多路输出充电桩系统技术方案

技术编号:31667265 阅读:9 留言:0更新日期:2022-01-01 10:07
本实用新型专利技术公开了多路输出充电桩系统,涉及多路电源控制技术领域,包括充电桩输入端口,多路稳压输出模块,电压检测模块,开关控制模块,主控制模块,通信模块,报警模块,充电桩输出端口;所述多路稳压输出模块用于实现多路稳压输出,电压检测模块用于检测输出的电压,开关控制模块用于控制充电桩输出电压,主控制模块用于控制开关控制模块,接收检测的电压信号,传输数据和发出控制信号,通信模块用于与用户端进行无线通信,报警模块用于发出报警。本实用新型专利技术多路输出充电桩系统通过检测每条支路输出的电压,智能的控制支路的闭断,同时减小开关管的损耗,并且具有通信功能,能够与工作人员进行无线远距离通信,提高多路输出充电桩的安全性能。电桩的安全性能。电桩的安全性能。

【技术实现步骤摘要】
多路输出充电桩系统


[0001]本技术涉及多路电源控制
,具体是多路输出充电桩系统。

技术介绍

[0002]随着社会经济的发展,人们的生活水平逐渐提高,环保出行的设备已经受到越来越多人的青睐,电动汽车也得到了越来越广泛的引用,电动汽车为我们提供了环保出行体验的同时,也面临着高效充电的需求,加上我国也出台了一系列政策鼓励电动汽车的发展,使得不少电气设备制造商业推出有关的交直流充电桩,充电桩能否提供符合规定的电能是至关重要的,为了提高充电桩的适配性和工作效率,很多地方都采用多路输出的充电桩,但是目前市面上的多路输出充电桩由于没有相应的检测功能和通信功能,消费者和工作人员无法的得知输出的电压是否符合规定,长期不稳定的电压会给充电设备带来危害,并且在多路控制中,控制各支路的开关管耗能大,且没有有效的保护措施。

技术实现思路

[0003]本技术实施例提供多路输出充电桩系统,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]依据本技术的实施例,提供多路输出充电桩系统该多路输出充电桩系统包括:充电桩输入端口,多路稳压输出模块,电压检测模块,开关控制模块,主控制模块,通信模块,报警模块,充电桩输出端口;
[0005]所述充电桩输入端口,用于连接供电电源提供电能;
[0006]所述多路稳压输出模块,用于将所述充电桩输入端口输出的电压进行多路稳压输出;
[0007]所述电压检测模块,用于检测所述多路稳压输出模块中每路输出的电压;
[0008]所述开关控制模块,用于连接和断开所述多路稳压输出模块和所述充电桩输出端口;
[0009]所述主控制模块,用于控制所述开关控制模块进行闭断,用于接收所述电压检测模块输出的电压信号,用于向所述通信模块和报警模块传输数据和控制信号;
[0010]所述通信模块,用于接收所述主控制模块输出的数据并通过无线网络与用户端进行交互;
[0011]所述报警模块,用于显示所述多路稳压输出模块输出电压故障;
[0012]所述充电桩输出端口,用于连接外部充电设备。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术多路输出充电桩系统通过每条支路输出的电压进行检测,智能的控制每条支路的闭断,防止输出不符合规定的电压,同时减小开关管的损耗,并且具有通信功能,在充电桩输出电压不稳定时通知工作人员维修,提高多路输出充电桩的安全性能。
附图说明
[0014]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术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,对于本领域普通技术人员来讲,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。
[0015]图1为本技术实例提供的多路输出充电桩系统的原理方框示意图。
[0016]图2为本技术实例提供的一条电压输出支路开关控制模块、电压检测模块和报警模块的电路图。
[0017]图3为本技术实例提供的通信模块的原理方框示意图。
[0018]图4为本技术实例提供的通信模块的电路图。
具体实施方式
[0019]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、完整地描述,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,本领域普通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。
[0020]参见图1,本技术实施例提供多路输出充电桩系统,该多路输出充电桩系统包括:充电桩输入端口1,多路稳压输出模块2,电压检测模块3,开关控制模块4,主控制模块5,通信模块6,报警模块7,充电桩输出端口8;
[0021]具体地,充电桩输入端口1,用于连接供电电源提供电能;所述充电桩输入端口1连接多路稳压输出模块2的输入端;
[0022]多路稳压输出模块2,用于将所述充电桩输入端口1输出的电压进行多路稳压输出;所述多路稳压输出模块2的输出端连接开关控制模块4的输入端;
[0023]电压检测模块3,用于检测所述多路稳压输出模块2中每路输出的电压;所述电压检测模块3的输入端连接多路稳压输出模块2的输出端;电压检测模块3的输出端连接主控制模块5的第一端;
[0024]开关控制模块4,用于连接和断开所述多路稳压输出模块2和所述充电桩输出端口8;所述开关控制模块4的输出端连接充电桩输出端口8,开关控制模块4的控制端连接主控制模块5的第二端
[0025]主控制模块5,用于控制所述开关控制模块4进行闭断,用于接收所述电压检测模块3输出的电压信号,用于向所述通信模块6和报警模块7传输数据和控制信号;
[0026]通信模块6,用于接收所述主控制模块5输出的数据并通过无线网络与用户端进行交互;所述通信模块6连接主控制模块5的第四端;
[0027]报警模块7,用于显示所述多路稳压输出模块2输出电压故障;所述报警模块7连接主控制模块5的第三端;
[0028]充电桩输出端口8,用于连接外部充电设备。
[0029]在具体实施例中,上述多路稳压输出模块2可采用开关电源的供电方式输出多路稳压或者直接通过高频变压器进行多路输出供电;上述电压检测模块3采用电阻分压式的方式对上述多路稳压输出模块2输出的电压进行检测;上述开关控制模块4采用双开关管控
制的方式交替控制电路,能够预防出现过热情况,并且其中一个开关管损坏后,另一路开关管可替代工作,增加电路的安全性;上述主控制模块5可选用单片机或者CPU(central processing unit,中央处理器)接收检测到的信号和控制多路输出充电桩的工作;上述通信模块6采用ZIGBEE(紫蜂)通信与GPRS(General packet radio service,通用无线分组业务)通信结合的方式,实现多节点多路输出充电桩远距离无线通信;上述报警模块7可选用指示灯LED对电压故障线路进行报警;上述充电桩输入端口1和充电桩输出端口8为充电桩的输入输出接口,在此不做赘述。
[0030]实施例2:在实施例1的基础上,请参阅图2,在本技术所述的多路输出充电桩系统的一个具体实施例中,所述电压检测模块3包括第五电阻R5和第六电阻R6;所述主控制模块5包括第一控制器U1;
[0031]具体地,第五电阻R5的第一端连接所述多路稳压输出模块2的一路输出端,第五电阻R5的第二端连接第一控制器U1的模数端和第六电阻R6的第一端,第六电阻R6的第二端连接地端。
[0032]进一步地,所述开关控制模块4包括第一开关管M1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一二极管D1和第二开关管D2;
[0033]具体地,第一开关管M1的源极连接第一电阻R1、第二寄生二极管的阳极、第二开关管D2的源极、第二电阻R2和所述多路稳压输出模块2的一路输出端,第一开关本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.多路输出充电桩系统,其特征在于:该多路输出充电桩系统包括:充电桩输入端口,多路稳压输出模块,电压检测模块,开关控制模块,主控制模块,通信模块,报警模块,充电桩输出端口;所述充电桩输入端口,用于连接供电电源提供电能;所述多路稳压输出模块,用于将所述充电桩输入端口输出的电压进行多路稳压输出;所述电压检测模块,用于检测所述多路稳压输出模块中每路输出的电压;所述开关控制模块,用于连接和断开所述多路稳压输出模块和所述充电桩输出端口;所述主控制模块,用于控制所述开关控制模块进行闭断,用于接收所述电压检测模块输出的电压信号,用于向所述通信模块和报警模块传输数据和控制信号;所述通信模块,用于接收所述主控制模块输出的数据并通过无线网络与用户端进行交互;所述报警模块,用于显示所述多路稳压输出模块输出电压故障;所述充电桩输出端口,用于连接外部充电设备。2.根据权利要求1所述的多路输出充电桩系统,其特征在于,所述电压检测模块包括第五电阻和第六电阻;所述主控制模块包括第一控制器;所述第五电阻的第一端连接所述多路稳压输出模块的一路输出端,第五电阻的第二端连接第一控制器的模数端和第六电阻的第一端,第六电阻的第二端连接地端。3.根据权利要求2所述的多路输出充电桩系统,其特征在于,所述开关控制模块包括第一开关管、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一二极管和第二开关管;所述第一开关管的源极连接第一电阻、第二寄生二极管的阳极、第二开关管的源极、第二电阻和所述多路稳压输出模块的一路输出端,第一开关管的漏极连接第二开关管的漏极和所述充电桩输出端口,第一开关管的栅极连接第一电阻的另一端、第一二极管的阳极和第四电阻,第四电阻的另一端和第一二极管的阴极连接第一控制器的第一驱动端,第二开关管的栅极连接第二电阻的另一端、第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:马建锋
申请(专利权)人:广西天之马环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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