[实用新型]一种宽范围高精度电流采样电路有效
申请号: | 201922231145.3 | 申请日: | 2019-12-12 |
公开(公告)号: | CN211979030U | 公开(公告)日: | 2020-11-20 |
发明(设计)人: | 简化军;金奎宇;李绵海 | 申请(专利权)人: | 杭州奥能电源设备有限公司 |
主分类号: | G01R19/165 | 分类号: | G01R19/165;H02J7/00 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
地址: | 310000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 范围 高精度 电流 采样 电路 | ||
本实用新型公开了一种宽范围高精度电流采样电路,包括充电装置和蓄电池之间串联的开关器件Q1和采样电阻R1,所述开关器件Q1和采样电阻R1串联的同时与采样电阻R2并联,还包括采样网络一、采样网络二和逻辑判断及驱动网络,采样网络一与采样电阻R1并联,采样网络二与采样电阻R2并联,逻辑判断及驱动网络分别与采样网络一、采样网络二和开关器件Q1相连。充分利用防反灌开关管,根据电流大小进行实时切换,实现宽范围高精度电流采样,充分利用开关管的内部寄生二极管,满足充电电流的快速变化,同时所用的采样器件精度要求较低,成本低廉。
技术领域
本实用新型涉及电力管理领域,尤其涉及一种宽范围高精度电流采样电路。
背景技术
蓄电池作为储能装置,广泛应用于国民经济的各个场合,特别是纯电动汽车兴起后,汽车动力电池装机量大增。有资料显示,在对蓄电池进行充电的装置中,为防止蓄电池电池向充电装置流动,形成浪涌电流而导致充电设备损坏,在这些装置中,一般都均采用继电器、开关管或者逆止二极管。若采用二极管,在正常工作时防反灌装置所引入的损耗较大,因而通常采用继电器或者开关管。如今对于蓄电池充、放电的采样精度要求日益提高,在直流充电领域,充电电流大,充电电流精度要求高于0.2级,更有某些特殊场合要求电流精度采样高于0.05级。但这些高精度采样一般采用极高精度的采样器件,特别是高精度运放,成本极为昂贵。
中国专利文献CN107727925A公开了一种“高精度宽范围峰值电流采样电路”。采用了包括SenseFET采样管MNs、预降压电路、箝位运算放大器OP、NMOS调整管M1和采样电阻R1,SenseFET采样管MNs通过箝位运算放大器OP和调整管M1将其源端电位Vx箝位到功率开关节点SW点;预降压电路实现预降压功能,且通过额外的反馈控制使其降压大小可调,从而使其输出稳定在箝位运放输入范围内,保证在大范围变化的功率电源内均能够实现正常的电流采样,采样电流通过采样电阻R1转化为采样电压。上述技术方案采用高精度运放用于提高测量精度,成本高昂。
发明内容
本实用新型主要解决原有的高精度采样成本高的技术问题,提供一种宽范围高精度电流采样电路,充分利用防反灌开关管,根据电流大小进行实时切换,实现宽范围高精度电流采样,充分利用开关管的内部寄生二极管,满足充电电流的快速变化,同时所用的采样器件精度要求较低,成本低廉。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:本实用新型包括充电装置和蓄电池之间串联的开关器件Q1和采样电阻R1,所述开关器件Q1和采样电阻R1串联的同时与采样电阻R2并联。采样电阻将流经其的电流信号转化为电压信号。流经采样电阻R1的电流为I1;流经采样电阻R2中的电流为I2,则总充电电流为I1+I2。
作为优选,还包括采样网络一、采样网络二和逻辑判断及驱动网络,采样网络一与采样电阻R1并联,采样网络二与采样电阻R2并联,逻辑判断及驱动网络分别与采样网络一、采样网络二和开关器件Q1相连。采样网络一用于对采样电阻R1两端的电压信号进行运算,采样网络二用于对采样电阻R2两端的电压信号进行运算。逻辑判断及驱动网络获取采样网络一和采样网络二的输出值,计算得出实际的总充电电流,并根据总充电电流的大小控制开关器件Q1的开断。当电流小于某个设定值时,关断开关装置;而当电流大于设定值时,开通开关装置。
作为优选,所述的采样电阻R2的阻值远大于采样电阻R1。通过对充电电流的实时判断并自动控制防反灌装置的通断,以最优的采样方案实现对宽范围充电电流的采样。当充电电流低于某个值时,逻辑判断及驱动网络关闭防反灌装置,则充电电流从采样电阻R2经过,从而在采样电阻R2两端形成较大的电压信号,此时采样网络二可简便地实现高精度采样。当充电电流变大时,其可自动经过逆止二极管D1,箝位采样电阻R2两端的电压,从而保护了采样电阻R2;同时逻辑判断及驱动网络控制防接反灌装置开通,进一步减小了采样电阻R2两端的电压,降低损耗,提高效率。
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