[实用新型]直流电源的电压电流采样电路结构有效

专利信息
申请号: 202022077345.0 申请日: 2020-09-21
公开(公告)号: CN213210273U 公开(公告)日: 2021-05-14
发明(设计)人: 徐飞 申请(专利权)人: 上海拜安实业有限公司
主分类号: G01R19/00 分类号: G01R19/00;G01R1/30;G01R31/40
代理公司: 上海智信专利代理有限公司 31002 代理人: 王洁;郑暄
地址: 201210 上海市浦东新*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 直流电源 电压 电流 采样 电路 结构
【说明书】:

实用新型涉及一种直流电源的电压电流采样电路结构,包括电压采样电路、电流采样电路、光耦隔离低压电源开关电路和隔离直流-直流转换电路,所述的隔离直流-直流转换电路分别与所述的电压采样电路和电流采样电路相连接,所述的光耦隔离低压电源开关电路与隔离直流-直流转换电路。采用了本实用新型的直流电源的电压电流采样电路结构,实现对宽范围的直流电源的隔离采样,全差分隔离放大器高压侧的供电电源是通过隔离直流-直流转换器得到隔离的低压电源,免去从被测直流电源上分出供电电源,提高了测量精度,减少了分压的功耗损失,实现了完整的闭环开关控制,大幅降低了采样电路的功耗,提高了电路的稳定性和可靠性,且适用范围广泛。

技术领域

本实用新型涉及电路结构领域,尤其涉及电压电流采样电路领域,具体是指一种直流电源的电压电流采样电路结构。

背景技术

现有的电源电压电流采样电路多种多样,但是采样电路存在以下问题:

1、采样电压低,测量范围窄,一般采样电路只能采样36V以下的直流电源。

2、现有的同类电路多是通过光耦隔离采样,精度一般,可靠性一般。

现有的采样电路并不能随被采样的电源同步上电断电,存在误采样,功耗大的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服了上述现有技术的缺点,提供了一种满足精度高、功耗低、适用范围较为广泛的直流电源的电压电流采样电路结构。

为了实现上述目的,本实用新型的直流电源的电压电流采样电路结构如下:

该直流电源的电压电流采样电路结构,其主要特点是,所述的系统包括电压采样电路、电流采样电路、光耦隔离低压电源开关电路和隔离直流-直流转换电路,所述的隔离直流-直流转换电路分别与所述的电压采样电路和电流采样电路相连接,所述的光耦隔离低压电源开关电路与隔离直流-直流转换电路。

较佳地,所述的电压采样电路包括第一全差分隔离放大器U1和分压电阻结构,所述的分压电阻结构与直流电源相连接,所述的第一全差分隔离放大器U1与分压电阻结构相连接。

较佳地,所述的电流采样电路包括第二全差分隔离放大器U4和采样电阻结构,所述的采样电阻结构串联与直流电源的电流返回线路相连接,所述的第二全差分隔离放大器U4与采样电阻结构相连接。

较佳地,所述的光耦隔离低压电源开关电路包括光电耦合器U3和场效应晶体管Q1,所述的光电耦合器U3与直流电源相连接,所述的场效应晶体管Q1与光电耦合器U3相连接,所述的场效应晶体管Q1的源极与低压电源VCC_IN相连接,漏极与电源VDD_IN相连接。

较佳地,所述的隔离直流-直流转换电路包括隔离直流-直流转换器U5,所述的隔离直流-直流转换器分别与第一全差分隔离放大器U1、第二全差分隔离放大器U4和场效应晶体管Q1相连接。

采用了本实用新型的直流电源的电压电流采样电路结构,由于全差分隔离放大器,从而实现对宽范围的直流电源的隔离采样,全差分隔离放大器高压侧的供电电源是通过隔离直流-直流转换器得到隔离的低压电源,免去从被测直流电源上分出供电电源,提高了测量精度,减少了分压的功耗损失,将被测直流电源与光耦相连接,通过被测直流电源的通断来控制隔离直流-直流转换器的电源通断,实现了完整的闭环开关控制,大幅降低了采样电路的功耗,提高了电路的稳定性和可靠性,且适用范围广泛。

附图说明

图1为本实用新型的直流电源的电压电流采样电路结构的电压采样放大电路示意图。

图2为本实用新型的直流电源的电压电流采样电路结构的电流采样放大电路示意图。

图3为本实用新型的直流电源的电压电流采样电路结构的光耦隔离低压电源开关电路示意图。

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