CN203732605U - 电池电压检测电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种电池电压检测电路,包括电池B1、电容C1、二极管VD1和电阻R1、R2,电池B1的负极与电阻R2的一端、电容C1的一端、公共接地端连接;电池B1的正极与二极管VD1的阳极连接;二极管VD1的阴极与电阻R1的一端连接;电阻R1的另一端与电阻R2的另一端、电容C1的另一端连接;电阻R2的另一端、电容C1的另一端为该电路的AD检测端口;电池电压检测电路还包括滤波电容C2和电阻R3,电容C2的一端与电池B1的正极连接,电容C2的另一端与电池B1的负极连接;电阻R3串联在电池B1的正极与二极管VD1的阳极之间。上述电池电压检测电路的工作可靠性高。
Description
技术领域
本实用新型涉及电能表技术领域,具体讲一种用在电能表上的电池电压检测电路。
背景技术
现有技术的电池电压检测电路,其具体结构如图1所示,其由电容C1、电池B1、电阻R1、R2、三极管VD1组成。电池V_BAT为6V备用电池的接点;电阻R1等于电阻R2,起到分压作用;CHK_BAT为MCU芯片采集电压管脚;二极管VD1是为了避免电池作为备用时,后方电压波动,电压过高时对电池充电,降低电池寿命;电容C1为滤波电容。上述结构的电池电压检测电路在实际的使用过程中存在以下缺陷:由于该电路在工作、不工作时会出现尖峰电压,使得电压输出点V_BAT点的电压过高,进而对后方电路产生叠加干扰,因此现有技术电池电压检测电路的工作可靠性较差。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,克服以上现有技术的缺陷,提供一种工作可靠性高的电池电压检测电路。
本实用新型的技术方案是,提供一种电池电压检测电路,包括电池B1、电容C1、二极管VD1和电阻R1、R2,所述电池B1的负极与电阻R2的一端、电容C1的一端、公共接地端连接;所述电池B1的正极与二极管VD1的阳极连接;所述二极管VD1的阴极与电阻R1的一端连接;所述电阻R1的另一端与电阻R2的另一端、电容C1的另一端连接;所述电阻R2的另一端、电容C1的另一端为该电路的AD检测端口;所述的电池电压检测电路还包括滤波电容C2和电阻R3,所述电容C2的一端与电池B1的正极连接,所述电容C2的另一端与电池B1的负极连接;所述电阻R3串联在电池B1的正极与二极管VD1的阳极之间。
采用以上结构后,本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:
本实用新型电池电压检测电路通过滤波电容C2起到滤波的作用,避免电池在使用、不使用时出现尖峰电压,使V_BAT点的电压保持稳定,以避免对后方电路产生叠加干扰。因此,本实用新型电池电压检测电路的工作可靠性较高。通过该电阻R3减少了电路中的电流,从而提高了电池的使用寿命。
附图说明
图1是现有技术电池电压检测电路的电路原理图。
图2是本实用新型电池电压检测电路的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图2所示,本实用新型一种电池电压检测电路,包括电池B1、电容C1、二极管VD1和电阻R1、R2,所述电池B1的负极与电阻R2的一端、电容C1的一端、公共接地端连接;所述电池B1的正极与二极管VD1的阳极连接;所述二极管VD1的阴极与电阻R1的一端连接;所述电阻R1的另一端与电阻R2的另一端、电容C1的另一端连接;所述电阻R2的另一端、电容C1的另一端为该电路的AD检测端口,即CHK_BAT口;其中二极管VD1的阴极为V_BAT口,该V_BAT口为电压输入口;所述的电池电压检测电路还包括滤波电容C2和电阻R3,所述电容C2的一端与电池B1的正极连接,所述电容C2的另一端与电池B1的负极连接。
所述的电阻R3串联在电池B1的正极与二极管VD1的阳极之间,即电阻R3的一端与电池B1的正极连接,电阻R3的另一端与二极管VD1的阳极连接。
以上仅就本实用新型的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本实用新型不仅限于以上实施例,其具体结构允许有变化。但凡在本实用新型独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本实用新型的保护范围内。
Claims (1)
1.一种电池电压检测电路,包括电池B1、电容C1、二极管VD1和电阻R1、R2,所述电池B1的负极与电阻R2的一端、电容C1的一端、公共接地端连接;所述电池B1的正极与二极管VD1的阳极连接;所述二极管VD1的阴极与电阻R1的一端连接;所述电阻R1的另一端与电阻R2的另一端、电容C1的另一端连接;所述电阻R2的另一端、电容C1的另一端为该电路的AD检测端口;其特征在于:所述的电池电压检测电路还包括滤波电容C2和电阻R3,所述电容C2的一端与电池B1的正极连接,所述电容C2的另一端与电池B1的负极连接;所述的电阻R3串联在电池B1的正极与二极管VD1的阳极之间。
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