一种适用于高电压的控制电路制造技术

技术编号:34593813 阅读:23 留言:0更新日期:2022-08-20 08:53
本实用新型专利技术公开了一种适用于高电压的控制电路,包括采样电阻和采样电流输出电路,所述采样电阻还分别连接有扩压电路和电流采样芯片,所述电流采样芯片还与所述扩压电路连接,所述扩压电路还与所述采样电流输出电路连接,所述采样电流输出电路还与设有的控制器连接;其有益效果是:利用外加硬件的扩压电路,提高了电流采样芯片的共模能力,使高边电流采样适用于高电压系统;同时,PWM控制电路的应用,实现可通过MCU输出PWM对输出电流作连续控制,从而便于进行连续调节,减小实施难度。减小实施难度。减小实施难度。

【技术实现步骤摘要】
一种适用于高电压的控制电路


[0001]本技术涉及电子电路领域,具体涉及一种适用于高电压的控制电路。

技术介绍

[0002]在一些车辆的BMS系统或充电器应用中,为了解决各子系统共地的问题,常常需要用高边电流采样电路而不是低边电流采样电路。然而高边电流采样电路有两个问题:1、由于芯片制造难度,其芯片的电压达不到很高(一般高边电流采样芯片的耐压为36V,即只能应用在低压系统中,无法应用于高电压的BMS中);2、现在市面上很多电压基准固定,那么所控制的电流不能进行任意改变或者连续调节(比如对BMS的放电保护电流值进行连续调节或者充电电流值进行连续调节)。然而,在现场实施中需要对电流进行调节或者批量生产时对电流进行一致性校准。如果批量生产,为对电流一致性进行校准,而进行硬件更改,工作量是很大的,实施难度很大。

技术实现思路

[0003]针对现有技术中的缺陷,本技术提供一种适用于高电压的控制电路,用于解决现有技术中高边电流采样电路无法应用于高电压的问题。
[0004]本技术提供了一种适用于高电压的控制电路,包括采样电阻和采样电流输出电路,所述采样电阻还分别连接有扩压电路和电流采样芯片,所述电流采样芯片还与所述扩压电路连接,所述扩压电路还与所述采样电流输出电路连接,所述采样电流输出电路还与设有的控制器连接;
[0005]所述扩压电路包括第一稳压管D1、第一三极管Q1、第一电阻R1和第二电阻R2;
[0006]所述第一稳压管D1的一端与所述采样电阻的一端连接,所述采样电阻的另一端作为输出电流端,所述第一稳压管D1的另一端分别与所述第一三极管Q1的基极和第一电阻R1的一端连接,所述第一电阻R1的另一端通过所述第二电阻R2后接地,所述第一三极管Q1的集电极与所述采样电流输出电路连接,所述第一三极管Q1的发射极与所述电流采样芯片连接,所述电流采样芯片还分别与所述采样电阻的两端连接。
[0007]优选地,所述的一种适用于高电压的控制电路,还包括PWM控制电路,所述PWM控制电路包括第一运放器、第二运放器和开关器件;
[0008]所述第一运放器的正相输入端与所述控制器的PWM引脚连接,所述第一运放器的反相输入端与所述第一运放器的输出端连接,所述第一运放器的输出端还与所述第二运放器的正相输入端连接,所述第二运放器的反相输入端通过一电容与所述第二运放器的输出端连接,所述第二运放器的输出端与所述开关器件的控制极连接,所述开关器件的栅极与所述采样电阻的另一端连接,所述开关器件的源极通过一取样电阻接地,所述开关器件的源极还通过一反馈电阻与所述第二运放器的反相输入端连接。
[0009]优选地,所述第一运放器的正相输入端与所述控制器的PWM引脚之间还连接有整形电路。
[0010]优选地,所述整形电路通过电阻和电容构成,且所述电阻和电容之间并联。
[0011]优选地,所述采样电阻的另一端与所述电流采样芯片之间还连接有另一电阻R5。
[0012]优选地,所述电流采样芯片采用的型号为ZXCT1009。
[0013]优选地,所述控制器采用微处理器。
[0014]本技术的有益效果为:
[0015]利用外加硬件的扩压电路,提高了电流采样芯片的共模能力,使高边电流采样适用于高电压系统;同时,PWM控制电路的应用,实现可通过MCU输出PWM对输出电流作连续控制,从而便于进行连续调节,减小实施难度。
附图说明
[0016]为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
[0017]图1为本技术实施例所提供的一种适用于高电压的控制电路的原理框图;
[0018]图2为本技术实施例所提供的一种适用于高电压的控制电路的电路结构示意图。
具体实施方式
[0019]下面将结合附图对本技术技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本技术的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本技术的保护范围。
[0020]需要注意的是,除非另有说明,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本技术所属领域技术人员所理解的通常意义。
[0021]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。
[0022]应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
[0023]还应当理解,在此本技术说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本技术。如在本技术说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
[0024]还应当进一步理解,在本技术说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
[0025]如图1至图2所示,本技术实施例提供了一种适用于高电压的控制电路,包括
包括采样电阻和采样电流输出电路,所述采样电阻还分别连接有扩压电路和电流采样芯片,所述电流采样芯片还与所述扩压电路连接,所述扩压电路还与所述采样电流输出电路连接,所述采样电流输出电路还与设有的控制器连接;
[0026]所述扩压电路包括第一稳压管D1、第一三极管Q1、第一电阻R1和第二电阻R2;
[0027]所述第一稳压管D1的一端与所述采样电阻的一端连接,所述采样电阻的另一端作为输出电流端,所述第一稳压管D1的另一端分别与所述第一三极管Q1的基极和第一电阻R1的一端连接,所述第一电阻R1的另一端通过所述第二电阻R2后接地,所述第一三极管Q1的集电极与所述采样电流输出电路连接,所述第一三极管Q1的发射极与所述电流采样芯片连接,所述电流采样芯片还分别与所述采样电阻的两端连接。
[0028]需要说明的是,本实施例中,所述电流采样芯片采用的型号为ZXCT1009所述控制器采用微处理器(MCU);采样电阻即为图2中的R4,所述采样电阻的一端在图上用字母A表示,所述采样电阻的一端在图上用字母B表示。
[0029]进一步地,为实现对输出电流的连续控制,所述的一种适用于高电压的控制电路,其特征在于,还包括PWM控制电路,所述PWM控制电路包括第一运放器、第二运放器和开关器件;
[0030]所述第一运放器的正相输入端与所述控制本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种适用于高电压的控制电路,包括采样电阻和采样电流输出电路,其特征在于,所述采样电阻还分别连接有扩压电路和电流采样芯片,所述电流采样芯片还与所述扩压电路连接,所述扩压电路还与所述采样电流输出电路连接,所述采样电流输出电路还与设有的控制器连接;所述扩压电路包括第一稳压管D1、第一三极管Q1、第一电阻R1和第二电阻R2;所述第一稳压管D1的一端与所述采样电阻的一端连接,所述采样电阻的另一端作为输出电流端,所述第一稳压管D1的另一端分别与所述第一三极管Q1的基极和第一电阻R1的一端连接,所述第一电阻R1的另一端通过所述第二电阻R2后接地,所述第一三极管Q1的集电极与所述采样电流输出电路连接,所述第一三极管Q1的发射极与所述电流采样芯片连接,所述电流采样芯片还分别与所述采样电阻的两端连接。2.根据权利要求1所述的一种适用于高电压的控制电路,其特征在于,还包括PWM控制电路,所述PWM控制电路包括第一运放器、第二运放器和开关器件;所述第一运放器的正相输入端与所述控制器的PWM引脚连接,所述第一运放器的反相输入端与所述第一运放器的...

【专利技术属性】
技术研发人员:王泽伟梁荣林周波刘亚东吴光辉
申请(专利权)人:重庆美顺电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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