[实用新型]一种电流检测电路有效
申请号: | 201320805887.2 | 申请日: | 2013-12-10 |
公开(公告)号: | CN203630214U | 公开(公告)日: | 2014-06-04 |
发明(设计)人: | 张兰娜 | 申请(专利权)人: | 青岛伏科太阳能有限公司 |
主分类号: | G01R19/32 | 分类号: | G01R19/32 |
代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 | 代理人: | 邵新华 |
地址: | 266021 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电流 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于电流检测技术领域,具体地说,是涉及一种具有温漂抑制功能的电流检测电路。
背景技术
在现有的电流检测电路中,通常都是将电流信号转换成电压信号,然后通过采集电压值来换算出待检测的电流值。当待测的电流信号较小时,还需要在电流检测电路中增设运算放大器,对采集到的电压信号进行放大,以方便后续的控制电路准确读取和换算。
对于采用运算放大器设计的电流检测电路,在运算放大器的输入端通常设计有过压保护电路,所述过压保护电路一般选用二极管器件设计而成。但是,二极管器件具有温漂特性,温度每升高1℃,二极管的正向导通压降约减小1.9-2.5mV,经运算放大器进行多倍放大后,会严重影响电流检测的精度。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种电流检测电路,以有效抑制温漂,提高电流检测精度。
为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现:
一种电流检测电路,包括电流输入端、采样电阻、运放电路和控制器;所述采样电阻连接在电流输入端的两个端子之间,将通过电流输入端接入的电流信号转换成电压信号,输出至运放电路进行放大处理后,输出至所述的控制器;在所述运放电路中设置有运算放大器和两个NPN型三极管,所述运算放大器的输入端接收所述的电压信号,输出端连接所述的控制器,输出放大后的电压信号;将每一个所述的NPN型三极管的基极连接其自身的发射极,其中一个NPN型三极管的发射极连接运算放大器的输入端,集电极接地,另外一个NPN型三极管的集电极连接所述的运算放大器的输入端,发射极接地。
进一步的,所述运放电路包括正向运放电路和反向运放电路,所述正向运放电路和反向运放电路分别连接在电流输入端和控制器之间。
又进一步的,在所述运放电路中至少设置有两路正向运放电路,所述两路正向运放电路并行连接在电流输入端和控制器之间,所述两路正向运放电路的放大倍数不同。
优选的,所述正向运放电路设置有两路,其中一路正向运放电路的放大倍数为25倍,另外一路正向运放电路的放大倍数为50倍。
优选的,在每一路所述的正向运放电路中都设置有四个电阻和三个电容;所述每一路正向运放电路的运算放大器的同相输入端通过第一电阻连接分压电路的分压节点,所述分压电路连接在直流电源与电流输入端之间;运算放大器的反相输入端通过第二电阻和第三电阻接地;运算放大器的输出端通过第四电阻连接在第二电阻和第三电阻的中间节点上;在所述运算放大器的同相输入端和反相输入端之间连接有第一电容,反相输入端和输出端之间连接有第二电容,在所述第四电阻两端并联有第三电容。
又进一步的,在所述运放电路中至少设置有两路反向运放电路,所述两路反向运放电路并行连接在电流输入端和控制器之间,所述两路反向运放电路的放大倍数不同。
优选的,所述反向运放电路设置有两路,其中一路反向运放电路的放大倍数为-25倍,另外一路反向运放电路的放大倍数为-50倍。
优选的,在每一路所述的反向运放电路中都设置有四个电阻和三个电容;每一路反向运放电路的运算放大器的反相输入端通过第五电阻和第六电阻连接电流输入端;同相输入端通过第七电阻连接另一分压电路的分压节点,所述另一分压电路连接在直流电源与地之间;运算放大器的输出端通过第八电阻连接在第五电阻和第六电阻的中间节点上;在所述运算放大器的同相输入端和反相输入端之间连接有第四电容,反相输入端和输出端之间连接有第五电容,在所述第八电阻两端并联有第六电容。
与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型将三极管接成二极管,用于放大器的过压保护电路,由于三极管的材料和类型与放大器的材料和类型相同,其温度系数接近一致,因此可以提高温度补偿效果,有效抑制温漂,防止放大器出现饱和现象。并且,通过在电流检测电路中同时并行设置多路放大倍数不同的正向运放电路和反向运放电路,在满足不同流向电流检测要求的同时,显著提高了电流检测的精度。
结合附图阅读本实用新型实施方式的详细描述后,本实用新型的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
图1是本实用新型所提出的电流检测电路的一种实施例的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细地描述。
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