湖北;42

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