[实用新型]一种电压采样电路有效
| 申请号: | 201420763992.9 | 申请日: | 2014-12-08 |
| 公开(公告)号: | CN204256026U | 公开(公告)日: | 2015-04-08 |
| 发明(设计)人: | 王尔琪;张智杰;游立新;汪自强 | 申请(专利权)人: | 常州中进医疗器材有限公司 |
| 主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
| 代理公司: | 北京隆源天恒知识产权代理事务所(普通合伙) 11473 | 代理人: | 邓瑶 |
| 地址: | 213149 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 电压 采样 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电路,尤其涉及一种电压采样电路。
背景技术
传统的电气电子技术对AC220V采样主要通过两种手段:
1、交流互感模块,通过线圈互感,将电压降低,经过整流,滤波得到平稳的模拟信号。
2、通过变压器降压,再经过整流滤波等到平稳的模拟信号。
这两者都是通过线圈降压原理,使220V电压降到可以采集的安全模拟电压。在当前而当前主流直流稳压电源已经不采用电压模式,而采用开关电源模式,因此这两点有个很明显的缺点:需要线圈变压,而线圈模块体积相对都比较大,如果额外采用变压器体积将更大。
鉴于上述缺陷,本实用新型创作者经过长时间的研究和试验,最终获得了本实用新型。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种电压采样电路,用以克服上述技术缺陷。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案在于:提供一种一种电压采样电路,该采样电路包括硅整流器、第一电阻、第一电容、光电耦合器、第二电容和第三电容;所述硅整流器的输入端的一个引脚与电源火线连接,另一个引脚与电源零线连接,所述第一电阻的一端与所述硅整流器的输出端的一个引脚连接,另一端与所述光电耦合器的输入端的一个引脚连接,所述第一电容的正极与所述光电耦合器的输入端的一个引脚连接,另一端与所述硅整流器的输出端的一个引脚连接,所述光电耦合器的输出端的发射极引脚接地,输出端的集电极引脚分别与所述第二电容的正极和所述第三电容的一端连接,所述第二电容的另一端和第三电容的另一端分别与电压采样端连接。
进一步,该采样电路还包括第二电阻和电源,所述第二电阻的一端与所述光电耦合器的输出端的集电极引脚连接,另一端与所述电源连接。
与现有技术比较本实用新型的有益效果在于:提供了一种电压采样电路,该采样电路由于不在采用线圈变压,故具有体积小,集成度高的优点。
附图说明
图1为本实用新型的电压采样电路电路图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型提供的一种电压采样电路包括硅整流器U1、第一电阻R1、第一电容C1、光电耦合器U2、第二电容C2、第三电容C3、第二电阻R2和电源VCC。所述硅整流器U1的输入端的引脚1与电源火线L连接,引脚2与电源零线N连接,所述第一电阻R1的一端与所述硅整流器U1的输出端的引脚3连接,另一端与所述光电耦合器U2的输入端引脚1连接,所述第一电阻R1用于降压。所述第一电容C1的正极与所述光电耦合器U2的输入端引脚1连接,另一端与所述硅整流器U1的输出端引脚4连接,也与所述光电耦合器U2的输入端引脚2连接,所述第一电容C1用于滤波。所述光电耦合器U2的输出端的发射极引脚4接地,输出端的集电极引脚5分别与第二电容C2的正极、第三电容C3的一端以及第二电阻R2的一端连接,所述第二电容C2的另一端和第三电容C3的另一端分别与电压采样端MCU_AD连接。所述第二电阻R2的另一端与所述电源VCC连接。所述第二电容C2和第三电容C3用于滤波和稳压。本实施例中的硅整流器U1采用的型号为DB107S,最大可通过1000V电压,即使有1000V浪涌也不会对该芯片有影响,在1000V电压下电流也仅为1mA左右,因此功耗非常低。光电耦合器U2采用的型号为4N35,当输入市电发生变化时,电流也随之发生变化,则光电耦合器U2的输入光强度会产生变化,从而输出集电极和发射极之间的导通率也会发生变化,即当市电变大则则集电极和发射极导通率变高,输出电压变小,当市电变小,则输出电压变大。该采样电路由于不在采用线圈变压,故具有体积小,集成度高的优点。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,对本实用新型而言仅仅是说明性的,而非限制性的。本专业技术人员理解,在本实用新型权利要求所限定的精神和范围内可对其进行许多改变,修改,甚至等效,但都将落入本实用新型的保护范围内。
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