CN203596650U - 一种电池组隔离光耦电源电路 - Google Patents
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Abstract
一种电池组隔离光耦电源电路,包括电池组模块,CPU模块,隔离光耦,所述CPU模块与系统电源连接,所述隔离光耦输出端与CPU模块连接,所述电池组隔离光耦电源电路还包括稳压电路模块和第二光耦,所述稳压电路模块输入端连接电池组模块正极,使能端通过第二光耦与CPU模块连接,输出端连接隔离光耦的输入端。通过系统的CPU控制光耦,实现系统下电的时候稳压电路功耗为零的;利用稳压电路代替DC/DC隔离模块电源电路,可以减小其体积,减低其成本,提高EMC指标。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电池管理电路,尤其涉及一种电池组隔离光耦电源电路。
背景技术
一般主CPU与电压采集部分需要隔离高速通讯,高速通讯电路需要增加隔离电源给高速光耦供电,目前,电池管理系统的主CPU与电压采集电路实现高速通讯,必须加光耦隔离以及给光耦供电的电源,增加的隔离电源将会造成电路板体积增大,增加系统成本,系统易受EMC干扰,EMC指标变差。
发明内容
有鉴于此,本实用新型提供一种电池组隔离光耦电源电路
本实用新型采取的设计方案为:
一种电池组隔离光耦电源电路,包括电池组模块,CPU模块,隔离光耦,所述CPU模块与系统电源连接,所述隔离光耦输出端与CPU模块连接,其特征在于,所述电池组隔离光耦电源电路还包括稳压电路模块和第二光耦,所述稳压电路模块输入端连接电池组模块正极,使能端通过第二光耦与CPU模块连接,输出端连接隔离光耦的输入端。
进一步的,所述稳压电路模块接地端连接电池组模块负极。
进一步的,所述隔离光耦输出端与CPU模块连接,第一接地端与CPU模块共地,第二接地端与电池组模块负极连接。
进一步的,所述电池组模块电压不超过60V。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
1、利用稳压电路代替DC/DC隔离模块电源电路,可以减小其体积,减低电路的成本,提高EMC指标。
2、通过系统的CPU控制第二光耦,实现系统下电的时候稳压电路功耗为零。
附图说明
图1 为本实用新型实施例电路图;
图2为本实用新型对比文件电路图。
具体实施方式
为了让本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。
图1为本实用新型实施例的电池组隔离光耦电源电路图。如图1所示,本实施例中所述的电池组隔离光耦电源电路包括电池组模块1、CPU模块2、隔离光耦U2、稳压电路模块3和第二光耦U1。所述隔离光耦U2输出端与CPU模块2连接,所述稳压电路模块3输入端连接电池组模块1正极,使能端通过第二光耦U1连接CPU模块2,输出端连接隔离光耦U2的输入端,通过稳压电路模块3把电池组电压稳压到5V,此5V电压直接与隔离光耦U2输入端连接,给隔离光耦U2提供工作电压,从而取代隔离电源。CPU模块2通过第二光耦U1控制稳压电路模块3工作状态,这样可使系统不工作时功耗降为零,系统也可以随时切断隔离光耦U2输出端的输出。所述稳压电路模块可选择多种方法实现。
所述稳压电路模块3接地端连接电池组模块1负极,所述隔离光耦U2输出端连接CPU模块2,第一接地端与CPU模块2共地,第二接地端连接电池组模块负极。
具体应用时,电池组模块电压不超过60V,有利于稳压电路模块3的稳定工作。
以上为本实用新型较佳的实现方式,需要说明的是,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
Claims (4)
1.一种电池组隔离光耦电源电路,包括电池组模块,CPU模块,隔离光耦,所述隔离光耦输出端与CPU模块连接,其特征在于,还包括稳压电路模块和第二光耦,所述稳压电路模块输入端连接电池组模块正极,使能端通过第二光耦与CPU模块连接,输出端连接隔离光耦的输入端。
2.根据权利要求1所述的电池组隔离光耦电源电路,其特征在于,所述稳压电路模块接地端连接电池组模块负极。
3.根据权利要求1所述的电池组隔离光耦电源电路,其特征在于,所述隔离光耦输出端与CPU模块连接,第一接地端与CPU模块共地,第二接地端与电池组模块负极连接。
4.根据权利要求1~3任一项所述的电池组隔离光耦电源电路,其特征在于,所述电池组模块电压不超过60V。
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- 2013-12-19 CN CN201320837612.7U patent/CN203596650U/zh not_active Expired - Lifetime
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