【技术实现步骤摘要】
电流采样电路
本技术实施例涉及检测
,具体涉及一种电流采样电路。
技术介绍
交流电机调速运用可控硅和直流电机调速运用整流桥加可控硅,一般使用的电源系统都是非隔离负电源,而且会用到电流采样及其反馈电路,以达到限制及控制功率的效果。目前在非隔离负电源供电下,交流马达电流的采样主要是采用电流互感器进行采样,通过电流互感器把大功率的交流电流转化为毫安级的交流电流,然后通过运放进行放大输出。现有的电流采样需要选择一个插件式大互感器,在达到同样采样电流情况下,电流互感器体积比较大,需要比较大的印制电路板(PrintedCircuitBoard,PCB)面积和高度空间,组装工艺上需要人工手动插入PCB孔里,增加人力成本,使得成本也会比较高。
技术实现思路
鉴于上述问题,本技术实施例提供了一种电流采样电路,克服了上述问题或者至少部分地解决了上述问题。根据本技术实施例的一个方面,提供了一种电流采样电路10,包括:采样电阻Rs、与所述采样电阻Rs连接的输入单元11、与所述输入单元11连接的放大单元12;所述采样电阻Rs的第一端接第一参考电压V1,第二端与输入单元11以及马达M的输入端连接,用于对马达M进行电流采样,得到采样信号IN;所述输入单元11至少包括第一电容C1,所述第一电容C1连接在采样电阻Rs的第二端与所述放大单元12之间,用于对所述采样信号进行隔直流处理,所述放大单元12用于对隔直流处理后的所述采样信号IN进行放大处理后输出,所述放大单元12的输出信号OUT的电压与所述采样信号IN对应。 ...
【技术保护点】
1.一种电流采样电路(10),其特征在于,所述电流采样电路(10)包括:采样电阻(Rs)、与所述采样电阻(Rs)连接的输入单元(11)、与所述输入单元(11)连接的放大单元(12);所述采样电阻(Rs)的第一端接第一参考电压(V1),第二端与输入单元(11)以及马达(M)的输入端连接,用于对马达(M)进行电流采样,得到采样信号(IN);所述输入单元(11)至少包括第一电容(C1),所述第一电容(C1)连接在采样电阻(Rs)的第二端与所述放大单元(12)之间,用于对所述采样信号(IN)进行隔直流处理,所述放大单元(12)用于对隔直流处理后的所述采样信号(IN)进行放大处理后输出,所述放大单元(12)的输出信号(OUT)的电压与所述采样信号(IN)对应。/n
【技术特征摘要】
1.一种电流采样电路(10),其特征在于,所述电流采样电路(10)包括:采样电阻(Rs)、与所述采样电阻(Rs)连接的输入单元(11)、与所述输入单元(11)连接的放大单元(12);所述采样电阻(Rs)的第一端接第一参考电压(V1),第二端与输入单元(11)以及马达(M)的输入端连接,用于对马达(M)进行电流采样,得到采样信号(IN);所述输入单元(11)至少包括第一电容(C1),所述第一电容(C1)连接在采样电阻(Rs)的第二端与所述放大单元(12)之间,用于对所述采样信号(IN)进行隔直流处理,所述放大单元(12)用于对隔直流处理后的所述采样信号(IN)进行放大处理后输出,所述放大单元(12)的输出信号(OUT)的电压与所述采样信号(IN)对应。
2.如权利要求1所述的电流采样电路(10),其特征在于,所述采样电阻(Rs)连接在市电的零线(N)上,所述采样电阻(Rs)的第二端通过整流电路(30)与所述马达(M)的一个输入端连接。
3.如权利要求1所述的电流采样电路(10),其特征在于,所述放大单元(12)包括:运算放大器(U1)、第一电阻(R1)以及第二电阻(R2);所述运算放大器(U1)的同相输入端与所述输入单元(11)连接,所述运算放大器(U1)的反相输入端与所述第一电阻(R1)的一端以及所述第二电阻(R2)的一端连接,所述第一电阻(R1)的另一端接第二参考电压(V2),所述第二电阻(R2)的另一端与所述运算放大器(U1)的输出端连接,所述运算放大器(U1)的负电源端接所述第二参考电压(V2),所述运算放大器(U1)的正电源端接第一参考电压(V1)。
4.根据权利要求3所述的电流采样电路(10),其特征在于,所述电流采样电路(10)接负电源时,所述第二参考电压(V2)接所述负电源的电源电压,所述第一参考电压(V1)为地电压。
5.如权利要求3所述的电流采样电路(10),其特征在于,所述放大单元(12)还包括:...
【专利技术属性】
技术研发人员:庄奕鸿,
申请(专利权)人:深圳和而泰智能控制股份有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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