[实用新型]高精度的温度采样电路有效

专利信息
申请号: 201921895178.1 申请日: 2019-11-06
公开(公告)号: CN210664793U 公开(公告)日: 2020-06-02
发明(设计)人: 郑立楷 申请(专利权)人: 深圳市法拉第电驱动有限公司
主分类号: G01K1/02 分类号: G01K1/02;G01K13/00
代理公司: 深圳市壹壹壹知识产权代理事务所(普通合伙) 44521 代理人: 师勇
地址: 518000 广东省深圳市宝安区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 高精度 温度 采样 电路
【说明书】:

实用新型实施例公开了一种高精度的温度采样电路,包括温度传感器、比例电流源、电压跟随器、差分放大电路及低通滤波电路,比例电流源与温度传感器连接;比例电流源包括三极管T1、三极管T2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4,三极管T1和三极管T2为PNP三极管,三极管T1和三极管T2的基极相连,三极管T1和三极管T2的发射极分别通过电阻R1和电阻R2外接电源,三极管T1的集电极通过相串联的电阻R3和电阻R4接地;温度传感器一端连接三极管T2的集电极,另一端接地。本实用新型通过若干电阻和三极管构成比例电流源,精确控制温度传感器上的电压信号,然后通过差分放大电路,精确实现温度和电压的转换,满足了全温度条件下的高精度测量。

技术领域

本实用新型涉及汽车电子技术领域,尤其涉及一种高精度的温度采样电路。

背景技术

随着新能源汽车的普及,温度传感器的应用越来越广泛,新能源汽车中的电机、电控、动力电池等部件都需要用到温度传感器,目前,常用温度传感器测量范围一般集中在-40℃~200℃,测量精度要求正负5℃。

目前大部分温度采样电路都是通过电阻分压的方法来实现,此电路测量精度不足,测量范围较窄,抗干扰能力差等缺点,很难满足全温度条件下的高精度测量。

实用新型内容

本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种高精度的温度采样电路,以使满足全温度条件下的高精度测量。

为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提出了一种高精度的温度采样电路,包括温度传感器,还包括依次电连接的比例电流源、电压跟随器、差分放大电路及低通滤波电路,比例电流源与温度传感器连接,为温度传感器提供激励电流源;比例电流源包括三极管T1、三极管T2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4,三极管T1和三极管T2为PNP三极管,三极管T1和三极管T2的基极相连,三极管T1和三极管T2的发射极分别通过电阻R1和电阻R2外接电源,三极管T1的集电极通过相串联的电阻R3和电阻R4接地;温度传感器一端连接三极管T2的集电极,另一端接地。

进一步地,电压跟随器由运算放大器U1和运算放大器U2组成,运算放大器U1和运算放大器U2的同相输入端分别连接于三极管T2与温度传感器之间和电阻R3与电阻R4之间,运算放大器U1和运算放大器U2的反相输入端均与输出端连接。

进一步地,差分放大电路包括运算放大器U3、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C1及电容C2,电容C1和电阻R8并联,并联后的一端连接运算放大器U3的同相输入端,另一端接地;电容C2和电阻R9并联,并联后的两端分别连接运算放大器U3的反相输入端和输出端;电阻R6的两端分别连接运算放大器U3的同相输入端和运算放大器U1的输出端;电阻R7的两端分别连接运算放大器U3的反相输入端和运算放大器U2的输出端。

进一步地,低通滤波电路包括电阻R10和电容C3,电阻R10的一端连接运算放大器U3的输出端,电容C3的一端接地;电阻R10的另一端和电容C3的另一端外接相连,用于外接AD电路。

进一步地,电阻R6和电阻R7的规格相同,电阻R8和电阻R9的规格相同,电容C1和电容C2的规格相同。

本实用新型的有益效果为:本实用新型通过若干电阻和三极管构成比例电流源,精确控制温度传感器上的电压信号,然后通过差分放大电路,精确实现温度和电压的转换,具有测量范围广、测量精度高、稳定可靠、通用性强的优点,满足了全温度条件下的高精度测量。

附图说明

图1是本实用新型实施例的高精度的温度采样电路的电路图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互结合,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

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