一种充电桩的模拟装置制造方法及图纸

技术编号:34115955 阅读:59 留言:0更新日期:2022-07-12 02:39
本实用新型专利技术涉及新能源电动车技术领域,具体公开了一种充电桩的模拟装置,包括PWM电平变换电路、CC模拟电路、CP采样电路、CAN通讯电路、微处理器、运行指示电路、AC输入控制电路以及漏电断路器;所述微处理器与PWM电平变换电路、CC模拟电路、CP采样电路、CAN通讯电路、运行指示电路、AC输入控制电路相互连接,所述漏电断路器与AC控制输入电路相连;所述PWM电平变换器输出占空比信号,所述CP采样电路获得输出CP的电压幅值,供微处理器判断目前桩的连接状态;所述微处理器控制CC模拟电路生产不同的CC电阻值,CAN通信电路接收充电机的数据和发送控制指令;所述运行指示电路指示当前的运行状态,所述AC输入控制电路用于交流输入的通断。所述AC输入控制电路用于交流输入的通断。所述AC输入控制电路用于交流输入的通断。

【技术实现步骤摘要】
一种充电桩的模拟装置


[0001]本技术涉及新能源电动车
,具体为一种充电桩的模拟装置。

技术介绍

[0002]电动汽车已经得到了越来越广泛的应用,其汽车占用率也在不断提高,充电机的需求量也不断在增长,然而,充电机作为功率电子产品,七在开发、试验、生产、老化等不同阶段,都需要进行大量测试,已验证产品状态是否良好,那么这个测试过程就需要采购大量的充电桩进行测试验证,充电桩不仅价格昂贵,体积大安装放置不变,同时无法记录测试过程的数据。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于提供一种充电桩的模拟装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种充电桩的模拟装置,包括PWM电平变换电路、CC模拟电路、CP采样电路、CAN通讯电路、微处理器、运行指示电路、AC输入控制电路;所述微处理器与PWM电平变换电路、CC模拟电路、CP采样电路、CAN通讯电路、运行指示电路、AC输入控制电路相互连接;所述PWM电平变换电路输出占空比信号,所述CP采样电路获得输出CP的电压幅值,供微处理器判断目前桩的连接状态;所述微处理器控制CC模拟电路生产不同的CC电阻值,CAN通讯电路接收充电机的数据和发送控制指令;所述运行指示电路指示当前的运行状态,所述AC输入控制电路用于交流输入的通断。
[0005]优选的,所述PWM电平变换电路包括开关管Q1~Q3、电阻R1~R6、稳压二极管Z1、电源+12V和电源

12V,开关管Q1的门极连接到微处理器的PWM输出端,电阻R1并联在开关管Q1门极与地上;所述开关管Q1的漏极与电阻R2串连,电阻R2的另一端接到电源+12V上;电阻R3与电阻R4串联,电阻R3与电阻R4串联的中间点连接到开关管Q1的漏极与电阻R2串连的中间点上,电阻R3的另外一端接开关管Q2的门极,电阻R4的另外一端接稳压二极管Z1的阴极,稳压二极管Z1的阳极接到开关管Q3的门极与电阻R5一端,电阻R5另一端与开关管Q3的源极接到

12伏的电源;所述开关管Q3的漏极接到开关管Q2的源极上,开关管Q2的漏极接到+12伏的电源上,开关管Q3的漏极接到Q2的源极的中间点接电阻R6的一端,电阻R6的另一端为CP的输出信号。
[0006]优选的,所述CC模拟电路中由电阻R8的引脚与Mosfet管Q4的门极相连接到微处理器的输出引脚,电阻R8的引脚与Mosfet管Q4的源极线接到地;Mosfet管的漏极与电阻R7串联,R7的另一引脚,为CC端。
[0007]优选的,所述CAN通讯电路主要由CAN收发器芯片U7、CAN终端匹配电阻R9、CAN终端匹配电阻R10以及CAN收发器芯片U7的外围配置元件组成,CAN收发器芯片U7输出的TXD和RXD连接到微处理器的CAN通讯引脚。
[0008]优选的,所述AC输入控制电路连接有漏电断路器,漏电断路器根据微处理器的信
号对整体充电机进行断电处理
[0009]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术采用反馈电路代替传统技术中的隔离驱动电路,降低了成本和电源电路的复杂度,同时提供了产品输出端的抗干扰能力。
附图说明
[0010]图1为本技术的结构示意图;
[0011]图2为本技术的PWM电平变换电路图;
[0012]图3为本技术的CC模拟电路图;
[0013]图4为本技术的CAN通讯电路图;
[0014]图中标号:1、PWM电平变换电路;2、CC模拟电路;3、CP采样电路;4、CAN通讯电路;5、微处理器;6、运行指示电路;7、AC输入控制电路;8、漏电断路器。
具体实施方式
[0015]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。
[0016]请参阅图1

4,本技术提供一种技术方案:一种充电桩的模拟装置,包括PWM电平变换电路1、CC模拟电路2、CP采样电路3、CAN通讯电路4、微处理器5、运行指示电路6、AC输入控制电路7;所述微处理器5与PWM电平变换电路1、CC模拟电路2、CP采样电路3、CAN通讯电路4、运行指示电路6、AC输入控制电路7相互连接;所述PWM电平变换电路1输出占空比信号,所述CP采样电路3获得输出CP的电压幅值,供微处理器5判断目前桩的连接状态;所述微处理器5控制CC模拟电路2生产不同的CC电阻值,CAN通讯电路4接收充电机的数据和发送控制指令;所述运行指示电路6指示当前的运行状态,所述AC输入控制电路7用于交流输入的通断。
[0017]进一步的,所述PWM电平变换电路1包括开关管Q1~Q3、电阻R1~R6、稳压二极管Z1、电源+12V和电源

12V,开关管Q1的门极连接到微处理器5的PWM输出端,电阻R1并联在开关管Q1门极与地上;所述开关管Q1的漏极与电阻R2串连,电阻R2的另一端接到电源+12V上;电阻R3与电阻R4串联,电阻R3与电阻R4串联的中间点连接到开关管Q1的漏极与电阻R2串连的中间点上,电阻R3的另外一端接开关管Q2的门极,电阻R4的另外一端接稳压二极管Z1的阴极,稳压二极管Z1的阳极接到开关管Q3的门极与电阻R5一端,电阻R5另一端与开关管Q3的源极接到

12伏的电源;所述开关管Q3的漏极接到开关管Q2的源极上,开关管Q2的漏极接到+12伏的电源上,开关管Q3的漏极接到Q2的源极的中间点接电阻R6的一端,电阻R6的另一端为CP的输出信号。
[0018]进一步的,所述CC模拟电路2中由电阻R8的引脚与Mosfet管Q4的门极相连接到微处理器5的输出引脚,电阻R8的引脚与Mosfet管Q4的源极线接到地;Mosfet管的漏极与电阻R7串联,R7的另一引脚,为CC端。
[0019]进一步的,所述CAN通讯电路4主要由CAN收发器芯片U7、CAN终端匹配电阻R9、CAN
终端匹配电阻R10以及CAN收发器芯片U7的外围配置元件组成,CAN收发器芯片U7输出的TXD和RXD连接到微处理器5的CAN通讯引脚。
[0020]进一步的,所述AC输入控制电路7连接有漏电断路器8,漏电断路器8根据微处理器5的信号对整体充电机进行断电处理。
[0021]工作原理:PWM电平变换电路1用于实现满足国标要求CP信号的幅值和频率,CC模拟电路2用于模拟充电电缆的载流能力,CP采样电路3用于获取CP的幅值供微处理器使用,CAN通讯电路4用于获传送MCU指令、控制充电机的开启和关闭、监控充电机的运行状态,所述运行指示电路6可以不接显示设备的情况下初步获取当前充电机和模拟充电桩的运行状态,AC输入控制电路7根据充电机的运行状态本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种充电桩的模拟装置,其特征在于:包括PWM电平变换电路(1)、CC模拟电路(2)、CP采样电路(3)、CAN通讯电路(4)、微处理器(5)、运行指示电路(6)、AC输入控制电路(7);所述微处理器(5)与PWM电平变换电路(1)、CC模拟电路(2)、CP采样电路(3)、CAN通讯电路(4)、运行指示电路(6)、AC输入控制电路(7)相互连接;所述PWM电平变换电路(1)输出占空比信号,所述CP采样电路(3)获得输出CP的电压幅值,供微处理器(5)判断目前桩的连接状态;所述微处理器(5)控制CC模拟电路(2)生产不同的CC电阻值,CAN通讯电路(4)接收充电机的数据和发送控制指令;所述运行指示电路(6)指示当前的运行状态,所述AC输入控制电路(7)用于交流输入的通断。2.根据权利要求1所述的一种充电桩的模拟装置,其特征在于:所述PWM电平变换电路(1)包括开关管Q1~Q3、电阻R1~R6、稳压二极管Z1、电源+12V和电源

12V,开关管Q1的门极连接到微处理器(5)的PWM输出端,电阻R1并联在开关管Q1门极与地上;所述开关管Q1的漏极与电阻R2串连,电阻R2的另一端接到电源+12V上;电阻R3与电阻R4串联,电阻R3与电阻R4串联的中间点连接到开关管Q1的漏极与电阻R2串连的中间...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯景林薛圣立
申请(专利权)人:上海奉天电子股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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