System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 直流电流检测电路和电子设备制造技术_技高网

直流电流检测电路和电子设备制造技术

技术编号:40316111 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-07 20:58
本发明专利技术公开了一种直流电流检测电路和电子设备,所述检测电路包括:电流互感器、可控开关、采样电阻和直流电源,电流互感器的初级绕组串联在待测直流回路中,电流互感器的次级绕组、可控开关、采样电阻和直流电源串联;其中,通过向可控开关施加采样控制信号以在采样电阻上产生采样电流,以便基于采样电流采样得到待测直流回路的直流电流。本发明专利技术的检测电路能够利用互感原理进行直流电流采样,电路原理简单,成本低,易于实现,输出电流不经过采样电阻,不产生功耗,从而能够提高效率,并且采样精度高,不受温漂影响,能够对负载电流进行全范围采样,采样误差小。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电流检测,尤其涉及一种直流电流检测电路和一种电子设备。


技术介绍

1、相关技术中,对于dcdc电源输出电流采样通常采用功率型毫欧电阻实现,即通过毫欧电阻两端的电压除以阻值以得到采样电流,实际应用过程中采样电阻的阻值一般设计为约1mω左右或者更小的阻值,按照dc/dc输出功率3kw计算,输出电流约222a,由此得到采样电压范围为0~0.22v。但是,这种电流采样方式采样电压范围宽,难以实现全范围测量准确,尤其是轻载时,采样误差大。另外,采样时的功耗大,导致dcdc效率降低,并且功耗大导致的电阻发热,易造成采样数据产生温漂。


技术实现思路

1、本专利技术旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本专利技术的第一个目的在于提出一种直流电流检测电路,能够利用互感原理进行直流电流采样,电路原理简单,成本低,易于实现,输出电流不经过采样电阻,不产生功耗,从而能够提高效率,并且采样精度高,不受温漂影响,能够对负载电流进行全范围采样,采样误差小,从而解决了现有技术方案效率低、温漂以及测试误差较大等技术问题。

2、本专利技术的第二个目的在于提出一种电子设备。

3、为达到上述目的,本专利技术第一方面实施例提出了一种直流电流检测电路,所述检测电路包括:电流互感器、可控开关、采样电阻和直流电源,所述电流互感器的初级绕组串联在待测直流回路中,所述电流互感器的次级绕组、所述可控开关、所述采样电阻和所述直流电源串联;其中,通过向所述可控开关施加采样控制信号以在所述采样电阻上产生采样电流,以便基于所述采样电流采样得到所述待测直流回路的直流电流。

4、根据本专利技术实施例的直流电流检测电路,电流互感器的初级绕组串联在待测直流回路中,通过向可控开关施加采样控制信号以在采样电阻上产生采样电流,并可以根据采样电流采样得到待测直流回路的直流电流。由此,该电路能够利用互感原理进行直流电流采样,电路原理简单,成本低,易于实现,输出电流不经过采样电阻,不产生功耗,从而能够提高效率,并且采样精度高,不受温漂影响,能够对负载电流进行全范围采样,采样误差小。

5、另外,根据本专利技术上述实施例的直流电流检测电路,还可以具有如下的附加技术特征:

6、根据本专利技术的一个实施例,所述采样控制信号为方波信号。

7、根据本专利技术的一个实施例,所述检测电路还包括:控制器,所述控制器的控制端与所述可控开关的控制端相连,用于向所述可控开关施加所述采样控制信号。

8、根据本专利技术的一个实施例,所述检测电路还包括:分压电路,所述分压电路分别与所述控制器的控制端和所述可控开关的控制端相连,用于对所述控制器输出的采样控制信号进行分压后输入至所述可控开关。

9、根据本专利技术的一个实施例,所述分压电路包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻的一端与所述控制器的控制端相连,所述第一电阻的另一端分别与所述第二电阻的一端和所述可控开关的控制端相连,所述第二电阻的另一端与所述直流电源的负极相连。

10、根据本专利技术的一个实施例,所述控制器的采样端与所述采样电阻的一端相连,所述采样电阻的另一端与所述直流电源的负极相连,所述控制器还用于采样所述采样电阻的一端的电压得到采样电压,并基于所述采样电压、所述采样电阻的阻值和所述电流互感器的匝数比计算得到所述直流电流,其中,所述匝数比为所述电流互感器的初级绕组匝数与次级绕组匝数的比值。

11、根据本专利技术的一个实施例,所述控制器具体用于:获取所述采样电压与所述采样电阻的阻值的比值得到所述采样电流,并获取所述采样电流与所述匝数比的比值得到所述直流电流。

12、根据本专利技术的一个实施例,所述检测电路还包括:稳压管,所述可控开关和所述采样电阻串联后与所述稳压管并联,所述稳压管用于对所述可控开关进行保护。

13、根据本专利技术的一个实施例,所述可控开关为三极管、mos(metal oxidesemiconductor,金属氧化物半导体)管或igbt(insulated gate bipolar transistor,绝缘栅双极型晶体管)管。

14、为达到上述目的,本专利技术第二方面实施例提出了一种电子设备,包括上述的直流电流检测电路。

15、根据本专利技术实施例的电子设备,通过上述的直流电流检测电路,能够利用互感原理进行直流电流采样,电路原理简单,成本低,易于实现,输出电流不经过采样电阻,不产生功耗,从而能够提高效率,并且采样精度高,不受温漂影响,能够对负载电流进行全范围采样,采样误差小。

16、本专利技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。

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【技术保护点】

1.一种直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路包括:电流互感器、可控开关、采样电阻和直流电源,所述电流互感器的初级绕组串联在待测直流回路中,所述电流互感器的次级绕组、所述可控开关、所述采样电阻和所述直流电源串联;

2.根据权利要求1所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述采样控制信号为方波信号。

3.根据权利要求1所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路还包括:控制器,所述控制器的控制端与所述可控开关的控制端相连,用于向所述可控开关施加所述采样控制信号。

4.根据权利要求3所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路还包括:分压电路,所述分压电路分别与所述控制器的控制端和所述可控开关的控制端相连,用于对所述控制器输出的采样控制信号进行分压后输入至所述可控开关。

5.根据权利要求4所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述分压电路包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻的一端与所述控制器的控制端相连,所述第一电阻的另一端分别与所述第二电阻的一端和所述可控开关的控制端相连,所述第二电阻的另一端与所述直流电源的负极相连。

6.根据权利要求3所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述控制器的采样端与所述采样电阻的一端相连,所述采样电阻的另一端与所述直流电源的负极相连,所述控制器还用于采样所述采样电阻的一端的电压得到采样电压,并基于所述采样电压、所述采样电阻的阻值和所述电流互感器的匝数比计算得到所述直流电流,其中,所述匝数比为所述电流互感器的初级绕组匝数与次级绕组匝数的比值。

7.根据权利要求6所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述控制器具体用于:获取所述采样电压与所述采样电阻的阻值的比值得到所述采样电流,并获取所述采样电流与所述匝数比的比值得到所述直流电流。

8.根据权利要求1所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路还包括:稳压管,所述可控开关和所述采样电阻串联后与所述稳压管并联,所述稳压管用于对所述可控开关进行保护。

9.根据权利要求1-8任一项所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述可控开关为三极管、MOS管或IGBT管。

10.一种电子设备,其特征在于,包括根据权利要求1-9任一项所述的直流电流检测电路。

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【技术特征摘要】

1.一种直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路包括:电流互感器、可控开关、采样电阻和直流电源,所述电流互感器的初级绕组串联在待测直流回路中,所述电流互感器的次级绕组、所述可控开关、所述采样电阻和所述直流电源串联;

2.根据权利要求1所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述采样控制信号为方波信号。

3.根据权利要求1所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路还包括:控制器,所述控制器的控制端与所述可控开关的控制端相连,用于向所述可控开关施加所述采样控制信号。

4.根据权利要求3所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述检测电路还包括:分压电路,所述分压电路分别与所述控制器的控制端和所述可控开关的控制端相连,用于对所述控制器输出的采样控制信号进行分压后输入至所述可控开关。

5.根据权利要求4所述的直流电流检测电路,其特征在于,所述分压电路包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻的一端与所述控制器的控制端相连,所述第一电阻的另一端分别与所述第二电阻的一端和所述可控开关的控制端相连,所述第二电阻的另一端与所述直流电源的负极...

【专利技术属性】
技术研发人员:王井奎肖胜然孟江涛
申请(专利权)人:北京新能源汽车股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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