CN107462842B - 一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路 - Google Patents

一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路,包括降压限流电路、精密稳压偏置电路、直流电压隔离检测电路、直流电流隔离检测电路、电压电流功率显示接口电路、直流电源电压输入端、直流电源电流取样端;所述直流电压隔离检测电路包括电压取样电路、第一耦合电阻、第一光耦隔离调制电路、第一分压电路;所述直流电流隔离检测电路包括第二耦合电阻、第二光耦隔离调制电路、第二分压电路。通过上述各个电路之间的配合连接,本发明解决了现有直流源的电压、电流、功率的隔离检测设备体积大、重量重、价格贵的问题。

Description

一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路
技术领域
本发明涉及检测电路,尤其涉及一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路。
背景技术
传统大电压直流电源的电压、电流及功率的检测通常是通过隔离放大器或隔离传感器进行隔离检测,使人体不发生触电,隔离放大器、隔离传感器具有性能好、可靠性高、测量精准、应用范围广的优点,但是隔离放大器、隔离传感器体积大、重量重,并且价格比较贵,对于需求量大的使用者,通常望而却步。
发明内容
因此,针对上述的问题,本发明提出一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路,解决了现有直流源的电压、电流、功率的隔离检测设备体积大、重量重、价格贵的问题。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路,包括降压限流电路、精密稳压偏置电路、直流电压隔离检测电路、直流电流隔离检测电路、电压电流功率显示接口电路、直流电源电压输入端和直流电源电流取样端;
所述直流电压隔离检测电路包括电压取样电路、第一耦合电阻、第一光耦隔离调制电路和第一分压电路;所述电压取样电路包括电阻R51和电阻R58, 所述电阻R51的第一端与直流电源电压输入端电连接,所述电阻R51的第二端与电阻R58的第一端电连接,所述电阻R58的第二端接地,所述第一耦合电阻包括电阻R59,所述电阻R59的第一端与电阻R51的第二端电连接,所述第一分压电路包括电位器RP6,所述电位器RP6的第一端与精密稳压偏置电路输出端电连接,所述电位器RP6的第二端接地,所述第一光耦隔离调制电路包括电阻R65、电阻R78、电阻R83、光耦合器IC12、电位器RP9和电容C73,所述光耦合器IC12的正极端通过电阻R65与电位器RP6的调整端电连接,所述光耦合器IC12的正极端与电阻R59的第二端电连接,所述光耦合器IC12的负极端通过电阻R78接地,所述光耦合器IC12的集电极连接有+5V直流电源,所述光耦合器IC12的发射极与电位器RP9的第一端电连接,电位器RP9的第二端分别与电阻R83的第一端和电容C73的第一端电连接,所述电阻R83的第二端和电容C73的第二端接地,所述电位器RP9的调整端为直流隔离电压输出端,所述电位器RP9的调整端与电阻R83的第一端电连接;
所述直流电流隔离检测电路包括第二耦合电阻、第二光耦隔离调制电路和第二分压电路;所述第二耦合电阻包括电阻R56,所述电阻R56的第一端与直流电源电流取样端电连接,所述第二分压电路包括电位器RP7,所述电位器RP7的第一端与精密稳压偏置电路输出端电连接,所述电位器RP7的第二端接地,所述第二光耦隔离调制电路包括电阻R66、电阻R72、电阻R74、电阻R84、光耦合器IC10、电位器RP8和电容C71,所述光耦合器IC10的正极端通过电阻R66与电位器RP7的调整端电连接,所述光耦合器IC10的正极端与电阻R56的第二端电连接,所述光耦合器IC10的负极端通过电阻R72接地,所述光耦合器IC10的集电极连接有+5V直流电源,所述光耦合器IC10的发射极与电位器RP8的第一端电连接,电位器RP8的第二端分别与电阻R84的第一端、电阻R74的第一端和电位器RP8的调整端电连接,所述电阻R84的第二端接地,所述电阻R74的第二端通过电容C71接地,所述电阻R74的第二端为直流隔离电流输出端;
所述降压限流电路包括电阻R63和电阻R67,电阻R63起限流作用,电阻R67起降压作用,所述电阻R63的第一端与直流电源电压输入端电连接,所述电阻R63的第二端与电阻R67的第一端电连接,所述电阻R67的第二端接地;所述精密稳压偏置电路为直流电压隔离检测电路和直流电流隔离检测电路提供偏置电压,使光耦合器IC10和光耦合器IC12工作在线性区域,所述精密稳压偏置电路包括电阻R64、极性电容C63、精密三端稳压块IC11、电阻R68和电阻R75,所述电阻R64的第一端与电阻R63的第二端电连接,所述电阻R64的第二端为精密稳压偏置电路输出端,所述电阻R64的第二端分别与精密三端稳压块IC11的输出端、极性电容C63的正极端和电阻R68的第一端电连接,所述电阻R68的第二端分别与精密三端稳压块IC11的输入端和电阻R75的第一端电连接,所述极性电容C63的负极端、精密三端稳压块IC11的公共端和电阻R75的第二端均接地。
通过采用前述技术方案,本发明的有益效果是:本直流电源电压电流功率隔离检测接口电路具有体积小,重量轻,电路结构简洁,成本低,的优点。
附图说明
图1是本发明实施例的整体结构框图;
图2是本发明实施例的整体电路原理图;
图3是本发明实施例的直流电压隔离电路原理图;
图4是本发明实施例的直流电流隔离电路原理图。
具体实施方式
首先,在对实施例进行描述之前,有必要对本文中出现的一些术语进行解释。本文中使用“第一端”、“第二端”来描述各种元件,仅用来区分一个元件和另一个元件之间的连接关系,但是这些元件不应当由这些术语所限制。
现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
参考图1、图2、图3和图4,本实施例提供一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路包括直流电压隔离检测电路1、直流电流隔离检测电路2、电压电流功率显示接口电路3、+5V直流电源4、精密稳压偏置电路5、降压限流电路6、直流电源电压输入端7和直流电源电流取样端8;
所述降压限流电路6包括电阻R63和电阻R67,电阻R63起限流作用,电阻R67起降压作用,所述电阻R63的第一端与直流电源电压输入端7电连接,所述电阻R63的第二端与电阻R67的第一端电连接,所述电阻R67的第二端接地;所述精密稳压偏置电路5为直流电压隔离检测电路1和直流电流隔离检测电路2提供偏置电压,使光耦合器IC10和光耦合器IC12工作在线性区域,包括电阻R64、极性电容C63、精密三端稳压块IC11、电阻R68和电阻R75,所述电阻R64的第一端与电阻R63的第二端电连接,所述电阻R64的第二端为精密稳压偏置电路5输出端,所述电阻R64的第二端分别与精密三端稳压块IC11的输出端、极性电容C63的正极端和电阻R68的第一端电连接,所述电阻R68的第二端分别与精密三端稳压块IC11的输入端和电阻R75的第一端电连接,所述极性电容C63的负极端、精密三端稳压块IC11的公共端和电阻R75的第二端均接地。
所述直流电压隔离检测电路1包括分压电路11、光耦隔离调制电路12、耦合电阻13和电压取样电路14,所述电压取样电路14包括电阻R51和电阻R58, 直流电源经电阻R51和电阻R58输入光耦合器IC12正极端,进行隔离检测,所述电阻R51的第一端与直流电源电压输入端电连接,所述电阻R51的第二端与电阻R58的第一端电连接,所述电阻R58的第二端接地,所述耦合电阻13包括电阻R59,所述电阻R59的第一端与电阻R51的第二端电连接,所述分压电路11包括电位器RP6,所述电位器RP6的第一端与精密稳压偏置电路5的电阻R64的第二端电连接,所述电位器RP6的第二端接地,所述光耦隔离调制电路12包括电阻R65、电阻R78、电阻R83、光耦合器IC12、电位器RP9和电容C73,电位器RP9和电阻R83为光耦合器IC12的负载电阻,经电位器RP9和电阻R83分压后输送给电压电流功率显示电路,电位器RP9可调节输出电压的变比,所述光耦合器IC12的正极端通过电阻R65与电位器RP6的调整端电连接,所述光耦合器IC12的正极端与电阻R59的第二端电连接,所述光耦合器IC12的负极端通过电阻R78接地,所述光耦合器IC12的集电极连接有+5V直流电源,所述光耦合器IC12的发射极与电位器RP9的第一端电连接,电位器RP9的第二端分别与电阻R83的第一端和电容C73的第一端电连接,所述电阻R83的第二端和电容C73的第二端均接地,所述电位器RP9的调整端为直流隔离电压输出端,所述电位器RP9的调整端与电阻R83的第一端电连接。
所述直流电流隔离检测电路2包括分压电路21、光耦隔离调制电路22和耦合电阻23,所述耦合电阻23包括电阻R56,所述电阻R56的第一端与直流电源电流取样端8电连接,所述分压电路21包括电位器RP7,所述电位器RP7的第一端与精密稳压偏置电路5的电阻R64的第二端电连接,所述电位器RP7的第二端接地,所述光耦隔离调制电路22包括电阻R66、电阻R72、电阻R74、电阻R84、光耦合器IC10、电位器RP8和电容C71,电位器RP8和电阻R84为光耦合器IC10的负载电阻,经电位器RP8和电阻R84分压后输送给电压电流功率显示电路,电位器RP8可调节输出电压的变比,所述光耦合器IC10的正极端通过电阻R66与电位器RP7的调整端电连接,所述光耦合器IC10的正极端与电阻R56的第二端电连接,所述光耦合器IC10的负极端通过电阻R72接地,所述光耦合器IC10的集电极连接有+5V直流电源,所述光耦合器IC10的发射极与电位器RP8的第一端电连接,电位器RP8的第二端分别与电阻R84的第一端、电阻R74的第一端和电位器RP8的调整端电连接,所述电阻R84的第二端接地,所述电阻R74的第二端通过电容C71接地,所述电阻R74的第二端为直流隔离电流输出端。
所述电压电流功率显示接口电路3包括功率计量芯片IC14、电阻R185和电容C72,所述功率计量芯片IC14采用功率计量芯片HLW8012,所述功率计量芯片IC14的VDD端通过+5V直流电源4供电,所述功率计量芯片IC14的V1P端与直流电流隔离检测电路2的电阻R74的第二端电连接,所述功率计量芯片IC14的V2P端与直流电压隔离检测电路1的电阻RP9的调整端电连接,所述功率计量芯片IC14的V1N端通过电阻R85接地,所述电容C72与电阻R85并联,所述功率计量芯片IC14的GND端接地。所述功率计量芯片IC14可以测量输出功率、电流和电压值的方波频率值,功率计量芯片IC14的CF端输出有功功率的方波频率值,功率计量芯片IC14的CF1端输出电流或电压有效值的方波频率值,使用SEL选择,当SEL为低电平时,CF1端输出电流有效值的方波频率值,当SEL为高电平时,CF1端输出电压有效值的方波频率值。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种直流电源电压电流功率隔离检测接口电路,其特征在于:包括降压限流电路、精密稳压偏置电路、直流电压隔离检测电路、直流电流隔离检测电路、电压电流功率显示接口电路、直流电源电压输入端和直流电源电流取样端;
所述直流电压隔离检测电路包括电压取样电路、第一耦合电阻、第一光耦隔离调制电路和第一分压电路;所述电压取样电路包括电阻R51和电阻R58, 所述电阻R51的第一端与直流电源电压输入端电连接,所述电阻R51的第二端与电阻R58的第一端电连接,所述电阻R58的第二端接地,所述第一耦合电阻包括电阻R59,所述电阻R59的第一端与电阻R51的第二端电连接,所述第一分压电路包括电位器RP6,所述电位器RP6的第一端与精密稳压偏置电路输出端电连接,所述电位器RP6的第二端接地,所述第一光耦隔离调制电路包括电阻R65、电阻R78、电阻R83、光耦合器IC12、电位器RP9和电容C73,所述光耦合器IC12的正极端通过电阻R65与电位器RP6的调整端电连接,所述光耦合器IC12的正极端与电阻R59的第二端电连接,所述光耦合器IC12的负极端通过电阻R78接地,所述光耦合器IC12的集电极连接有+5V直流电源,所述光耦合器IC12的发射极与电位器RP9的第一端电连接,电位器RP9的第二端分别与电阻R83的第一端和电容C73的第一端电连接,所述电阻R83的第二端和电容C73的第二端接地,所述电位器RP9的调整端为直流隔离电压输出端,所述电位器RP9的调整端与电阻R83的第一端电连接;
所述直流电流隔离检测电路包括第二耦合电阻、第二光耦隔离调制电路和第二分压电路;所述第二耦合电阻包括电阻R56,所述电阻R56的第一端与直流电源电流取样端电连接,所述第二分压电路包括电位器RP7,所述电位器RP7的第一端与精密稳压偏置电路输出端电连接,所述电位器RP7的第二端接地,所述第二光耦隔离调制电路包括电阻R66、电阻R72、电阻R74、电阻R84、光耦合器IC10、电位器RP8和电容C71,所述光耦合器IC10的正极端通过电阻R66与电位器RP7的调整端电连接,所述光耦合器IC10的正极端与电阻R56的第二端电连接,所述光耦合器IC10的负极端通过电阻R72接地,所述光耦合器IC10的集电极连接有+5V直流电源,所述光耦合器IC10的发射极与电位器RP8的第一端电连接,电位器RP8的第二端分别与电阻R84的第一端、电阻R74的第一端和电位器RP8的调整端电连接,所述电阻R84的第二端接地,所述电阻R74的第二端通过电容C71接地,所述电阻R74的第二端为直流隔离电流输出端;
所述降压限流电路包括电阻R63和电阻R67,电阻R63起限流作用,电阻R67起降压作用,所述电阻R63的第一端与直流电源电压输入端电连接,所述电阻R63的第二端与电阻R67的第一端电连接,所述电阻R67的第二端接地;所述精密稳压偏置电路为直流电压隔离检测电路和直流电流隔离检测电路提供偏置电压,使光耦合器IC10和光耦合器IC12工作在线性区域,所述精密稳压偏置电路包括电阻R64、极性电容C63、精密三端稳压块IC11、电阻R68和电阻R75,所述电阻R64的第一端与电阻R63的第二端电连接,所述电阻R64的第二端为精密稳压偏置电路输出端,所述电阻R64的第二端分别与精密三端稳压块IC11的输出端、极性电容C63的正极端和电阻R68的第一端电连接,所述电阻R68的第二端分别与精密三端稳压块IC11的输入端和电阻R75的第一端电连接,所述极性电容C63的负极端、精密三端稳压块IC11的公共端和电阻R75的第二端均接地。
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