本申請公開一種充電反接檢測電路,涉及充電樁檢測技術(shù),具體包括兩組對稱的電源檢測回路、信號(hào)檢測回路,以及單片機(jī)設(shè)備,電源檢測回路和信號(hào)檢測回路通過光耦合器連接,且信號(hào)檢測回路的信號(hào)輸出端連接到單片機(jī)設(shè)備的信號(hào)檢測端口;電源檢測回路的輸入端分別用于連接到充電電源上的電極端,且兩個(gè)電源檢測回路之間通過中間限流電阻串聯(lián);單片機(jī)設(shè)備通過兩個(gè)信號(hào)檢測回路的輸出信號(hào)判斷充電回路的工作狀態(tài)采用兩組對稱的光耦合器和二極管并聯(lián)結(jié)構(gòu),同時(shí)配合單片機(jī)設(shè)備進(jìn)行輸出信號(hào)檢測,從而根據(jù)接收的電平信號(hào)高低判斷電池的接入情況,且能夠檢測到槍線受損時(shí)的特殊情況,并進(jìn)行提醒,提高到檢測電路的安全性。提高到檢測電路的安全性。提高到檢測電路的安全性。
【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
一種充電反接檢測電路
[0001]本技術(shù)涉及充電樁檢測技術(shù),特別涉及一種用于充電樁上的高壓充電反接檢測電路。
技術(shù)介紹
[0002]隨著低碳環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展概念深入人心,新能源電動(dòng)車和鋰電池技術(shù)的應(yīng)用范圍越來遠(yuǎn)廣,電池和充電樁也越來越多的被人們使用,電池的充電接口也繁雜多樣。如此就會(huì)出現(xiàn)充電槍插入時(shí)可能會(huì)無法分辨正反而導(dǎo)致電路反接。
[0003]相關(guān)技術(shù)中,由于車輛電池屬于高壓,一般都需要加隔離電路來檢測電池是否反接,檢測電路中多數(shù)使用光耦合器、MOS管等開關(guān)器件和芯片控制電路通斷,其電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且成本較高。而采用低成本單片機(jī)、光耦合器和電阻構(gòu)成的檢測電路方式雖然可以根據(jù)光耦合器輸出的電平信號(hào)檢測電路正反接,但是無法確保充電槍和電池的連接狀態(tài),當(dāng)槍線受損或未完全連接的話,其無法準(zhǔn)確判斷電池是否真反接還是電路斷開,存在誤判和安全風(fēng)險(xiǎn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
[0004]本技術(shù)提供一種充電反接檢測電路,解決現(xiàn)有檢測電路在槍線出現(xiàn)故障或未完全連接的情況下,出現(xiàn)誤判的情況。該充電反接檢測電路包括兩組對稱的電源檢測回路、信號(hào)檢測回路,以及單片機(jī)設(shè)備,所述電源檢測回路和所述信號(hào)檢測回路通過光耦合器連接,且所述信號(hào)檢測回路的信號(hào)輸出端連接到所述單片機(jī)設(shè)備的信號(hào)檢測端口;
[0005]所述電源檢測回路的輸入端分別用于連接到充電電池上的電極端,且兩個(gè)所述電源檢測回路之間通過中間限流電阻串聯(lián);所述單片機(jī)設(shè)備通過兩個(gè)所述信號(hào)檢測回路的輸出信號(hào)判斷充電回路的工作狀態(tài)。
[0006]具體的,所述電源檢測回路包括第一電源檢測回路和第二電源檢測回路,所述第一電源檢測回路的輸入端為電池正極端,所述第二電源檢測回路的輸入端為電池負(fù)極端;
[0007]所述信號(hào)檢測回路包括第一信號(hào)檢測回路和第二信號(hào)檢測回路,所述第一信號(hào)檢測回路和所述第二信號(hào)檢測回路的輸入端為所述單片機(jī)設(shè)備的供電電壓輸入端,輸出端為接地端。
[0008]具體的,光耦合器包括第一光耦合器和第二光耦合器,所述第一光耦合器的輸入端連接到所述第一電源檢測回路,輸出端連接到第一信號(hào)檢測回路;
[0009]所述第二光耦合器的輸入端連接到所述第二電源檢測回路,輸出端連接到第二信號(hào)檢測回路。
[0010]具體的,所述第一電源檢測回路和所述第二電源檢測回路中分別有第一二極管和第二二極管,所述第一二極管和所述第二二極管分別和所述第一光耦合器及所述第二光耦合器并聯(lián),且光耦合器的輸入端和二極管的截止端直連。
[0011]具體的,所述第一電源檢測回路和所述第二電源檢測回路上分別串聯(lián)有第一限流
電阻和第二限流電阻,所述中間限流電阻位于所述第一限流電阻和第二限流電阻之間。
[0012]具體的,所述第二信號(hào)檢測回路和第二信號(hào)檢測回路上分別串聯(lián)有第一上拉電阻和第二上拉電阻;
[0013]所述第一上拉電阻位于供電電壓輸入端和所述第一光耦合器的第一信號(hào)輸出端之間,所述第二上拉電阻位于供電電壓輸入端和所述第二光耦合器的第二信號(hào)輸出端之間。
[0014]本技術(shù)帶來的有益效果至少包括:本申請實(shí)施例提供的充電反接檢測電路簡化了相關(guān)技術(shù)中的MOS管和復(fù)雜的檢測電路及檢測芯片,采用兩組對稱的光耦合器和二極管并聯(lián)結(jié)構(gòu),同時(shí)配合單片機(jī)設(shè)備進(jìn)行輸出信號(hào)檢測,從而根據(jù)接收的電平信號(hào)高低判斷電池的接入情況,且能夠檢測到槍線受損時(shí)的特殊情況,并進(jìn)行提醒,提高到檢測電路的安全性。
附圖說明
[0015]圖1是相關(guān)技術(shù)中的檢測電路的電路示意圖;
[0016]圖2是本申請實(shí)施例提供的充電反接檢測電路的電路示意圖。
具體實(shí)施方式
[0017]為使本申請的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本申請實(shí)施方式作進(jìn)一步地詳細(xì)描述。
[0018]在本文中提及的“多個(gè)”是指兩個(gè)或兩個(gè)以上。“和/或”,描述關(guān)聯(lián)對象的關(guān)聯(lián)關(guān)系,表示可以存在三種關(guān)系,例如,A和/或B,可以表示:單獨(dú)存在A,同時(shí)存在A和B,單獨(dú)存在B這三種情況。字符“/”一般表示前后關(guān)聯(lián)對象是一種“或”的關(guān)系。
[0019]如圖1中所示,為相關(guān)技術(shù)中單組合的檢測電路,DC+和DC
?
用于連接電池正負(fù)極,U1為光耦合器,R1,R2,R3為限流電阻,VDD為單片機(jī)供電電壓,R4為上拉電阻,Detect1為信號(hào)輸出端,送入單片機(jī)IO口。該電路結(jié)構(gòu)簡單,無需引入過多的MOS管或檢測芯片等,具有成本低的優(yōu)點(diǎn)。
[0020]檢測原理是:當(dāng)充電槍和電池正常接入時(shí),光耦合器U1導(dǎo)通,單片機(jī)檢測到Detect1為低電平;當(dāng)電池反接時(shí),光耦合器U1不導(dǎo)通,單片機(jī)檢測到Detect1為高電平。但是當(dāng)充電槍線路受損或未完全插入或接觸不良時(shí),DC+和DC
?
處于斷開狀態(tài),光耦合器U1不導(dǎo)通。此時(shí)就無法判斷是電池反接還是斷開。若因線路損壞,在此種狀態(tài)下可能會(huì)出現(xiàn)高壓觸電風(fēng)險(xiǎn)。
[0021]為了解決以上問題,如圖2所示,是本申請實(shí)施例提供的充電反接檢測電路的電路示意圖。
[0022]該電路為對稱結(jié)構(gòu),包括兩組對稱的電源檢測回路、信號(hào)檢測回路和光耦合器。具體分為第一電源檢測回路和第二電源檢測回路,第一信號(hào)檢測回路和第二信號(hào)檢測回路、第一光耦合器U1和第二光耦合器U2。兩組信號(hào)檢測回路上分別引出第一信號(hào)輸出端和第二信號(hào)輸出端,且兩個(gè)信號(hào)輸出端分別連接到單片機(jī)結(jié)構(gòu)的兩個(gè)IO口上。
[0023]第一電源檢測回路和第一信號(hào)檢測回路分別連接到第一光耦合器U1的輸入端和輸出端。同理,第二電源檢測回路和第二信號(hào)檢測回路分別連接到第二光耦合器U2的輸入
端和輸出端。第一電源檢測回路的輸入端為電池正極端DC+,第二電源檢測回路的輸入端為電池負(fù)極端DC
?
。
[0024]第一光耦合器U1和第一二極管D1并聯(lián)在第一電源檢測回路中,第一二極管D1的截止端直連電池正極端DC+,目的為電池反接截止。同理的,第二光耦合器U2和第二二極管D2并聯(lián)在第二電源檢測回路中,第二二極管D2的截止端直連電池負(fù)極端DC
?
,目的為電池反接截止。兩個(gè)電源檢測回路中分別串聯(lián)有第一限流電阻R1和第二限流電阻R2,兩個(gè)電源檢測回路通過中間限流電阻R3連接,其目的為制造壓降,防止高電壓擊穿光耦合器。限流電阻的阻值具體根據(jù)電路結(jié)構(gòu)和電池規(guī)格決定。
[0025]第一信號(hào)檢測回路和第二信號(hào)檢測回路的輸入端為單片機(jī)設(shè)備的供電電壓輸入端VDD,輸出端為接地端GND。光耦合器的輸入端為發(fā)光端,在電路導(dǎo)通情況下發(fā)光,受光端在光照條件下導(dǎo)通,信號(hào)輸出端產(chǎn)生高電平信號(hào)。此外,第一信號(hào)檢測回路和第二信號(hào)檢測回路上還對稱串聯(lián)有兩個(gè)上拉電阻。其中的第一上拉電阻R4位于供電電壓輸入端VDD和第一光耦合器U1的第一信號(hào)輸出端Detect1之間,第二上拉電阻R5位于供電電壓輸入端VDD和第二光耦合器U2的第二信號(hào)輸出端Detect2之間。第一信號(hào)輸出端Detect1和第二信號(hào)輸出端Detect2分別連接到單片機(jī)設(shè)備的IO1端口和IO2端口。<本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
【技術(shù)特征摘要】
1.一種充電反接檢測電路,其特征在于,包括兩組對稱的電源檢測回路、信號(hào)檢測回路,以及單片機(jī)設(shè)備,所述電源檢測回路和所述信號(hào)檢測回路通過光耦合器連接,且所述信號(hào)檢測回路的信號(hào)輸出端連接到所述單片機(jī)設(shè)備的信號(hào)檢測端口;所述電源檢測回路的輸入端分別用于連接到充電電池上的電極端,且兩個(gè)所述電源檢測回路之間通過中間限流電阻串聯(lián);所述單片機(jī)設(shè)備通過兩個(gè)所述信號(hào)檢測回路的輸出信號(hào)判斷充電回路的工作狀態(tài)。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的充電反接檢測電路,其特征在于,所述電源檢測回路包括第一電源檢測回路和第二電源檢測回路,所述第一電源檢測回路的輸入端為電池正極端,所述第二電源檢測回路的輸入端為電池負(fù)極端;所述信號(hào)檢測回路包括第一信號(hào)檢測回路和第二信號(hào)檢測回路,所述第一信號(hào)檢測回路和所述第二信號(hào)檢測回路的輸入端為所述單片機(jī)設(shè)備的供電電壓輸入端,輸出端為接地端。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的充電反接檢測電路,其特征在于,光耦合器包括第一光耦合器和第二光耦合器,所述第一光耦合器的輸入端連接...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:朱立民,許斌,李加進(jìn),
申請(專利權(quán))人:上海摯達(dá)科技發(fā)展有限公司,
類型:新型
國別省市:
還沒有人留言評(píng)論。發(fā)表了對其他瀏覽者有用的留言會(huì)獲得科技券。