一种检测目标电流的装置制造方法及图纸

技术编号:37137413 阅读:21 留言:0更新日期:2023-04-06 21:38
本发明专利技术提供一种检测目标电流的装置,所述装置包括接口电路、负载控制电路、信号放大电路以及微控制器,所述接口电路电连接于待测电路和所述负载控制电路之间,用于将待测电路中的目标电流转送至所述负载控制电路,所述信号放大电路电连接在所述负载控制电路与所述微控制器之间,其中,所述负载控制电路包括多个负载控制子电路,所述微控制器包括分别与所述多个负载控制子电路电连接的多个所述选通端口,用于向所述多个负载控制子电路发送所述选通控制信号,以触发所述负载控制电路中的一个负载控制子电路导通。采用本发明专利技术实施例提供的技术方案,极大地提高了电流检测的准确性。极大地提高了电流检测的准确性。极大地提高了电流检测的准确性。

【技术实现步骤摘要】
一种检测目标电流的装置


[0001]本专利技术涉及电子
,尤其涉及一种检测目标电流的装置。

技术介绍

[0002]在正常产品设计中,经常需要检测产品的实际工作电流。目前,现有的大部分检测电路都是通过单一的负载电阻加运放来进行检测采样目标电路中的电流大小,然而在实际应用过程中,因所采用的负载电阻的阻值很难兼顾宽量程的最小值和最大值,使得待检测电流的数值范围很难超过两个数量级,进而造成了检测电流的量程范围的局限性。

技术实现思路

[0003]有鉴于此,为了克服现有技术的不足,本专利技术提供一种检测目标电流的装置。
[0004]本专利技术提供了一种检测目标电流的装置,所述装置包括:接口电路、负载控制电路、信号放大电路以及微控制器;
[0005]所述接口电路电连接于待测电路和所述负载控制电路之间,用于将待测电路中的目标电流转送至所述负载控制电路;
[0006]所述信号放大电路分别与所述负载控制电路和所述微控制器电连接,用于将所述负载控制电路输出的电压信号进行放大,并将放大后的电压信号传送至所述微控制器,以完成对所述目标电流的检测;
[0007]所述负载控制电路包括多个负载控制子电路;
[0008]所述微控制器包括分别与所述多个负载控制子电路电连接的多个所述选通端口,用于向所述多个负载控制子电路发送所述选通控制信号,以触发所述负载控制电路中的一个负载控制子电路导通。
[0009]进一步地,每个所述负载控制子电路均包括电流输入端口、信号输出端口、以及控制端口,所述电流输入端口用于接收所述目标电流,所述控制端口与所述微控制器上对应的选通端口电连接,以接收所述微控制器发送的选通控制信号,所述信号输出端口用于向所述信号放大电路输出所述电压信号。
[0010]进一步地,每个所述负载控制子电路均包括取样电阻,并且所述多个负载控制子电路中的取样电阻具有彼此不同的阻值范围,以用于检测不同量程的目标电流。
[0011]进一步地,每个所述负载控制子电路均包括第一电路单元和第二电路单元;
[0012]所述第一电路单元包括第一电阻、第二电阻以及晶体管,所述晶体管的栅极通过所述第一电阻与该负载控制子电路的所述控制端口电连接,所述第二电阻的一端电连接于所述第一电阻与所述晶体管的栅极之间,所述第二电阻的另一端电连接于所述晶体管的源极与接地之间;
[0013]所述第二电路单元包括所述取样电阻开关控制模块,所述取样电阻的一端与所述电流输入端口电连接,所述取样电阻的另一端通过所述开关控制模块进行接地,所述开关控制模块的控制端与所述晶体管的漏极电连接,以接收来自所述晶体管漏极的控制信号并
基于该控制信号触发所述开关控制模块将所述取样电阻的另一端接地。
[0014]进一步地,所述开关控制模块包括电子开关、模拟开关和继电器中的任意一种。
[0015]进一步地,所述继电器包括第一端子、第二端子、第三端子、第四端子、第五端子、第六端子以及电磁开关,所述第一端子经由所述取样电阻与该负载控制子电路的所述电流输入端口电连接,所述第二端子电连接在所述继电器的激励绕组和所述晶体管的漏极之间,以接收来自所述晶体管的漏极的控制信号并基于该控制信号触发所述继电器内的所述激励绕组的导通,所述第三端子和所述第四端子接地,所述第五端子电连接于控制电源和所述激励绕组之间,所述电磁开关电连接于所述第三端子和所述第四端子之间,所述第六端子是所述电磁开关的空接端;其中,在所述激励绕组未导通的情况下,所述电磁开关的动触点与所述第六端子吸合并电连接,以使所述取样电阻不工作;在所述激励绕组导通的情况下,所述电磁开关的所述动触点与所述第一端子吸合并电连接,以使所述取样电阻工作。
[0016]进一步地,所述第二电路单元还包括电容,所述电容的一端与所述控制电源电连接,所述电容的另一端电连接于所述第二端子与所述晶体管的漏极之间。
[0017]进一步地,所述第二电路单元还包括续流二极管,所述续流二极管与所述电容并联连接。
[0018]进一步地,所述晶体管是三极管或者场效应管。
[0019]进一步地,所述接口电路具有第一输入端口、第一输出端口、第二输入端口、第二输出端口,所述第一输入端口用于与供电电源电连接,所述第一输出端口用于与待测电路的电源输入端电连接,以向所述待测电路供电,所述第二输入端口用于接收所述待测电路中的目标电流,所述第二输出端口与所述负载控制电路电连接。
[0020]进一步地,所述信号放大电路包括低噪声运算放大器。
[0021]进一步地,所述微控制器包括模数转换单元,所述模数转换单元用于将模拟信号形式的所述电压信号转换为数字信号。
[0022]可选地,所述负载控制电路包括四个所述负载控制子电路,并且所述四个负载控制子电路的取样电阻的阻值范围依序分别相差10倍或100倍。
[0023]在本专利技术实施例提供的检测目标电流的装置,所述装置包括接口电路、负载控制电路、信号放大电路以及微控制器,所述接口电路电连接于待测电路和所述负载控制电路之间,,用于将待测电路中的目标电流转送至所述负载控制电路,所述信号放大电路电连接在所述负载控制电路与所述微控制器之间,其中,所述负载控制电路包括多个负载控制子电路,所述微控制器包括分别与所述多个负载控制子电路电连接的多个所述选通端口,用于向所述多个负载控制子电路发送所述选通控制信号,以触发所述负载控制电路中的一个负载控制子电路导通。采用本专利技术实施例提供的技术方案,极大地提高了电流检测的准确性。
[0024]进一步地,所述负载控制电路的信号输出端口用于向所述信号放大电路输出所述电压信号,通过每个所述负载控制子电路中被选通的取样电阻上流过的电流所产生的电压值,再将该电压值转送至信号放大电路进行放大,然后再送到微控制器中进行信号转换,从而能够准确的测出待测电路的实际电流大小。
[0025]进一步地,由于所述多个负载控制子电路中的取样电阻具有彼此不同的阻值范围,使得该检测目标电流的装置能够适用于不同电流大小的待测电路的目标板(例如,PCB
板)上的电流检测,从而拓宽了该检测目标电流的装置的应用范围。
附图说明
[0026]为了更清楚地说明本专利技术或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,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实施方式。
[0027]图1是本专利技术实施例提供的检测目标电流的装置的结构框图。
[0028]图2是根据图1中提供的检测目标电流的装置的负载控制电路和微控制器电连接的结构示意图。
[0029]图3是根据图2中提供的负载控制电路的负载控制子电路的结构示意图。
[0030]图4是根据图1中提供的检测目标电流的装置中的信号放大电路的结构示意图。
具体实施方式
[0031]为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种检测目标电流的装置,其特征在于,所述装置包括:接口电路、负载控制电路、信号放大电路以及微控制器;所述接口电路电连接于待测电路和所述负载控制电路之间,用于将待测电路中的目标电流转送至所述负载控制电路;所述信号放大电路分别与所述负载控制电路和所述微控制器电连接,用于将所述负载控制电路输出的电压信号进行放大,并将放大后的电压信号传送至所述微控制器,以完成对所述目标电流的检测;所述负载控制电路包括多个负载控制子电路;所述微控制器包括分别与所述多个负载控制子电路电连接的多个所述选通端口,用于向所述多个负载控制子电路发送所述选通控制信号,以触发所述负载控制电路中的一个负载控制子电路导通。2.根据权利要求1所述的检测目标电流的装置,其特征在于,每个所述负载控制子电路均包括电流输入端口、信号输出端口、以及控制端口,所述电流输入端口用于接收所述目标电流,所述控制端口与所述微控制器上对应的选通端口电连接,以接收所述微控制器发送的选通控制信号,所述信号输出端口用于向所述信号放大电路输出所述电压信号。3.根据权利要求1所述的检测目标电流的装置,其特征在于,每个所述负载控制子电路均包括取样电阻,并且所述多个负载控制子电路中的取样电阻具有彼此不同的阻值范围,以用于检测不同量程的目标电流。4.根据权利要求3所述的检测目标电流的装置,其特征在于,每个所述负载控制子电路均包括第一电路单元和第二电路单元;所述第一电路单元包括第一电阻、第二电阻以及晶体管,所述晶体管的栅极通过所述第一电阻与该负载控制子电路的所述控制端口电连接,所述第二电阻的一端电连接于所述第一电阻与所述晶体管的栅极之间,所述第二电阻的另一端电连接于所述晶体管的源极与接地之间;所述第二电路单元包括所述取样电阻和开关控制模块,所述取样电阻的一端与所述电流输入端口电连接,所述取样电阻的另一端通过所述开关控制模块进行接地,所述开关控制模块的控制端与所述晶体管的漏极电连接,以接收来自所述晶体管漏极的控制信号并基于该控制信号触发所述开关控制模块将所述取样电阻的另一端接地。5.根据权利要求4所述的检测目标电流的装置,其特征在于,所述开关控制模块包括电子开关、模拟开关和继电器中的任...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙文兵邵成龙黄琦龙
申请(专利权)人:苏州敏芯微电子技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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