一种高端正偏置滞回电流检测电路及应用其的电器设备制造技术

技术编号:30292155 阅读:19 留言:0更新日期:2021-10-09 22:11
本实用新型专利技术公开了一种高端正偏置滞回电流检测电路及应用其的电器设备,其中,高端正偏置滞回电流检测电路包括:高端电流采样模块、用于将高端采样电流正偏置稳定输出的高阻抗正偏置输出模块以及用于判断高端采样电流是否工作异常的滞回比较器判断模块。本实用新型专利技术的一种高端正偏置滞回电流检测电路,通过高端电流采样模块高端采样电流,通过高阻抗正偏置输出模块将高端采样电流正偏置稳定输出,通过滞回比较器判断模块判断高端采样电流是否工作异常,从而避免地电位波动导致采样不准确,避免由于地线电平不稳导致采样偏差,降低采样电流失真及避免负载为零时输出的不确定性,实现低成本、安全可靠等优点,提升高端电流检测与判断电路的可靠使用。检测与判断电路的可靠使用。检测与判断电路的可靠使用。

【技术实现步骤摘要】
一种高端正偏置滞回电流检测电路及应用其的电器设备


[0001]本技术属于电流检测
,具体涉及一种高端正偏置滞回电流检测电路及应用其的电器设备。

技术介绍

[0002]市场上吸油烟机、蒸烤箱等家电电机进行电流检测时,一般采取“串联电阻采样电压”的方式得到相关负载的瞬时电流。
[0003]但是,这种电流检测方式存在采样电压由于地电位的波动导致采样不准确、负载较轻时采样电阻上的压降过小导致采样分辨率不高等风险问题,以往研发人员或企业由于墨守成规、技术提升限制而忽略了对该部分应用的创新改善,直接导致产品可靠性低、开发过程成本高、品牌质量下降等客观现象发生。

技术实现思路

[0004]为了解决上述问题,本技术提供一种高端正偏置滞回电流检测电路,避免地电位波动导致采样不准确,降低采样电流失真及避免负载为零时输出的不确定性。
[0005]本技术的另一目的是提供一种电器设备。
[0006]本技术所采用的技术方案是:
[0007]一种高端正偏置滞回电流检测电路,包括用于高端采样电流的高端电流采样模块、用于将高端采样电流正偏置稳定输出的高阻抗正偏置输出模块以及用于判断高端采样电流是否工作异常的滞回比较器判断模块,所述高端电流采样模块依次电连接高阻抗正偏置输出模块和滞回比较器判断模块。
[0008]优选地,所述高端电流采样模块包括第一电源VCC、第一电阻R1、第一电容C1和第一电机B1,所述第一电源VCC串联第一电阻R1后并联第一电容C1的一端和第一电机B1的一端,所述第一电容C1的另一端和第一电机B1的另一端均电连接交流零线ACN。
[0009]优选地,所述高阻抗正偏置输出模块包括高阻抗电阻模块和正偏置输出模块,所述高阻抗电阻模块电连接正偏置输出模块。
[0010]优选地,所述高阻抗电阻模块包括第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4和第五电阻R5,所述第二电阻R2的一端电连接第一电源VCC,另一端串联第四电阻R4后接地,所述第三电阻R3的一端电连接第一电阻R1和第一电容C1的公共连接端,另一端串联第五电阻R5后接地。
[0011]优选地,所述正偏置输出模块包括第一运算放大器A1、第六电阻R6和第七电阻R7,所述第一运算放大器A1的第五引脚电连接第七电阻R7的一端以及第二电阻R2和第四电阻R4的公共连接端,所述第七电阻R7的另一端电连接参考电压VREF,所述第一运算放大器A1的第六引脚电连接第六电阻R6的一端以及第三电阻R3和第五电阻R5的公共连接端,所述第六电阻R6的另一端电连接第一运算放大器A1的第七引脚。
[0012]优选地,所述滞回比较器判断模块包括滞回比较器A2、第八电阻R8、第九电阻R9和
第十电阻R10,所述滞回比较器A2的第六引脚串联第八电阻R8后连接第一运算放大器A1的第七引脚,所述滞回比较器A2的第五引脚并联第九电阻R9的一端和第十电阻R10的一端,所述第九电阻R9的另一端连接正向电压VF,所述第十电阻R10的另一端电连接滞回比较器A2的第七引脚和输出电压接口。
[0013]优选地,所述第二电阻R2的阻值等于第三电阻R3的阻值。
[0014]优选地,所述第四电阻R4的阻值和第五电阻R5的阻值。
[0015]优选地,所述第六电阻R6的阻值等于第七电阻R7的阻值。
[0016]本技术的另一个技术方案是这样实现的:
[0017]一种电器设备,其包括所述的高端正偏置滞回电流检测电路。
[0018]与现有技术相比,本技术的高端正偏置滞回电流检测电路,通过高端电流采样模块高端采样电流,通过高阻抗正偏置输出模块将高端采样电流正偏置稳定输出,通过滞回比较器判断模块判断高端采样电流是否工作异常,从而避免地电位波动导致采样不准确,避免由于地线电平不稳导致采样偏差,降低采样电流失真及避免负载为零时输出的不确定性,实现低成本、安全可靠等优点,提升高端电流检测与判断电路的可靠使用。
附图说明
[0019]图1是本技术实施例1提供的一种高端正偏置滞回电流检测电路的电路图;
[0020]图2是本技术实施例1提供的一种高端正偏置滞回电流检测电路的具体电路图;
[0021]图3是本技术实施例1提供的一种高端正偏置滞回电流检测电路的滞回比较器A2的电流滞回区域图。
[0022]附图标记说明
[0023]1‑
高端电流采样模块,2

高阻抗正偏置输出模块,21

高阻抗电阻模块,22

正偏置输出模块,3

滞回比较器判断模块。
具体实施方式
[0024]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0025]实施例1
[0026]本技术实施例提供一种高端正偏置滞回电流检测电路,如图1

3所示,包括用于高端采样电流的高端电流采样模块1、用于将高端采样电流正偏置稳定输出的高阻抗正偏置输出模块2以及用于判断高端采样电流是否工作异常的滞回比较器判断模块3,所述高端电流采样模块1依次电连接高阻抗正偏置输出模块2和滞回比较器判断模块3。
[0027]这样,通过高端电流采样模块1高端采样电流,通过高阻抗正偏置输出模块2将高端采样电流正偏置稳定输出,通过滞回比较器判断模块3判断高端采样电流是否工作异常,从而避免地电位波动导致采样不准确,避免由于地线电平不稳导致采样偏差,降低采样电流失真及避免负载为零时输出的不确定性,实现低成本、安全可靠等优点,提升高端电流检测与判断电路的可靠使用。
[0028]所述高端电流采样模块1包括第一电源VCC、第一电阻R1、第一电容C1和第一电机B1,所述第一电源VCC串联第一电阻R1后并联第一电容C1的一端和第一电机B1的一端,所述第一电容C1的另一端和第一电机B1的另一端均电连接交流零线ACN。
[0029]这样,通过串接高端电阻(第一电阻R1,阻值例如为1Ω)实现电机B1的电流差分电压采样,通过第一电容C1作为滤波电容。
[0030]所述高阻抗正偏置输出模块2包括高阻抗电阻模块21和正偏置输出模块22,所述高阻抗电阻模块21电连接正偏置输出模块22。
[0031]这样,通过高阻抗电阻模块21损耗采样电流能量忽略不计,通过正偏置输出模块22实现正偏置输出的运算放大器。
[0032]所述高阻抗电阻模块21包括第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4和第五电阻R5,所述第二电阻R2的一端电连接第一电源VCC,另一端串联第四电阻R4后接地,所述第三电阻R3的一端电连接第一电阻R1和第一电容C1的公共连接端,另一端串联第五电阻R5后接地。其中,所述第二电阻R2的阻值等于第三电阻R3的阻值。所述第四电阻R4的阻值和第五电阻R本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高端正偏置滞回电流检测电路,其特征在于,包括用于高端采样电流的高端电流采样模块(1)、用于将高端采样电流正偏置稳定输出的高阻抗正偏置输出模块(2)以及用于判断高端采样电流是否工作异常的滞回比较器判断模块(3),所述高端电流采样模块(1)依次电连接高阻抗正偏置输出模块(2)和滞回比较器判断模块(3)。2.根据权利要求1所述的高端正偏置滞回电流检测电路,其特征在于,所述高端电流采样模块(1)包括第一电源VCC、第一电阻R1、第一电容C1和第一电机B1,所述第一电源VCC串联第一电阻R1后并联第一电容C1的一端和第一电机B1的一端,所述第一电容C1的另一端和第一电机B1的另一端均电连接交流零线ACN。3.根据权利要求2所述的高端正偏置滞回电流检测电路,其特征在于,所述高阻抗正偏置输出模块(2)包括高阻抗电阻模块(21)和正偏置输出模块(22),所述高阻抗电阻模块(21)电连接正偏置输出模块(22)。4.根据权利要求3所述的高端正偏置滞回电流检测电路,其特征在于,所述高阻抗电阻模块(21)包括第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4和第五电阻R5,所述第二电阻R2的一端电连接第一电源VCC,另一端串联第四电阻R4后接地,所述第三电阻R3的一端电连接第一电阻R1和第一电容C1的公共连接端,另一端串联第五电阻R5后接地。5.根据权利要求4所述的高端正偏置滞回电流检测电路,其特征在于,所述正偏置输出模块(22)包括第一运算放大器A1、第六电...

【专利技术属性】
技术研发人员:李耀聪潘叶江
申请(专利权)人:华帝股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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