[实用新型]一种直流充电桩的充电控制导引检测电路有效

专利信息
申请号: 201720016082.8 申请日: 2017-01-06
公开(公告)号: CN207336607U 公开(公告)日: 2018-05-08
发明(设计)人: 叶权海;李顺章;华红坤 申请(专利权)人: 武汉合康智能电气有限公司
主分类号: G01R15/14 分类号: G01R15/14;G01R15/22
代理公司: 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) 11017 代理人: 韩登营;王雪飞
地址: 430205 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 直流 充电 控制 导引 检测 电路
【说明书】:

实用新型公开了一种直流充电桩的充电控制导引检测电路,包括依次串联的电压采集电路、隔离放大电路、差分放大电路、电压跟随电路、RC滤波电路和主控芯片,电压采集电路的输出端与隔离放大电路的输入端电性连接,隔离放大电路的输出端与差分放大电路的输入端电性连接,差分放大电路的输出端与电压跟随电路的输入端电性连接,电压跟随电路的输出端与RC滤波电路的输入端电性连接,RC滤波电路的输出端与主控芯片连接。本实用新型采用隔离光耦来实现直流充电桩的充电控制导引检测,并采用光耦隔离放大电路对直流充电桩的充电控制导引电路和采样电路进行了有效的隔离,增加了电路的可靠性及稳定性,具有采样精度高,抗干扰性强,易于实现等优势。

技术领域

本实用新型涉及电路检测的技术领域,尤其涉及一种直流充电桩的充电控制导引检测电路。

背景技术

随着电动汽车传导充电系统新国标的发布实施,新国标对充电连接系统的要求也更加严格。现有直流充电桩的充电控制导引检测电路多是直接分压后进行检测,如此检测控制导引电压的控制芯片的地与PE(大地)就直接连在一起,没有隔离,这样存在一些问题,如PE(大地)上的干扰会造成电压采样不准,干扰大时甚至会损坏控制芯片,从而无法完成充电。

实用新型内容

针对上述现有技术中的不足,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种直流充电桩的充电控制导引检测电路,使充电控制导引检测电路与PE(大地)做隔离,采样精度高,抗干扰性强,增加了电路的可靠性及稳定性。

为了解决上述技术问题,本实用新型提出了一种直流充电桩的充电控制导引检测电路,包括依次串联的电压采集电路、隔离放大电路、差分放大电路、电压跟随电路、RC滤波电路和主控芯片,所述电压采集电路的输出端与所述隔离放大电路的输入端电性连接,所述隔离放大电路的输出端与所述差分放大电路的输入端电性连接,所述差分放大电路的输出端与所述电压跟随电路的输入端电性连接,所述电压跟随电路的输出端与所述RC滤波电路的输入端电性连接,所述RC滤波电路的输出端与所述主控芯片连接。

在本实用新型的一实施中,所述电压采集电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、开关S1、电容C1、电容C2和运算放大器UA,所述电阻R2和开关S1串联连接,电阻R2的另一端与PE连接,电阻R3的一端与PE连接,电阻R3的另一端与所述开关S1的另一端均与所述运算放大器UA的正相输入端连接,电阻R1和电容C1的一端与所述运算放大器UA的正相输入端连接,电阻R1的另一端连接12V电源的CC-12V,电容C1的另一端与PE连接;所述运算放大器UA的负相输入端与运算放大器UA的输出端连接,运算放大器UA的负电源端连接PE,运算放大器UA的正电源端与15V电源的CC-15V连接;电容C2的一端与运算放大器UA的正电源端连接,电容C2的另一端与PE连接。

进一步地,所述隔离放大电路包括电阻R4、电阻R5、电阻 R7、电容C3、电容C4、隔离光耦U1、电容C5,其中电阻R4的一端与所述电压采集电路的输出端连接,电阻R4的另一端与电阻R5 和电阻R7连接,电阻R5的另一端与PE连接,电阻R7的另一端与电容C3、隔离光耦U1的VIN+引脚连接;电容C3的另一端与PE 连接;隔离光耦U1的VDD1引脚与5V电源的CC-5V连接,隔离光耦U1的SHDH引脚与GND1引脚连接并与PE连接,隔离光耦 U1的GND2引脚接地,隔离光耦U1的VDD2引脚与5V电源连接;电容C4连接在隔离光耦U1的VDD1引脚与GND1引脚之间,电容C5连接在隔离光耦U1的VDD2引脚与GND2引脚之间。

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