一种新型的电流采样控制电路制造技术

技术编号:34492102 阅读:26 留言:0更新日期:2022-08-10 09:11
本实用新型专利技术公开了一种新型的电流采样控制电路,该电流采样控制电路电连接至一控制单元,包括采样电路、采样驱动控制电路。采样电路由两组不同量程的采样电阻组合而成,采样电阻组以及单电阻R4直接作为采样电阻。通过上位机控制单片机发出IO信号来控制第三继电器RLY3以切换选择所需的电流测量量程。除了采样电路的采样电阻选择之外,同时也要通过采样驱动控制电路配合。即当某量程通道接通时,另一通道则需关闭,此时需要通过双路电流驱动器U16的TC4426AEOA双高速大电流MOSFET驱动器以驱动MOS开关管控制各通道的开关闭合。本实用新型专利技术电流采样控制电路无地平面干扰,有效提高电路采样测量抗干扰性。采样测量抗干扰性。采样测量抗干扰性。

【技术实现步骤摘要】
一种新型的电流采样控制电路


[0001]本技术涉及驱动电路,具体的说是涉及一种新型的电流采样控制电路。

技术介绍

[0002]电流采样控制电路即为驱动多量程电流采样的电路,主要通过MOS驱动器芯片来控制各量程电流采样电路的通道开关以达到选择适用量程的电流采集电路。在市面上大多是采用低端电流采样控制,即MOS开关管放置在采样电阻之前,采样电阻另一端连接于电源的负极使得共地处理。除此之外,还有些是采用高端电流采样,虽然同为高端电流采样处理,对于MOS开关管与采样电阻之间的地是为非隔离的。
[0003]传统低端采样电路输入输出共地,抗干扰性差,容易串入干扰。电流越大地点位干扰越专利技术显,有时候甚至影响负载。
[0004]传统高端采样电路输入输出共地,共模电压高,使用非专用分立器件设计复杂、成本高、占用面积大。

技术实现思路

[0005]针对现有技术中的不足,本技术要解决的技术问题在于提供了一种新型的电流采样控制电路,设计该电流采样控制电路的目的是解决了高端采样电路共模电压输出高的缺点。
[0006]为解决上述技术问题,本技术通过以下方案来实现:本技术的一种新型的电流采样控制电路,该电流采样控制电路电连接至一控制单元,包括:
[0007]采样电路,由两组不同量程的采样电阻组合而成,其中一组由五个电阻并联形成采样电阻组,另一组由单电阻R4直接作为采样电阻,所述采样电阻组一端电连接第一继电器RLY1的2脚、第一继电器RLY1的7脚、所述单电阻R4的一端以及所述控制单元的PWR+脚,所述采样电阻组的另一端电连接第三继电器RLY3的4脚和保险丝F2的一端,所述保险丝F2的另一端连接至一MOS晶体管Q1的漏极,所述单电阻R4的另一端接至所述第三继电器RLY3的2脚、一MOS晶体管Q3的漏极,一MOS晶体管Q2的漏极,所述第三继电器RLY3的3脚接至所述控制单元的CUR_SENS

脚,所述第三继电器RLY3的6脚接至所述控制单元的CUR_SENS+脚,所述第三继电器RLY3的1脚为正极脚,其正极脚接至所述控制单元的M+5D脚和二极管D4的负极,所述二极管D4的正极连接所述第三继电器RLY3的负极脚

8和所述控制单元的RLY_SELSENS脚;
[0008]采样驱动控制电路,包括双路电流驱动器U16,该双路电流驱动器U16控制端分别控制所述MOS晶体管Q1、MOS晶体管Q2和MOS晶体管Q3的导通或断开,所述双路电流驱动器U16输入端连接有2组光耦器,该2组光耦器输入端连接至所述控制单元;
[0009]所述MOS晶体管Q1、MOS晶体管Q2和MOS晶体管Q3的源极互接并接至所述控制单元的FAN+脚。
[0010]进一步的,所述第一继电器RLY1的3脚、第一继电器RLY1的6脚互接并接至所述控
制单元的PWR_SENS+脚、电容C1的一端、保险丝F1的一端,所述电容C1的另一端连接有电阻R1,所述电阻R1的另一端接至所述控制单元的PWR+脚,所述保险丝F1的另一端和所述控制单元的PWR+脚之间连接有串联的两个整流桥,所述第一继电器RLY1的8脚接至控制单元的SENS_ONOFF脚,所述第一继电器RLY1的5脚和所述第一继电器RLY1的4脚互接并接至所述控制单元的FAN_SENS+脚,所述第一继电器RLY1的1脚为正极脚且其1脚连接至所述控制单元的M+5D脚。
[0011]更进一步的,所述2组光耦器分别是第一光耦器U1和第二光耦器U2;
[0012]所述第一光耦器U1的发光端负极连接电阻R6,其发光端正极接入所述控制单元的M+5D脚,所述电阻R6的另一端接入所述控制单元的IL_ONOFF脚;所述第一光耦器U1的受光端集电极连接至电阻RP4A的一端和所述双路电流驱动器U16的2脚,所述第一光耦器U1的受光端发射极连接至所述双路电流驱动器U16的GND脚;
[0013]所述第二光耦器U2的发光端负极连接电阻R7,其发光端正极接入所述控制单元的M+5D脚,所述电阻R7的另一端接入所述控制单元的IH_ONOFF脚;所述第二光耦器U2的受光端集电极连接至电阻RP4B的一端和所述双路电流驱动器U16的4脚,所述第二光耦器U2的受光端发射极和所述第一光耦器U1的受光端发射极连接;
[0014]所述电阻RP4A的另一端和所述电阻RP4B的另一端连接并接至所述控制单元的M0+15脚和所述双路电流驱动器U16的VCC脚,所述双路电流驱动器U16的VCC脚还连接有电容C2,所述电容C2的另一端连接至所述双路电流驱动器U16的GND脚。
[0015]更进一步的,所述双路电流驱动器U16的第一输出脚

7分别连接有电阻RP4C和电阻R12;
[0016]所述电阻RP4C的另一端连接至所述双路电流驱动器U16的GND脚和所述MOS晶体管Q1的源极、电容C4的一端、电容C5的一端;
[0017]所述电阻R12的另一端连接所述电容C4的另一端、MOS晶体管Q1的栅极;
[0018]所述双路电流驱动器U16的第二输出脚

5分别连接电阻RP4D和电阻R13;
[0019]所述电阻RP4D的另一端和所述MOS晶体管Q1的源极连接,所述电阻R13的另一端分别连接至所述MOS晶体管Q2的栅极、MOS晶体管Q3的栅极以及所述电容C5的另一端。
[0020]更进一步的,所述控制单元的PWR+脚和所述控制单元的FAN

脚之间分别连接有二极管D5、电容C44和电阻R23,其中,所述二极管D5为稳压二极管,其正极端连接所述控制单元的FAN

脚,所述电容C44为有极性电容,其正极端连接至所述控制单元的PWR+脚。
[0021]更进一步的,所述控制单元的FAN+脚连接压敏电阻R2,所述压敏电阻R2的另一端接至第二继电器RLY2的5脚,所述第二继电器RLY2的2脚接至所述控制单元的M+5D脚,所述第二继电器RLY2的3脚接至所述控制单元的FAN

脚,所述第二继电器RLY2的1脚连接至所述控制单元的DISCHAR

脚和二极管D3的正极,所述二极管D3的负极接至所述第二继电器RLY2的2脚。
[0022]相对于现有技术,本技术的有益效果是:
[0023]1.无地平面干扰,有效提高电路采样测量抗干扰性。
[0024]2.可以有效、更直接区分负载是否短路。
[0025]3.隔离式电源控制MOS开关管与负载所用电源隔离开,有效解决了高端采样电路共模电压输出高的缺点。
附图说明
[0026]图1为本技术控制单元电路图。
[0027]图2为本技术电流采样控制电路图。
[0028]图3为图2的第一局部图。
[0029]图4为图2的第二局部图。
[0030]图5为图2的第三局部图。
[0031]图6为图2的第四局本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种新型的电流采样控制电路,该电流采样控制电路电连接至一控制单元(2),其特征在于,包括:采样电路,由两组不同量程的采样电阻组合而成,其中一组由五个电阻并联形成采样电阻组(1),另一组由单电阻R4直接作为采样电阻,所述采样电阻组(1)一端电连接第一继电器RLY1的2脚、第一继电器RLY1的7脚、所述单电阻R4的一端以及所述控制单元(2)的PWR+脚,所述采样电阻组(1)的另一端电连接第三继电器RLY3的4脚和保险丝F2的一端,所述保险丝F2的另一端连接至一MOS晶体管Q1的漏极,所述单电阻R4的另一端接至所述第三继电器RLY3的2脚、一MOS晶体管Q3的漏极,一MOS晶体管Q2的漏极,所述第三继电器RLY3的3脚接至所述控制单元(2)的CUR_SENS

脚,所述第三继电器RLY3的6脚接至所述控制单元(2)的CUR_SENS+脚,所述第三继电器RLY3的1脚为正极脚,其正极脚接至所述控制单元(2)的M+5D脚和二极管D4的负极,所述二极管D4的正极连接所述第三继电器RLY3的负极脚

8和所述控制单元(2)的RLY_SELSENS脚;采样驱动控制电路,包括双路电流驱动器U16,该双路电流驱动器U16控制端分别控制所述MOS晶体管Q1、MOS晶体管Q2和MOS晶体管Q3的导通或断开,所述双路电流驱动器U16输入端连接有2组光耦器,该2组光耦器输入端连接至所述控制单元(2);所述MOS晶体管Q1、MOS晶体管Q2和MOS晶体管Q3的源极互接并接至所述控制单元(2)的FAN+脚。2.根据权利要求1所述的一种新型的电流采样控制电路,其特征在于,所述第一继电器RLY1的3脚、第一继电器RLY1的6脚互接并接至所述控制单元(2)的PWR_SENS+脚、电容C1的一端、保险丝F1的一端,所述电容C1的另一端连接有电阻R1,所述电阻R1的另一端接至所述控制单元(2)的PWR+脚,所述保险丝F1的另一端和所述控制单元(2)的PWR+脚之间连接有串联的两个整流桥,所述第一继电器RLY1的8脚接至控制单元(2)的SENS_ONOFF脚,所述第一继电器RLY1的5脚和所述第一继电器RLY1的4脚互接并接至所述控制单元(2)的FAN_SENS+脚,所述第一继电器RLY1的1脚为正极脚且其1脚连接至所述控制单元(2)的M+5D脚。3.根据权利要求2所述的一种新型的电流采样控制电路,其特征在于,所述2组光耦器分别是第一光耦器U1和第二光耦器U2;所述第一光耦器U1的发光端负极连接电阻R6,其发光端正极接入所述控制单元(2)的M+5D脚,所述电阻R6的另一端接入所述控制单元(2)的IL_ONOFF脚;...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴俊毅魏世杰
申请(专利权)人:东莞市卓茂仪器有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1