基于STM32的電池管理系統(tǒng)觸摸屏設(shè)計(jì)方案
電動(dòng)車一直以清潔環(huán)保而備受關(guān)注,加上能源危機(jī)加劇、油價(jià)不斷上漲,電動(dòng)車也越來(lái)越受到用戶的青睞。電動(dòng)車一般采用鋰電池供電,由多個(gè)單體電池串聯(lián)成電池組作為動(dòng)力電源。但由于各個(gè)串聯(lián)單體電池特性不能保證完全一致,因此相同的電流下充電放電速度也會(huì)不同,如果不進(jìn)行均衡干預(yù),電池壽命會(huì)大大縮短,因此需要實(shí)時(shí)監(jiān)控各個(gè)單體電池的狀態(tài)、總電壓、總電流,根據(jù)狀態(tài)適時(shí)進(jìn)行電池充放電均衡,并且充放電均衡時(shí),均衡狀態(tài)也要實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測(cè),所以就有了電動(dòng)車電池能量管理系統(tǒng)(EMS)。實(shí)踐證明EMS可以有效延長(zhǎng)電動(dòng)車電池使用壽命,是電動(dòng)車中十分重要的管理系統(tǒng)。
EMS主要包括:信息采集模塊、充放電均衡模塊、信息集中處理模塊以及顯示模塊。圖1為自主研發(fā)的電動(dòng)車電池能量管理系統(tǒng)(EMS)的結(jié)構(gòu)圖,其中信息采集模塊主要完成實(shí)時(shí)采集電池組以及單體電池的電壓、溫度、電流等狀態(tài),對(duì)電池進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的同時(shí)也為均衡模塊的開(kāi)啟與關(guān)閉提供依據(jù)。均衡模塊主要完成對(duì)電池特性差異進(jìn)行補(bǔ)償,根據(jù)采集模塊采集來(lái)的信息判斷電池狀態(tài),對(duì)單節(jié)電池進(jìn)行充放電均衡,來(lái)實(shí)現(xiàn)狀態(tài)特性一致。信息集中處理模塊負(fù)責(zé)將采集得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析、計(jì)算(如SOC等),并監(jiān)控均衡模塊的工作,對(duì)其進(jìn)行控制,同時(shí)與顯示模塊通信,在整個(gè)系統(tǒng)中起著承上啟下的作用。顯示模塊作為唯一的人機(jī)交互接口,不僅承擔(dān)著將所有數(shù)據(jù)、以及設(shè)備狀態(tài)實(shí)時(shí)地顯示給用戶,讓用戶能夠直觀地看到電池狀態(tài)和EMS工作效果,而且還為用戶與EMS的控制交流提供接口,可以讓用戶設(shè)置參數(shù),更改EMS工作狀態(tài),達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)管和控制的目的。如果沒(méi)有顯示模塊人們就無(wú)法看到電池和EMS的信息,EMS的報(bào)警或提示信息無(wú)法通知到客戶,一些報(bào)警狀態(tài)得不到及時(shí)處理輕則造成電池?fù)p壞,重則會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)車工作失控,釀成嚴(yán)重事故。同樣客戶也無(wú)法根據(jù)情況來(lái)調(diào)整和控制EMS,也不能完全發(fā)揮EMS的作用??梢?jiàn)顯示模塊的人機(jī)交互功能是EMS中不可或缺的組成部分,從顯示模塊所需的功能看觸摸屏是不錯(cuò)的選擇。但如果購(gòu)買市面上的觸摸屏,不僅顯示內(nèi)容會(huì)受觸摸屏本身顯示功能固定的限制而降低顯示設(shè)計(jì)的靈活度、影響顯示質(zhì)量,并且市面上觸摸屏的價(jià)格也普遍較高,給產(chǎn)品增加了很大一部分成本,這無(wú)疑會(huì)大大降低產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?;谶@種情況本文提出一種以STM32F103單片機(jī)為控制核心的比較通用的液晶觸摸屏的設(shè)計(jì)方案。
圖1 EMS結(jié)構(gòu)框圖
1 觸摸屏的種類及工作原理
觸摸屏種類眾多,可以分為電阻式、電容式、紅外線式、聲表面波式、矢量壓力傳感器等,其中電阻觸摸屏使用最為普遍。觸摸屏系統(tǒng)一般包括觸摸屏控制器和觸摸檢測(cè)裝置兩個(gè)部分。其中,觸摸屏控制器的主要作用是從觸摸點(diǎn)檢測(cè)裝置上接收觸摸信息,并將它轉(zhuǎn)換成觸點(diǎn)坐標(biāo),再送給微控制器,它同時(shí)能接收微控制器發(fā)來(lái)的命令并加以執(zhí)行,觸摸檢測(cè)裝置一般安裝在顯示器的前端,主要作用是檢測(cè)用戶的觸摸位置,并傳送給觸摸屏控制器。觸摸屏的基本原理是,用手指或其他物體觸摸安裝在顯示器前端的觸摸屏?xí)r,所觸摸的位置(以坐標(biāo)形式)由觸摸屏控制器檢測(cè),并通過(guò)接口送到微控制器,從而確定輸入的信息。其中觸點(diǎn)坐標(biāo)的求取方法是:如圖2所示,給觸摸屏的X+加正電壓V,X-接地時(shí),在X+,X-方向上會(huì)形成均勻的電壓梯度,當(dāng)屏幕有觸摸時(shí),可以通過(guò)讀取Y+的電壓,經(jīng)過(guò)A/D轉(zhuǎn)換后計(jì)算求得觸摸點(diǎn)X坐標(biāo)。同理,在Y+,Y-方向上加電壓,可以通過(guò)X+上的值計(jì)算出觸摸點(diǎn)Y坐標(biāo)。計(jì)算坐標(biāo)的公式如下:
式中,W 為觸摸屏的寬度;H 為觸摸屏的高度。
本方案采用的是四線電阻式觸摸屏并且不使用專用的觸摸屏控制器,直接由STM32F103控制以降低成本,如圖2所示。
圖2 四線電阻觸摸屏示意圖
評(píng)論