一种充电机输出防反接保护电路制造技术

技术编号:45565514 阅读:45 留言:0更新日期:2025-06-17 18:32
本技术适用于开关电源领域,提供了一种更高可靠性、成本较优和损耗较低的充电机输出防反接保护电路,所述充电机输出防反接保护电路包括检测电路(1)、检测电路(2)、继电器控制电路、继电器K1及二极管VD1;所述继电器K1的一个触点连接充电机内部输出正端Vout_P及所述检测电路(1),所述继电器K1的另一个触点连接电池正端Vbat_P及所述检测电路(2),所述二极管VD1反并在所述继电器K1的控制线包上且阴极连接供电电源VCC、阳极连接所述继电器控制电路,所述检测电路(1)及所述检测电路(2)均连接充电机输出负端Vout_N、电池负端Vbat_N及GND_D。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及开关电源,具体涉及一种充电机输出防反接保护电路


技术介绍

1、目前业界充电机输出防反接保护电路有很多,但多数采用的是通过检测输出端电压极性来控制mos的开通或关断,做到输出端电池接反情况的有效保护;此类电路大电流输出或较高压输出时成本相对较高,损耗相对较大。在中高压输出,特别当输出电流到几十安培或以上,也有采用在输出端串入一个受控制的适配的中高压直流接触器或高压直流继电器,此方式不足之处空间体积较大,成本较高,导致使用也未尽灵活方便;没有对接触器或直流继电器采取有效可靠控制,在特殊情况下也会造成接触器和继电器的触电损伤、粘连或损坏。


技术实现思路

1、针对上述问题,本技术提出一种更高可靠性、成本较优和损耗较低的充电机输出防反接保护电路,对于输出电压几百伏及以下的充电机,选择一般的常开型交流继电器k1便可以,通过检测充电机电池端的电压vbat_p,因gnd_d为工作地,电池正端vbat_p对电池负端vbat_n的电压差即为vbat_p,通过判断电池端电压vbat_p的正负极性来控制继电器k1的通断,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种充电机输出防反接保护电路,其特征在于,所述充电机输出防反接保护电路包括检测电路1、检测电路2、继电器控制电路、继电器K1及二极管VD1;所述继电器K1的一个触点连接充电机内部输出正端Vout_P及所述检测电路1,所述继电器K1的另一个触点连接电池正端Vbat_P及所述检测电路2,所述二极管VD1反并在所述继电器K1的控制线包上且阴极连接供电电源VCC、阳极连接所述继电器控制电路,所述检测电路1及所述检测电路2均连接充电机输出负端Vout_N、电池负端Vbat_N及GND_D。

2.根据权利要求1所述的充电机输出防反接保护电路,其特征在于,所述继电器控制电路包括三极管V...

【技术特征摘要】

1.一种充电机输出防反接保护电路,其特征在于,所述充电机输出防反接保护电路包括检测电路1、检测电路2、继电器控制电路、继电器k1及二极管vd1;所述继电器k1的一个触点连接充电机内部输出正端vout_p及所述检测电路1,所述继电器k1的另一个触点连接电池正端vbat_p及所述检测电路2,所述二极管vd1反并在所述继电器k1的控制线包上且阴极连接供电电源vcc、阳极连接所述继电器控制电路,所述检测电路1及所述检测电路2均连接充电机输出负端vout_n、电池负端vbat_n及gnd_d。

2.根据权利要求1所述的充电机输出防反接保护电路,其特征在于,所述继电器控制电路包括三极管vt1、电阻r1、电阻r2及电容c1,所述三极管vt1的集电极连接所述二极管vd1的阳极,所述三极管vt1的基极连接所述电阻r1的一端、所述电阻r2的一端及所述电容c1的一端,所述电阻r2的另一端连接所述继电器k1的控制信号k1_drv,所述电阻r2的另一端、所述电容c1的另一端及三极管vt1的发射极均连接gnds_a。

3.根据权利要求2所述的充电机输出防反接保护电路,其特征在于,所述三极管vt1为npn三极管vt1。

4.根据权利要求1或2任一项所述的充电机输出防反接保护电路,其特征在于,所述检测电路1包括电阻r3、电阻r7、电阻r11、电阻r16及电容c5,所述电阻r3、电阻r7、电阻r11及电阻r11依次顺序连接且所述电阻r3的一端连接所述继电器k1的一个触点及充电机内部输出正端vout_p,所述电容c5并接在所述电阻r16的两端、且与所述电阻r11的连接端生成充电机内部输出电压的采样信号vout_se,所述电阻r16的另一端连接所述检测电路2、充电机输出负端v...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑大成王明金温志权
申请(专利权)人:深圳市华瑞新能源技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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