一种隔离电路及应用此电路的电流检测电路制造技术

技术编号:33897624 阅读:8 留言:0更新日期:2022-06-22 17:35
本申请涉及检测领域,尤其是涉及一种隔离电路及应用此电路的电流检测电路,隔离电路包括电容器C、电阻器R1、电阻器R2、电阻器R3、电阻器R4、电阻器R5、电阻器R6、电阻器R7、运算放大器U1A和运算放大器U1B。本申请具有提取采集信号中的直流信号的效果。号中的直流信号的效果。号中的直流信号的效果。

【技术实现步骤摘要】
一种隔离电路及应用此电路的电流检测电路


[0001]本申请涉及检测领域,尤其是涉及一种隔离电路及应用此电路的电流检测电路。

技术介绍

[0002]电流检测已经越来越多的应用到电子产品上,在对电流进行检测时,利用电流传感器对待检测的电流进行采集形成采集信号,但是在待检测电流比较复杂时,交流成分和直流成分掺杂在一起,导致采集的部分同样为交流信号和直流信号叠加。
[0003]在只需要检测其中的直流成分时,交流成分会对直流成分造成干扰,无法提取采集信号中的直流信号,导致检测的准确性降低。

技术实现思路

[0004]为了提取采集信号中的直流信号,本申请提供了一种隔离电路及应用此电路的电流检测电路。
[0005]第一方面,本申请提供的一种隔离电路采用如下的技术方案:
[0006]一种隔离电路,包括电容器C、电阻器R1、电阻器R2、电阻器R3、电阻器R4、电阻器R5、电阻器R6、电阻器R7、运算放大器U1A和运算放大器U1B;
[0007]所述电容器C的一端连接于Vi输入端,所述电容器C的另一端连接于所述电阻器R1,所述电阻器R1的另一端连接于所述运算放大器U1A的反向输入端,所述运算放大器U1A的正向输入端连接于所述电阻器R2,所述电阻器R2的另一端连接于接地端,所述运算放大器U1A的反向输入端还连接于所述电阻器R3,所述电阻器R3的另一端连接于所述运算放大器U1A的输出端,所述运算放大器U1A的输出端还连接于所述电阻器R5,所述电阻器R5的另一端连接于所述运算放大器U1B的正向输入端,所述运算放大器U1B的正向输入端还连接于所述电阻器R4,所述电阻器R4的另一端连接于Vi输入端,所述运算放大器U1B的反向输入端连接于所述电阻器R6,所述电阻器R6的另一端连接于接地端,所述运算放大器U1B的反向输入端还连接于所述电阻器R7,所述电阻器R7的另一端连接于所述运算放大器U1B的输出端,所述运算放大器U1B的输出端还连接于Vo输出端。
[0008]通过采用上述技术方案,运算放大器U1A和运算放大器U1B两者结合,利用运算放大器的特性,从而对Vi输入端输入的采集信号进行计算,进而消除采集信号中的交流信号,提取其中的直流信号,产生隔离交流的效果,减小了交流信号对直流信号的干扰,从而提高检测的准确性。改变电阻器的阻值,可以调节放大倍数,更好的适用于不同的使用情况,提高适用性。
[0009]第二方面,本申请提供的一种电流检测电路采用如下的技术方案:
[0010]一种电流检测电路,包括第一方面所述的隔离电路和差分放大电路,差分放大电路的输入端连接于信号输入端,差分放大电路的输出端连接于所述隔离电路的Vi输入端,所述隔离电路的Vo输出端连接于信号输出端,信号输出端用于连接后续处理电路。
[0011]通过采用上述技术方案,差分放大电路对信号输入端输入的信号进行放大,隔离
电路对放大后的信号进行处理,隔离其中交流的部分,从而减小交流对直流的影响。
[0012]可选的,还包括滤波电路,滤波电路的输入端连接于隔离电路的Vo输出端,所述滤波电路的输出端连接于信号输出端。
[0013]通过采用上述技术方案,滤波电路对隔离电路输出的信号进行滤波处理,再次降低交流对直流的影响,从而提高检测的准确性。
[0014]综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
[0015]1.运算放大器U1A和运算放大器U1B两者结合,利用运算放大器的特性,从而对Vi输入端输入的采集的直流信号进行计算,进而消除采集信号中交流的部分,产生隔离交流的效果,减小了交流对直流的干扰,从而提高检测的准确性。
附图说明
[0016]图1是本申请实施例隔离电路的电路原理图。
[0017]图2是本申请实施例电流检测电路的连接框图。
[0018]附图标记说明:1、差分放大电路;2、滤波电路。
具体实施方式
[0019]以下结合附图1

2及实施例,对本申请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用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0020]本申请实施例公开一种隔离电路。参照图1,一种隔离电路包括电容器C、电阻器R1、电阻器R2、电阻器R3、电阻器R4、电阻器R5、电阻器R6、电阻器R7、运算放大器U1A和运算放大器U1B。
[0021]电容器C的一端连接于Vi输入端,电容器C的另一端连接于电阻器R1,电阻器R1的另一端连接于运算放大器U1A的反向输入端,运算放大器U1A的正向输入端连接于电阻器R2,电阻器R2的另一端连接于接地端,运算放大器U1A的反向输入端还连接于电阻器R3,电阻器R3的另一端连接于运算放大器U1A的输出端,运算放大器U1A的输出端还连接于电阻器R5,电阻器R5的另一端连接于运算放大器U1B的正向输入端,运算放大器U1B的正向输入端还连接于电阻器R4,电阻器R4的另一端连接于Vi输入端,运算放大器U1B的反向输入端连接于电阻器R6,电阻器R6的另一端连接于接地端,运算放大器U1B的反向输入端还连接于电阻器R7,电阻器R7的另一端连接于运算放大器U1B的输出端,运算放大器U1B的输出端还连接于Vo输出端。
[0022]电容器C用于隔直流通交流,并且通过改变电容器C的容值,可以作为不同截止频率的低通滤波电路,也可以采集到相应频率的低频交流信号。
[0023]上述电阻器中,电阻器R1的阻值为R1,电阻器R2的阻值为R2,电阻器R3的阻值为R3,电阻器R4的阻值为R4,电阻器R5的阻值为R5,电阻器R6的阻值为R6,电阻器R7的阻值为R7。本实施例中,R1=R2=R3,R4=R5=R6=R7。
[0024]Vi=Vi(直)+Vi(交)
ꢀꢀꢀ
公式(1);
[0025]其中,Vi为Vi输入端的采集信号,Vi(直)为采集信号中的直流信号,Vi(交)为采集信号中的交流信号。
[0026]根据电容器隔直通交的作用可得:V1=Vi(交);
[0027]其中,V1为电容器C与电阻器R1之间的电压值。
[0028]根据运算放大器的虚断原理可得:V2=0;
[0029]其中,V3为运算放大器U1A反向输入端的电压值,V2为运算放大器U1A正向输入端的电压值,V4为运算放大器U1A输出端的电压值。
[0030]由于R1=R2=R3,可得:V4=2V3

V1。
[0031]根据运算放大器的虚短原理可知:V3=V2=0;
[0032]可得:V4=

V1=

Vi(交)公式(2)。
[0033]根据运算放大器的虚断原理可得:其中,V5为运算放大器U1B的正向输入端的电压值,V6为运算放大器U1B为反向输入端的的电压值。
[0034]根据运算放大器的虚短原理可知:V5=V6;Vo=Vi+V4公式(3);
[0035]将上述公式(1)和公式(本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种隔离电路,其特征在于:包括电容器C、电阻器R1、电阻器R2、电阻器R3、电阻器R4、电阻器R5、电阻器R6、电阻器R7、运算放大器U1A和运算放大器U1B;所述电容器C的一端连接于Vi输入端,所述电容器C的另一端连接于所述电阻器R1,所述电阻器R1的另一端连接于所述运算放大器U1A的反向输入端,所述运算放大器U1A的正向输入端连接于所述电阻器R2,所述电阻器R2的另一端连接于接地端,所述运算放大器U1A的反向输入端还连接于所述电阻器R3,所述电阻器R3的另一端连接于所述运算放大器U1A的输出端,所述运算放大器U1A的输出端还连接于所述电阻器R5,所述电阻器R5的另一端连接于所述运算放大器U1B的正向输入端,所述运算放大器U1B的正向输入端还连接于所述电阻器R4,所述电阻器R4的另一端连接于V...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷红勇
申请(专利权)人:北京世特美测控技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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