一种端口电压检测电路及电池控制电路制造技术

技术编号:37511490 阅读:8 留言:0更新日期:2023-05-12 15:30
本申请提供了一种端口电压检测电路及电池控制电路,检测电路包括:整流电路、采集电路、第一开关模块和处理器;整流电路通过第一开关模块连接端口负极和电池负极,整流电路的输出端连接采集电路;采集电路、第一开关模块连接处理器;所述检测电路中的整流电路将端口负极和电池负极之间的端口电压信号转换为电压绝对值信号并发送到采集电路;第一开关模块根据处理器的第一控制信号导通或关断,以使整流电路输入端导通或断开;采集电路接收端口负极和电池负极之间的电压绝对值信号并发送到处理器;处理器输出第一控制信号以及接收电压绝对值信号,从而使得所述检测电路能够检测更大范围内的端口电压,且功耗低,成本低。成本低。成本低。

【技术实现步骤摘要】
一种端口电压检测电路及电池控制电路


[0001]本申请涉及电池检测领域,具体而言,涉及一种端口电压检测电路及电池控制电路。

技术介绍

[0002]目前,通信备电领域大多数方案为控制正极或者负极通断来控制电池充放电方式,在通信备电领域检测外部端口电压是常用功能。当前外部端口电压检测方案中,一是只能在较窄范围内检测外部端口电压,当外部设备反接或者电源电压与电池电压差距较大时,端口电压就超出电路检测范围,二是端口电压检测功能开启后电路持续功耗较大,且检测电路需用到运算放大器等芯片成本较高。

技术实现思路

[0003]有鉴于此,本申请的目的在于提供一种端口电压检测电路及电池控制电路,能够检测更大范围内的端口电压,且功耗低,成本低。
[0004]本申请实施例提供的一种端口电压检测电路,所述检测电路包括:整流电路、采集电路、第一开关模块和处理器;所述整流电路的输入端通过第一开关模块连接端口负极和电池负极,整流电路的输出端连接采集电路;所述采集电路、第一开关模块连接处理器。
[0005]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路中,所述采集电路包括采集电容和分压电路;所述采集电容连接整流电路的输出端,所述分压电路并联在采集电容两端,分压电路的输出端连接处理器。在一些实施例中,所述的端口电压检测电路中,所述第一开关模块中包括电压隔离电路,以隔离处理器和端口负极之间的电压。
[0006]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路还包括开关驱动电路;所述开关驱动电路连接于处理器和第一开关模块之间,以使处理器通过开关驱动电路向第一开关模块发送第一控制信号;
[0007]所述第一开关模块,用于接收处理器的第一控制信号,并根据第一控制信号导通或关断,以使整流电路输入端导通或断开。
[0008]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路中,所述整流电路采用整流桥。
[0009]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路中,所述整流桥的第一端输入端连接电池负极,整流桥的第二端连接端口负极,所述整流桥的第三端和第四端分别连接采集电路的输入端,以接收端口负极和电池负极之间的端口电压信号,并将端口电压信号转换为电压绝对值信号,将转换后的电压绝对值信号输出至采集电路;
[0010]所述采集电路,用于采集整流电路输出的电压绝对值信号,并将所采集的电压绝对值信号发送到处理器,以使处理器接收采集电路发送的电压绝对值信号。
[0011]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路还包括第二开关模块;所述第二开关模块串接在采集电路和处理器之间。
[0012]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路中,所述第二开关模块包括两个开关
电路,所述两个开关电路串接在采集电路的电路回路中,所述两个开关电路的控制输入端分别连接处理器;
[0013]所述第二开关模块,用于接收处理器发送的第二控制信号,并根据第二控制信号导通或关断,以使采集电路与处理器连接或断开连接;
[0014]所述处理器,还用于生成第二控制信号,并向第二开关模块发送第二控制信号;
[0015]所述两个开关电路,用于分别接收处理器发送的第二控制信号,并根据第二控制信号导通或关断,以使第二开关模块导通或关断。
[0016]在一些实施例中,所述的端口电压检测电路还包括保护开关电路;所述保护开关电路串接在第二开关模块和处理器之间。
[0017]在一些实施例中,还提供一种电池控制电路,所述电池控制电路中包括所述的端口电压检测电路,以采集端口负极和电池负极之间的端口电压。
[0018]本申请实施例提供一种端口电压检测电路及电池控制电路,所述端口电压检测电路包括整流电路、采集电路、第一开关模块和处理器;所述整流电路的输入端通过第一开关模块连接端口负极和电池负极,整流电路的输出端连接采集电路;所述采集电路、第一开关模块连接处理器;通过所述整流电路将端口负极和电池负极之间的端口电压信号转换为电压绝对值信号,并将所述电压绝对值信号发送到采集电路,从而扩大了端口电压的检测范围,所述第一开关模块在处理器的控制下使整流电路输入端导通或断开,使得所述检测电路的输入端在电池充放电时断开以节约能耗,在电池需要检测端口电压时导通,以正常实现端口电压检测功能,且整个电路未采用运算放大器等成本高的电子元器件,降低了检测电路的成本。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
[0020]图1示出了本申请实施例所述一种端口电压检测电路的电路原理框图;
[0021]图2示出了本申请实施例所述另一种端口电压检测电路的电路原理框图;
[0022]图3示出了本申请实施例所述另一种端口电压检测电路的电路原理框图;
[0023]图4示出了本申请实施例所述端口电压检测电路的电路图。
具体实施方式
[0024]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,应当理解,本申请中附图仅起到说明和描述的目的,并不用于限定本申请的保护范围。另外,应当理解,示意性的附图并未按实物比例绘制。本申请中使用的流程图示出了根据本申请的一些实施例实现的操作。应该理解,流程图的操作可以不按顺序实现,没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外,本领域技术人员在本申请内容的指引下,可以向流程图添加一个或多个其他操作,也可以从流程图中移除一个或多个操作。
[0025]另外,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0026]需要说明的是,本申请实施例中将会用到术语“包括”,用于指出其后所声明的特征的存在,但并不排除增加其它的特征。
[0027]目前,通信备电领域大多数方案为控制正极或者负极通断来控制电池充放电方式,在通信备电领域检测外部端口电压是常用功能。当前外部端口电压检测方案中,一是只能在较窄范围内检测外部端口电压,当外部设备反接或者电源电压与电池电压差距较大时,端口电压就超出电路检测范围,二是端口电压检测功能开启后电路持续功耗较大,且检测电路需用到运算放大器等芯片成本较高。
[0028]基于此,本申请实施例提供一种端口电压检测电路及电池控制电路,所述端口电压检测电路包括整流电路、采集电路、第一开关模块和处理器;所述整流电路的输入端通过第一开关模块连接端口本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种端口电压检测电路,其特征在于,所述检测电路包括:整流电路、采集电路、第一开关模块和处理器;所述整流电路的输入端通过第一开关模块连接端口负极和电池负极,整流电路的输出端连接采集电路;所述采集电路、第一开关模块连接处理器。2.根据权利要求1所述的端口电压检测电路,其特征在于,所述采集电路包括采集电容和分压电路;所述采集电容连接整流电路的输出端,所述分压电路并联在采集电容两端,分压电路的输出端连接处理器。3.根据权利要求1所述的端口电压检测电路,其特征在于,所述第一开关模块中包括电压隔离电路,以隔离处理器和端口负极之间的电压。4.根据权利要求1所述的端口电压检测电路,其特征在于,所述检测电路还包括开关驱动电路;所述开关驱动电路连接于处理器和第一开关模块之间,以使处理器通过开关驱动电路向第一开关模块发送第一控制信号;所述第一开关模块,用于接收处理器的第一控制信号,并根据第一控制信号导通或关断,以使整流电路输入端导通或断开。5.根据权利要求1所述的端口电压检测电路,其特征在于,所述整流电路采用整流桥。6.根据权利要求5所述的端口电压检测电路,其特征在于,所述整流桥的第一端输入端连接电池负极,整流桥的第二端连接端口负极,所述整流桥的第三端和第四端分别连接采集电路的输入端,以接收端口负极和电池负极之间的端口电压信号,并将端...

【专利技术属性】
技术研发人员:项明玉施璐李番军姚斌
申请(专利权)人:上海派能能源科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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