System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种供电切换控制电路的切换方法技术_技高网

一种供电切换控制电路的切换方法技术

技术编号:41645066 阅读:7 留言:0更新日期:2024-06-13 02:37
本发明专利技术公开了一种供电切换控制电路的切换方法,涉及供电切换技术领域。在正常工作时,所述切换方法包括如下步骤:S1、当V_KL30_UBD<VTH1;S101、若VDD14_EM<VTH2,U1B输出开路,M7导通,M6截止,M3截止;由V_KL30_UBD供电。S102、若VDD14_EM≥VTH2,U1B输出低电平,M7截止,M6导通,M3导通,由VDD14_EM来供电S2、当V_KL30_UBD>VTH1,无论VDD14_EM是否欠压,均由V_KL30_UBD供电。该供电切换控制电路的切换方法,可以对高压电源反供电功能是否正常进行判断,能够对高压电源反供电功能是否正常进行判断;在高压电源反供电功能不正常,通电通道欠压也不会切换,可有效提升设备实际使用效率,不会出现无意义判断工作。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及供电切换,具体为一种供电切换控制电路的切换方法


技术介绍

1、在电机驱动用逆变系统中,为了实现系统在低压电池因发生欠压时,整个低压供电网络不受影响,保证系统更可靠的进入安全状态,已有方案下,高压电池可以实现给低压网络供电。

2、但在实际使用的过程中,控制逻辑里没有对高压电源反供电功能是否正常进行判断,如果高压电源反供电功能不正常且当供电通道欠压也会切换,这种工况下的切换是无意义的。逻辑控制电路供电从供电通道前端取电,导致整机休眠时消耗的静态电流过大;鉴于此,我们提出了一种供电切换控制电路的切换方法。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种供电切换控制电路的切换方法,解决了上述
技术介绍
提到的问题。

2、为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种供电切换控制电路的切换方法,包括:

3、两个流动运送电流的p型mos管,两个所述流动运送电流的p型mos管分别为m1和m3;

4、五个n型mos管,五个所述n型mos管分别为m2、m4、m5、m6和m7;

5、两个比较器,两个所述比较器分别为u1a和u1b;

6、精密电压基准,所述精密电压基准为u2;

7、低压电池供电通道,所述低压电池供电通道为v_kl30_ubd;

8、高压电池反供电通道,所述高压电池反供电通道均为v_dd14_em;

9、送到低压网络的供电入口,所述送到低压网络的供电入口为v_kl30_ubr;

10、两个低压电池给低压网络供电的使能信号,两个所述低压电池给低压网络供电的使能信号分别为v_5v_d和vi_kl15_ena;

11、在正常工作时,所述切换方法包括如下步骤:

12、s1、当v_kl30_ubd<vth1;

13、s101、若vdd14_em<vth2, u1b输出开路,m7导通,m6截止,m3截止;由v_kl30_ubd供电;

14、s102、若vdd14_em≥vth2,u1b输出低电平,m7截止,m6导通 ,m3导通,由vdd14_em来供电;

15、s2、当v_kl30_ubd>vth1,无论vdd14_em是否欠压,均由v_kl30_ubd供电;

16、整机进入休眠时,所述切换方法包括如下步骤:

17、当vi_kl15_ena=0,v_kl30_ubd>vth1,sbc的v_5v_d无电压,m1截止,m4截止,m5截止,电路认为v_kl30_ubd<vth1;

18、若vdd14_em<vth2,则系统失电,v_kl30_ubd静态电流为0a;

19、若vdd14_em≥vth2,则m3导通,系统由vdd14_em供电,v_kl30_ubd静态电流为0a;

20、整机从休眠被唤醒后,所述切换方法包括如下步骤:

21、v_kl30_ubd>vth1,vi_kl15_ena上电,sbc的v_5v_d恢复正常,m1导通,m4导通,m5导通;

22、电路检测到v_kl30_ubd>vth1,无论vdd14_em是否欠压,均由v_kl30_ubd供电。

23、可选的,所述m1与m2电连接,所述m1与m3电连接,所述m3与m6电连接,所述m6与m7电连接,所述m4与m5电连接。

24、可选的,所述m4与u1a电连接,所述u1a分别与m6、m7电连接;

25、所述m7与u1b电连接,所述u1a与u1b电连接;

26、所述u2分别与u1a、u1b电连接。

27、可选的,所述v_kl30_ubd与v_kl30_ubr电连接,所述v_kl30_ubd与m2电连接,所述v_kl30_ubr与m3电连接。

28、可选的,所述v_5v_d与m2电连接,所述vi_kl15_ena与m2电连接。

29、可选的,所述u1a的4端接地,所述u1a的vcg端与电容c6的一端电连接,所述电容c6的另一端接地,所述u1a的vcg端还与电阻r23点连接。

30、可选的,所述u1a的1端与电阻r19的一端电连接,所述电阻r19的另一端与m7的3端电连接,所述电阻r19与电阻r20的一端电连接,所述电阻r20的另一端接地。

31、本专利技术提供了一种供电切换控制电路的切换方法。具备以下有益效果:

32、1、该供电切换控制电路的切换方法,可以对高压电源反供电功能是否正常进行判断,能够对高压电源反供电功能是否正常进行判断;在高压电源反供电功能不正常,通电通道欠压也不会切换,可有效提升设备实际使用效率,不会出现无意义判断工作。

33、2、该供电切换控制电路的切换方法,同时在优化电路中设置vdd14_em,减少整机休眠时消耗的静态电流,则避免逻辑控制电路供电从低压电池供电通道的前端取电,导致整机休眠时消耗的静态电流过大的问题,降低设备功耗,符合绿色环保的发展理念。

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【技术保护点】

1.一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述M1与M2电连接,所述M1与M3电连接,所述M3与M6电连接,所述M6与M7电连接,所述M4与M5电连接。

3.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述M4与U1A电连接,所述U1A分别与M6、M7电连接;

4.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述V_KL30_UBD与V_KL30_UBR电连接,所述V_KL30_UBD与M2电连接,所述V_KL30_UBR与M3电连接。

5.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述V_5V_D与M2电连接,所述VI_KL15_ENA与M2电连接。

6.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述U1A的4端接地,所述U1A的VCG端与电容C6的一端电连接,所述电容C6的另一端接地,所述U1A的VCG端还与电阻R23点连接。

7.根据权利要求6所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述U1A的1端与电阻R19的一端电连接,所述电阻R19的另一端与M7的3端电连接,所述电阻R19与电阻R20的一端电连接,所述电阻R20的另一端接地。

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【技术特征摘要】

1.一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:包括:

2.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述m1与m2电连接,所述m1与m3电连接,所述m3与m6电连接,所述m6与m7电连接,所述m4与m5电连接。

3.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述m4与u1a电连接,所述u1a分别与m6、m7电连接;

4.根据权利要求1所述的一种供电切换控制电路的切换方法,其特征在于:所述v_kl30_ubd与v_kl30_ubr电连接,所述v_kl30_ubd与m2电连接,所述v_kl30_ubr与m3电连接。<...

【专利技术属性】
技术研发人员:周宣任重远高建秋葛涛
申请(专利权)人:江苏金脉电控科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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