电流检测装置以及电子设备制造方法及图纸

技术编号:25199909 阅读:29 留言:0更新日期:2020-08-07 21:25
本实用新型专利技术实施例提供了一种电流检测装置以及电子设备,电流检测装置包括:采样单元,用于采样被测电流,且输出采样信号;控制单元,耦接于采样单元,控制单元用于接收采样信号以对采样信号进行处理;稳压单元,耦接于采样单元,稳压单元用于接收采样信号且稳定采样单元的电压以输出充电信号;电源单元,耦接于稳压单元和控制单元,且接收充电信号以进行充能,电源单元用于为控制单元供电。电子设备包括上述的电流检测装置。本实用新型专利技术提供的电流检测装置以及电子设备,可以获取被测电流进行自动充电,解决用户手动操作的麻烦。

【技术实现步骤摘要】
电流检测装置以及电子设备
本技术涉及智能家居领域,具体涉及一种电流检测装置以及电子设备。
技术介绍
在智能家居系统中,智能家居设备的用电电流数据是非常重要的。用户可以根据电流的大小来判断设备的类型,也可以根据设备的用电来配合网关进行自动化控制。电流数据的采集通常是通过电流表来测量,普通的数字电流表有额外的电源供电,在内部电源耗尽时需要更换电源,而更换电池时需要用户手动操作,给用户带来不必要的麻烦。
技术实现思路
鉴于以上问题,本技术实施例提供一种电流检测装置以及电子设备,可以获取被测电流进行自动充电,解决用户手动操作的麻烦。本技术实施例是采用以下技术方案来实现的:一种电流检测装置,包括采样单元,用于采样被测电流,且输出采样信号;控制单元,耦接于采样单元,控制单元用于接收采样信号以对采样信号进行处理;稳压单元,耦接于采样单元,稳压单元用于接收采样信号且稳定采样单元的电压以输出充电信号;电源单元,耦接于稳压单元和控制单元,且接收充电信号以进行充能,电源单元用于为控制单元供电。在一些实施方式中,电流检测装置还包括耦接在采样单元与稳压单元之间的开关单元,且控制单元耦接于开关单元,控制单元还用于采样电源单元的电压,当电源单元的电压达到预设电压值时,控制单元输出关闭信号至开关单元,以使开关单元切断采样单元与稳压单元的耦接状态。在一些实施方式中,电流检测装置还包括耦接在开关单元与电源单元之间的保护单元,保护单元用于在电源单元的电压达到基准电压值时输出切断信号至开关单元,以使开关单元切断采样单元与稳压单元的耦接状态。在一些实施方式中,开关单元包括场效应管,场效应管的栅极耦接于控制单元和保护单元,场效应管的源极耦接于采样单元,场效应管的漏极耦接于稳压单元。在一些实施方式中,保护单元包括电压比较器,电压比较器的反相输入端预设有基准电压值,电压比较器的同相输入端耦接于电源单元,电压比较器的输出端耦接于开关单元。在一些实施方式中,电流检测装置还包括耦接在采样单元与稳压单元之间的开关单元,且控制单元耦接于开关单元,控制单元还用于在对采样信号进行处理时输出关闭信号至开关单元,以使开关单元切断采样单元与稳压单元的耦接状态。在一些实施方式中,电流检测装置还包括耦接在稳压单元与电源单元之间的电容。在一些实施方式中,稳压单元与电容之间耦接有第一二极管,第一二极管的正极耦接于稳压单元、负极耦接于电容;电容与电源单元之间耦接有第二二极管,第二二极管的正极耦接于电容、负极耦接于电源单元。在一些实施方式中,控制单元与电源单元之间耦接有第三二极管,第三二极管的正极耦接于电源单元、负极耦接于控制单元。在一些实施方式中,采样单元包括:电流互感器、耦接于电流互感器的采样电阻以及耦接于采样电阻的放大电路,控制单元耦接于放大电路,开关单元耦接于电流互感器。本技术实施例还提供一种电子设备,电子设备包括上述的电流检测装置。相对于现有技术,本技术实施例提供的电流检测装置以及电子设备,通过采样单元来采样被测电流,以使控制单元对采样信号进行处理,并且稳压单元稳定采样单元采样后的电压,进而将稳定后的电压输出给电源单元以对电源单元进行充电,从而实现自动充电,解决了用户手动更换电池的麻烦。本技术的这些方面或其他方面在以下实施例的描述中会更加简明易懂。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1示出了本技术实施例提供的电流检测装置的模块框图。图2示出了图1中电流检测装置的电路原理图。图3示出了本技术实施例提供的另一种电流检测装置的模块框图。图4示出了图3中另一种电流检测装置的电路原理图。图5示出了本技术实施例提供的电子设备的结构示意图。具体实施方式下面详细描述本技术的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。随着互联网(Internet)和物联网(InternetofThings,IoT)技术的深入发展,智能家居(smarthome,homeautomation)逐渐被更多的人所使用,而作为基础数据,设备的用电电流是智能家居系统中不可或缺的一环。用户可以根据电流的大小来判断不同的用电类型,也可以根据设备的用电来配合智能网关进行自动化控制。传统的电流数据获取采用的是接触式采集,通常将线路截断后接入电流表或者将导线的绝缘皮剥落后接入电流表,传统的方式会破坏线路的完整性,并使得测量的工作程序十分繁琐。因此,现有的电流数据获取改为采用非接触式采集,无需破坏原有的线路即可采集被测的电流的数据,非常方便、安全且检测量程大。现有的数字电流表与传统的指针式电流表不同,数字电流表需要内置电源供电,在内部电源耗尽时需要更换电源,而更换电池时需要用户手动操作,并且在智能家居系统中电流表通常是固定安装在某一处来检测设备的用电电流,其安装的位置也是比较偏僻的角落,使得用户手动更换电流表的电池时非常麻烦。为了解决上述问题,专利技术人经过长期研究,提出了本技术实施例中的电流检测装置以及电子设备,通过采样单元来采样被测电流,以使控制单元对采样信号进行处理,并且稳压单元稳定采样单元采样后的电压,进而将稳定后的电压输出给电源单元以对电源单元进行充电,从而实现自动充电,解决了用户手动更换电池的麻烦。为了使本
的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。如图1所示,图1示意性地示出了本技术实施例提供的一种电流检测装置100,该电流检测装置100包括采样单元110、控制单元120、稳压单元130以及电源单元140。其中,采样单元110用于采样被测电流,且输出采样信号;控制单元120耦接于采样单元110,且用于接收采样信号以对采样信号进行处理;稳压单元130耦接于采样单元110,且用于接收采样信号且稳定采样单元110的电压以输出充电信号;电源单元140耦接于稳压单元130和控制单元120,且接收充电信号以进行充能,电源单元140用于为控制单元120供电。如图2所示,采样单元110包括电流互感器TA1、耦接于电流互感器TA1的采样电阻以及耦接于采样电阻的放大电路。电流互感器TA1可以通过电磁感应原理产生感应电流,进而采本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电流检测装置,其特征在于,包括/n采样单元,用于采样被测电流,且输出采样信号;/n控制单元,耦接于所述采样单元,所述控制单元用于接收所述采样信号以对所述采样信号进行处理;/n稳压单元,耦接于所述采样单元,所述稳压单元用于接收所述采样信号且稳定所述采样单元的电压以输出充电信号;/n电源单元,耦接于所述稳压单元和所述控制单元,且接收所述充电信号以进行充能,所述电源单元用于为所述控制单元供电。/n

【技术特征摘要】
1.一种电流检测装置,其特征在于,包括
采样单元,用于采样被测电流,且输出采样信号;
控制单元,耦接于所述采样单元,所述控制单元用于接收所述采样信号以对所述采样信号进行处理;
稳压单元,耦接于所述采样单元,所述稳压单元用于接收所述采样信号且稳定所述采样单元的电压以输出充电信号;
电源单元,耦接于所述稳压单元和所述控制单元,且接收所述充电信号以进行充能,所述电源单元用于为所述控制单元供电。


2.如权利要求1所述的电流检测装置,其特征在于,所述电流检测装置还包括耦接在所述采样单元与所述稳压单元之间的开关单元,且所述控制单元耦接于所述开关单元,所述控制单元还用于采样所述电源单元的电压,当所述电源单元的电压达到预设电压值时,所述控制单元输出关闭信号至所述开关单元,以使所述开关单元切断所述采样单元与所述稳压单元的耦接状态。


3.如权利要求2所述的电流检测装置,其特征在于,所述电流检测装置还包括耦接在所述开关单元与所述电源单元之间的保护单元,所述保护单元用于在所述电源单元的电压达到基准电压值时输出切断信号至所述开关单元,以使所述开关单元切断所述采样单元与所述稳压单元的耦接状态。


4.如权利要求3所述的电流检测装置,其特征在于,所述开关单元包括场效应管,所述场效应管的栅极耦接于所述控制单元和所述保护单元,所述场效应管的源极耦接于所述采样单元,所述场效应管的漏极耦接于所述稳压单元。


5.如权利要求3所述的电流检测装置,其特征在于,所述保护单元包括电压比较器,所述电压比较器的反相输入端...

【专利技术属性】
技术研发人员:王剑邱明
申请(专利权)人:深圳绿米联创科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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