本发明专利技术公开一种模拟电源电路及相关装置。模拟电源电路中,供电输出模块的第一运算放大器的反相端经第一电阻连接模拟电压输入端,输出端与反相端之间依次连接第一开关的第一端和第二端、电压跟随模块和第二电阻;地电位补偿模块的第二运算放大器的反相端与输出端之间连接第三电阻,同相端用于连接被测负载的负极端,反相端连接第四电阻的一端,第四电阻的另一端用于连接被测负载的负极端,输出端经第五电阻连接于第一电阻和第二电阻之间;电压跟随模块的第三运算放大器的反相端与输出端之间连接第六电阻,同相端连接第一开关的第二端,输出端连接第二电阻;第一开关的第三端和第四端,用于连接被测负载的正极端。本电路施加电压精度高,结构简单。结构简单。结构简单。
【技术实现步骤摘要】
一种模拟电源电路及相关装置
[0001]本专利技术涉及电子
,特别涉及一种模拟电源电路及相关装置。
技术介绍
[0002]锂电池保护板由多个电子电路组成,每个电子电路在一定温度范围条件下,实时监视锂电池组(串联)中对应的单体电池的电压和电路回路的电流,在正常的情况下单体电池在电路回路导通,而当单体电池电压或电路回路的电流超过预设电流值时,控制电流回路关断,从而保护单体电池的安全。
[0003]锂电池组(串联)在开始充电时为恒流充电,随着充电电压上升达到预设恒压值时转为恒压充电。在充电过程中,只有锂电池保护板中各电子电路的电流均衡,才能保证充电时锂电池组(串联)中各单体电池之间的电压差异小于预设的阈值。因此,锂电池保护板在投入使用前,需要进行电流测试,以验证锂电池保护板中各电子电路的电流是否均衡。而为了保证测得的各电子电路的电流准确性,需要为各电子电路供电的电源电压满足精度要求。
技术实现思路
[0004]鉴于上述问题,提出了本专利技术以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种模拟电源电路及相关装置。
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供一种模拟电源电路,其特征在于,包括:供电输出模块、电压跟随模块、地电位补偿模块和第一开关;
[0006]所述供电输出模块包括第一运算放大器,所述第一运算放大器的反相端经第一电阻连接模拟电压输入端,所述第一运算放大器的输出端与反相端之间依次连接所述第一开关的第一端和第二端、所述电压跟随模块和第二电阻;
[0007]所述地电位补偿模块包括第二运算放大器,所述第二运算放大器的反相端与输出端之间连接第三电阻,所述第二运算放大器的同相端用于连接被测负载的负极端,所述第二运算放大器的反相端连接第四电阻的一端,所述第四电阻的另一端用于连接所述被测负载的负极端,所述第二运算放大器的输出端经第五电阻连接于所述第一电阻和第二电阻之间;
[0008]所述电压跟随模块包括第三运算放大器,所述第三运算放大器的反相端与输出端之间连接第六电阻,所述第三运算放大器的同相端连接所述第一开关的第二端,所述第三运算放大器的输出端连接所述第二电阻;
[0009]所述第一开关的第三端和第四端,用于连接被测负载的正极端。
[0010]在一个实施例中,可以是,所述的电路还包括:电流检测模块;
[0011]所述电流检测模块包括第一采样电阻和与所述第一采样电阻连接的电流检测电路;
[0012]所述第一采样电阻连接于所述第一运算放大器的输出端与所述第一开关的第一
端之间。
[0013]在一个实施例中,可以是,所述电流检测电路包括差分仪表放大器,所述差分仪表放大器的反相端和同相端分别连接于所述第一采样电阻的两端。
[0014]在一个实施例中,可以是,所述电流检测模块还包括:第二采样电阻和第二开关;
[0015]所述第二采样电阻连接于所述第一采样电阻和所述第一开关的第一端之间;
[0016]所述第二开关的第一端和第二端分别连接所述差分仪表放大器的反相端和同相端,所述第二开关的第三端和第四端分别连接于所述第一采样电阻的两端。
[0017]在一个实施例中,可以是,所述的电路还包括:负载驱动模块;
[0018]所述负载驱动模块,连接于所述供电输出模块与所述电流测量模块之间。
[0019]在一个实施例中,可以是,所述负载驱动模块,包括第一功率开关管、第二功率开关管、第三功率开关管和第四功率开关管;
[0020]所述第一功率开关管的基极连接所述第一运算放大器的输出端,所述第一功率开关管的集电极经第七电阻连接供电电源,所述第一功率开关管的发射级经串联连接的第一二极管和第二二极管接地,以及经第八电阻连接到负压电源;
[0021]所述第二功率开关管的基级连接所述第一功率开关管的集电极,所述第二功率开关管的发射级经第九电阻连接所述供电电源,所述第二功率开关管的集电极经第十电阻连接所述第一功率开关管的发射极;
[0022]所述第三功率开关管的基级连接所述第二功率开关管的集电极,所述第三功率开关管的集电极连接所述供电电源,所述第三功率开关管的发射级经串联连接的第十一电阻连接所述电流检测模块;
[0023]所述第四功率开关管的基级连接所述第三功率开关管的发射极,所述第四功率开关管的集电极连接所述第三功率开关管的基极,所述第四功率开关管的发射级连接于所述第十一电阻与所述电流检测模块之间,并经第十二电阻连接到所述负压电源。
[0024]在一个实施例中,可以是,所述第一运算放大器的同相端和反相端通过两个对向并联的第三二极管和第四二极管连接。
[0025]在一个实施例中,可以是,所述第一开关两端并联第十三电阻。
[0026]在一个实施例中,可以是,所述第二运算放大器的同相端和反相端之间连接第十四电阻。
[0027]第一方面,本专利技术实施例提供一种锂电池保护板电流检测装置,包括至少一个上述的模拟电源电路;
[0028]所述至少一个模拟电源电路的第一开关的电源施加端和高电位检测端分别用于连接被测锂电池保护板的至少一个电子电路的正极端;
[0029]所述至少一个模拟电源电路的第二运算放大器的同相端和所述第四运算电阻的一端用于分别连接所述被测锂电池保护板的至少一个电子电路的负极端。
[0030]本专利技术实施例提供的上述技术方案的有益效果至少包括:
[0031]本专利技术实施例提供的模拟电源电路,利用第一运算放大器的反相端虚断特性,在第一运算放大器的反相端和输出端之间连接第二运算电阻、电压跟随模块和第一开关,当第一开关闭合时,构成一个闭环反馈放大电路,使得第一运算放大器的输出端的电压信号值更稳定;利用电压跟随模块的第三运算放大器的同相端的虚断特性,防止闭环反馈放大
电路中的电流分流,提高了电路回路的电流精度,利用地电位补偿模块实现采集被测负载的负极端的电压值,并且利用运算放大器的虚短特性,对第一运算放大器的输出端的电压信号值进行补偿,从而使得被测负载上施加的电压值为预设的电压大小,提高了被测负载的施加电压的精度。当用于实现被测负载的电流测试时,电压稳定性高,电流测量精度高,测量方便、快捷,便于实现对微小电流准确、有效的测量。并且,采用运算放大器实现的模拟电源电路中,电路结构简单、降低了模拟电源电路的实现成本。
[0032]本专利技术实施例的模拟电源电路具有浮动特性,可以多个模拟电源电路叠加使用,在用于进行电流测试,以验证锂电池保护板中各电子电路的电流是否均衡时,保证了各电子电路施加电压的大小一致性好,从而保证各个电子电路中的电流测量的准确性,更容易实现验证各电子电路的电流是否均衡。
[0033]本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
[0034]下面通过附图和实施例,对本发本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种模拟电源电路,其特征在于,包括:供电输出模块、电压跟随模块、地电位补偿模块和第一开关;所述供电输出模块包括第一运算放大器,所述第一运算放大器的反相端经第一电阻连接模拟电压输入端,所述第一运算放大器的输出端与反相端之间依次连接所述第一开关的第一端和第二端、所述电压跟随模块和第二电阻;所述地电位补偿模块包括第二运算放大器,所述第二运算放大器的反相端与输出端之间连接第三电阻,所述第二运算放大器的同相端用于连接被测负载的负极端,所述第二运算放大器的反相端连接第四电阻的一端,所述第四电阻的另一端用于连接所述被测负载的负极端,所述第二运算放大器的输出端经第五电阻连接于所述第一电阻和第二电阻之间;所述电压跟随模块包括第三运算放大器,所述第三运算放大器的反相端与输出端之间连接第六电阻,所述第三运算放大器的同相端连接所述第一开关的第二端,所述第三运算放大器的输出端连接所述第二电阻;所述第一开关的第三端和第四端,用于连接被测负载的正极端。2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,还包括:电流检测模块;所述电流检测模块包括第一采样电阻和与所述第一采样电阻连接的电流检测电路;所述第一采样电阻连接于所述第一运算放大器的输出端与所述第一开关的第一端之间。3.如权利要求2所述的电路,其特征在于,所述电流检测电路包括差分仪表放大器,所述差分仪表放大器的反相端和同相端分别连接于所述第一采样电阻的两端。4.如权利要求3所述的电路,其特征在于,所述电流检测模块还包括:第二采样电阻和第二开关;所述第二采样电阻连接于所述第一采样电阻和所述第一开关的第一端之间;所述第二开关的第一端和第二端分别连接所述差分仪表放大器的反相端和同相端,所述第二开关的第三端和第四端分别连接于所述第一采样电阻的两端。5.如权利要求2-4任一项所述的电路,其特征在于,还包括:负载驱动模块;所述负载驱动模块,连接于所...
【专利技术属性】
技术研发人员:乔晖,南浩,赵睿哲,黄森,
申请(专利权)人:北京励芯泰思特测试技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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