CN211577380U - 短路检测装置及充电设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种短路检测装置,包括:脉冲宽度调制(PWM)信号发生电路,用于发生PWM检测信号;检测启动电路,用于输入检测启动信号;检测电路,用于接收并检测PWM检测信号;以及,继电电路,所述继电电路分别连接PWM信号发生电路、检测检测启动电路及检测电路,所述继电电路还分别连接第一检测端及第二检测端;其中,所述继电电路用于根据所述检测启动信号导通所述PWM信号发生电路与第一检测端,以及导通所述检测电路与所述第二检测端,结构简单,检测方便。本实用新型还提供具有该短路检测装置的充电设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子检测领域,具体而言,主要涉及一种短路检测装置,以及具有该短路检测装置的充电设备。
背景技术
随着科技水平及的不断提高,新能源电动汽车发展迅速,相应地,充电设备也越来越多出现在人们生活,充电设备通常使用标准220V电源或 380V电压,在使用中,电源线之间的短路现象是造成用电安全问题的一个重要因素,因此对充电设备电源线的短路检测成为了一个重要的课题。常规的短路检测方案复杂,并且没有一种针对充电设备的短路检测方案,有待改善。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种结构简单并针对充电设备安全的短路检测装置。本实用新型还提供了具有该短路检测装置的充电设备。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:
第一方面,一种短路检测装置,包括:
脉冲宽度调制(PWM)信号发生电路,用于发生PWM检测信号;
检测启动电路,用于输入检测启动信号;
检测电路,用于接收并检测PWM检测信号;以及,
继电电路,所述继电电路分别连接PWM信号发生电路、检测检测启动电路及检测电路,所述继电器还分别连接第一检测端及第二检测端;其中,所述继电电路用于根据所述检测启动信号导通所述PWM信号发生电路与第一检测端,以及导通所述检测电路与所述第二检测端。
第二方面,一种充电设备,包括根据第一方面所述的短路检测装置、设备启动装置及电源,所述设备启动装置用于根据设备运行信号导通所述电源,所述继电电路用于根据所述设备运行信号断开所述PWM信号发生电路与第一检测端的连接,以及断开所述检测电路与所述第二检测端的连接。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供的短路检测装置及充电设备,利用充电设备的PWM信号作为检测信号,生成特定的PWM信号后,使PWM经过检测端,再对检测端后的信号进行检测,若检测到特定的检测信号,则表示充电设备实际短路,结构简单,检测方便。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对本实用新型范围的限定。
图1为本实用新型一实施例的短路检测装置的结构框架示意图;
图2为图1中短路检测装置的电路结构示意图;
图3为本实用新型另一实施例的充电设备中启动装置的电路结构示意图。
具体实施方式
在下文中,将更全面地描述本实用新型的各种实施例。本实用新型可具有各种实施例,并且可在其中做出调整和改变。然而,应理解:不存在将本实用新型的各种实施例限于在此公开的特定实施例的意图,而是应将本实用新型理解为涵盖落入本实用新型的各种实施例的精神和范围内的所有调整、等同物和/或可选方案。
在下文中,可在本实用新型的各种实施例中使用的术语“包括”或“可包括”指示所公开的功能、操作或元件的存在,并且不限制一个或更多个功能、操作或元件的增加。此外,如在本实用新型的各种实施例中所使用,术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。
在本实用新型的各种实施例中,表述“A或/和B”包括同时列出的文字的任何组合或所有组合,例如,可包括A、可包括B或可包括A和B二者。
在本实用新型的各种实施例中使用的表述(诸如“第一”、“第二”等) 可修饰在各种实施例中的各种组成元件,不过可不限制相应组成元件。例如,以上表述并不限制所述元件的顺序和/或重要性。以上表述仅用于将一个元件与其它元件区别开的目的。例如,第一用户装置和第二用户装置指示不同用户装置,尽管二者都是用户装置。例如,在不脱离本实用新型的各种实施例的范围的情况下,第一元件可被称为第二元件,同样地,第二元件也可被称为第一元件。
应注意到:在本实用新型中,除非另有明确的规定和定义,“安装”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接、也可以是可拆卸连接、或者一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也是可以通过中间媒介间接相连;可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,本领域的普通技术人员需要理解的是,文中指示方位或者位置关系的术语为基于附图所示的方位或者位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或者元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的各种实施例中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的并且并非意在限制本实用新型的各种实施例。除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本实用新型的各种实施例所述领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。所述术语(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本实用新型的各种实施例中被清楚地限定。
请参考图1,本实用新型实施例提供一种短路检测装置100,应用于充电设备200中,对充电设备200的电源线进行短路检测。所述短路检测装置100,包括:
PWM信号发生电路10,用于发生PWM检测信号;
检测启动电路20,用于输入检测启动信号;
检测电路30,用于接收并检测PWM检测信号;以及,
继电电路40,所述继电电路40分别连接PWM信号发生电路10、检测检测启动电路20及检测电路30,所述继电电路40还分别连接第一检测端 51及第二检测端52;其中,所述继电电路40用于根据所述检测启动信号导通所述PWM信号发生电路10与第一检测端51,以及导通所述检测电路 30与所述第二检测端52。
本实施例中,所述PWM信号发生电路,实际是充电设备200中的PWM 发生器,具体能够生成电压为12V且频率恒定的PWM信号。
所述检测启动电路20实际是启动短路检测的控制器,具体可以设置为设置为一个启动开关,当触发该开关,相应地控制该电路输出启动信号。所述继电电路40包括继电器,根据启动信号地指令而控制所连接的PWM 信号发生电路10与第一检测端51导通,以及控制检测电路30与第二检测端52导通。检测电路30对接收到的信号进行检测,可以理解,若第一检测端51与第二检测端52短路,根据上述控制连接后,PWM信号发生电路 10实际与检测电路30连接,此时,PWM信号能够传递至检测电路30,若检测到PWM信号,则表示检测的第一检测端51与第二检测端52实际短路,反之则不存在短路。
请参考图2,进一步地,所述PWM信号发生电路10,包括脉冲输入端 PWMin、第一开关Q1、第二开关Q2、第一电阻R1及第一电压输入端Vin1,所述脉冲输入端PWMin连接所述第一开关Q1的控制端,所述第一开关Q1 的第二端接地,所述第一开关Q1的第二端连接所述第二开关Q2的控制端,所述第一开关Q1的第二端还通过所述第二电阻R2连接所述第二开关Q2的第二端,所述第二开关Q2的第一端连接所述继电电路,所述第二开关 Q2的第二端通过所述第三电阻R3连接所述第一电压输入端Vin1。
本实施例中,所述脉冲输入端PWMin用于输入特定频率的脉冲信号,具体的,该信号为高电平与低电平交替的脉冲信号,所述第一开关Q1实际为一种三极管,具体为一种NPN型三极管,所述第二开关Q2也是一种三极管,具体为一种NPN型三极管。当所述脉冲输入端PWMin向所述第一开关Q1传递脉冲信号,高电平时,所述第一开关Q1的控制端接收到高电平,使得第一开关Q1的第一端与第二端导通,此时,第二开关Q2的控制端接收到低电平,第二开关Q2的第一端与第二端断开,使得所述第二开关 Q2的第一端无信号发送给继电电路40;低电平时,所述第一开关Q1的控制端接收到低电平,使得第一开关Q1的第一端与第二端断开,此时所述第二开关Q2的控制端通过第一电阻R1接收到第一电压输入端Vin1的高电平,使得第二开关Q2的第一端与第二端导通,进而,第一电压输入端Vin1的电平信号发送至继电电路40。综上,通过输入固定频率的脉冲信号,经过 PWM信号发生电路10后,向继电电路40输出的为固定频率的PWM信号具体的,所述第一电压输入端Vin1的电压为12V,向继电电路40输出的为固定频率的12V电压PWM信号。
优选地,所述PWM发生电路10还包括第二电阻R2,所述第二电阻 R2连接于所述脉冲输入端PWMin与所述第一开关Q1的控制端之间。本实施例中,所述第二电阻R2用于对脉冲输入端PWMin至第一开关Q1的控制端之间的线路进行限流,防止,电流过高对线路造成压力。
优选地,所述PWM发生电路10还包括第三电阻R3及第一二极管D1,所述第一电压输入端Vin1通过所述第三电阻R3连接所述第一二极管D1 的第一端,所述第一二极管D1的第二端连接所述第二开关Q2的第二端。本实施例中,所述第三电阻R3用于对第一电压输入端Vin1与第二开关Q2 的第二端进行限流,所述第一二极管D1用于限制第二开关Q2或第一开关 Q1向所述第一电压输入端Vin1输出反向电流,对电路造成损坏。
进一步地,所述检测启动电路20还用于输入设备运行信号,所述继电电路40还用于根据所述设备运行信号断开所述PWM信号发生电路10与第一检测端51的连接,以及断开所述检测电路30与所述第二检测端52的连接。
本实施例中,所述检测启动电路20能够输入检测启动信号或者输入设备运行信号,可以理解,设备在运行时,所述检测启动电路20将运行信号发送给继电电路40,使得继电电路40相应调整为不导通检测线路的状态,以实现设备运行状态下不进行检测,避免影响设备正常功能,影响用户使用。
进一步地,所述检测启动电路20包括检测启动信号输入端Sin、第一设备运行信号输入单元Rinx、第三开关Q3、第四电阻R4及第四开关Q4,所述检测启动信号输入端Sin连接所述第三开关Q3的第一端,所述第一设备运行信号输入单元Rinx连接所述第三开关Q3的控制端,所述第三开关 Q3的控制端还通过所述第四电阻R4接地,所述第三开关Q3的第二端连接所述第四开关Q4的控制端,所述第四开关Q4的第一端接地,所述第四开关Q4的第二端连接所述继电电路。
本实施例中,所述检测启动信号输入端Sin具体可以设置为检测启动按键,所述第三开关Q3为三极管,具体为一种PNP型三极管,所述第四开关Q4为三极管,具体为一种NPN型三极管,当启动后,向第三开关Q3 的第一端发送高电平信号,可以理解,当充电设备200处于非运行状态时,第一设备运行信号输入单元Rinx不向第三开关Q3发送信号,第三开关Q3的控制端实际接地,此时,第三开关Q3的第一端与第二端导通,进而高电平检测启动信号由第三开关Q3发送至第四开关Q4的控制端,第四开关 Q4接收到高电平,第一端与第二端导通,使得第一端的接地信号传递给继电电路40。当运行信号输入单元Rinx接收到运行信号,即向所述第三开关Q3的控制端发送高电平信号,此时第三开关Q3的第一端与第二端断开,相应地,第四开关Q4的控制端接收到低电平信号,第四开关Q4的第一端与第二端断开,使得第一端的接地信号不能传递给继电电路40。
优选地,所述第一设备运行信号输入单元Rinx包括第一输入端Rin1、第二输入端Rin2、第二二极管D2及第三二极管D3,所述第一输入端Rin1 连接所述第二二极管D2的第一端,所述第二二极管D2的第二端连接所述第三开关Q3的控制端,所述第二输入端Rin2连接所述第三二极管D3的第一端,所述第三二极管D3的第二端连接所述第三开关Q3的控制端。
本实施例中,所述第一输入端Rin1与第二输入端Rin2实际为充电设备地电源运行信号,具体地,例如本实用新型的短路检测装置应用于一种交流充电桩,设备内运行线路包括零线及火线,相应地,设备内的运行信号与运行线路对应,具体包括火线运行信号及零线运行信号。所述第二二极管D2与所述第三二极管D3具体用于防止接地信号反向传递给设备运行输入端。
优选地,所述检测启动电路20还包括第五电阻R5,所述第三开关Q3 的第二端通过所述第五电阻R5连接所述第四开关Q4的控制端。本实施例中,所述第五电阻R5用于对启动检测信号输入端Sin至所述第四开关Q4 之间进行限流,避免线路压力大,影响电路稳定。
进一步地,所述检测电路30包括第一电容C1及检测输出端Tout,所述检测输出端Tout通过所述第一电容C1连接所述继电电路。
本实施例中,所述检测电路30接收通过继电电路40的PWM信号,第一电容C1用于使PWM信号发送至检测输出端Tout进行检测,并且筛除由继电电路40传递的其他干扰信号。对检测输出端Tout的输出信号进行检测,即可得知,所检测信号是否与PWM信号发生电路10生成的信号是否匹配,以确定设备的第一检测端51与第二检测端52是否短路。
优选地,所述检测电路30还包括第六电阻R6,所述检测输出端Tout 通过所述第一电容C1及所述第六电阻R6接地,所述继电电路40通过所述第六电阻接地。本实施例中,所述第六电阻R6用于对继电电路40传递的电平信号进行稳压作用。
优选地,所述检测电路30还包括第七电阻R7及第八电阻R8,所述检测输出端Tout通过所述第七电阻R7连接所述第一电容C1,所述第一电容 C1通过所述第七电阻R7及所述第八电阻R8接地。本实施例中,所述第七电阻R7与第八电阻R8用于分压,使得继电电路40传递的PWM信号经过第一电容C1后其电平值减小,进而使得传递至检测输出端Tout的PWM信号的电平值较低,检测稳定。
优选地,所述检测电路还包括第四二极管D4,所述第四二极管D4的第一端接地,所述第四二极管D4连接所述检测输出端Tout。本实施例中,所述第四二极管D4为稳流二极管,用于使传递至检测输出端Tout的PWM 信号保持稳定。
优选地,所述检测电路30还包括放大器U1、第二电源输入端Vin2及第二电容C2,所述第一电容C1连接所述放大器U1的正相输入管脚INP,所述放大器U1的反相输入管脚INN连接所述放大器U1的输出管脚OUT,所述输出管脚OUT连接所述检测输出端Tout,所述放大输出端Vout2,所述放大器U1的正电压管脚V+连接第二电压输入端Vin2,所述放大器U1 的正电压管脚V+还通过所述第二电容C2接地,所述放大器U1的负电压管脚V-接地。
本实施例中,所述放大器U1用于对检测的PWM信号进行放大处理,以便于输出后检测。
进一步地,所述继电电路40包括第一继电器41及第三电压输入端Vin3,所述第一继电器为双刀双掷继电器,所述第一继电器41的线圈电阻的两端分别连接所述第三电压输入端Vin3及所述检测启动电路20,所述PWM信号发生电路10与所述第一检测端51对应连接于所述第一继电器41的两个管脚,所述检测电路30及所述第二检测端52对应连接于所述第一继电器 41的另外两个管脚。
本实施例中,继电电路40接收到检测启动电路20的启动信号,实际即接地信号,由于第一继电器41线圈两端的电压差,使得继电器作用,触发对应的开关改变状态,导通第一检测端51与PWM信号发生电路10,以及导通第二检测端52与检测电路30。
可以理解,本实施例中,通过一个双刀双掷继电器实现上述控制,在另一实施例中,继电器可以设置为两个单刀双掷开关,分别导通导通第一检测端51与PWM信号发生电路10,以及导通第二检测端52与检测电路 30。
具体为:所述继电电路包括两个第二继电器及第三电压输入端Vin3,所述第二继电器为单刀双掷继电器,所述第二继电器的线圈电阻的两端分别连接所述第三电压输入端Vin3及所述检测启动电路,所述PWM信号发生电路与所述第一检测端对应连接其中一个所述第二继电器的管脚,所述检测电路及所述第二检测端对应连接于另一个所述第二继电器的管脚。
请一并参考图2及图3,本实施例还提供一种充电设备200,如上所述的短路检测装置100、设备启动装置201及电源202,所述设备启动装置201 用于根据设备运行信号导通所述电源202,所述继电电路40用于根据所述设备运行信号断开所述PWM信号发生电路10与第一检测端51的连接,以及断开所述检测电路30与所述第二检测端52的连接。
本实施例中,设备启动装置201根据设备运行信号开启电源202,相应地,电路检测装置100根据设备运行信号关闭短路检测。
进一步地,所述设备启动装置201包括第二设备运行信号输入单元Riny 及开关电路203,所述第二设备运行信号输入单元Riny用于输入设备运行信号,所述开关电路203分别连接所述电源202的输入端及输出端及所述第二设备运行输入单元Riny,所述开关电路203用于根据所述设备运行信号导通所述电源的输入端及输出端。
进一步地,所述第二设备运行信号输入单元Riny包括第三输入端Rin3 及第四输入端Rin4,所述开关电路203的数量为两个,所述电源202包括两组对应的输入端与输出端,其中一所述开关电路203对应连接所述第三输入端Rin3及所述电源的其中一组输入端及输出端;另一所述开关电路203 对应连接所述第四输入端Rin4及所述电源的另一组输入端及输出端。本实施例中,所述开关电路203的数量,所述电源202的输出端及输入端的数量,与充电设备200的电源线数量匹配,例如,具体的,充电设备200为交流充电桩,电源线包括零线及火线,所以相应地,开关电路203地数量及所述电源202地输出端及输入端地数量也分别为两个。
进一步地,所述开关电路203包括第五开关Q5、第六开关Q6、第三继电器204及第四电压输入端Vin4,所述第二设备运行信号输入单元Riny 连接所述第五开关Q的控制端,所述第五开关Q5的第一端接地,所述第五开关Q5的第二端连接所述第六开关Q6的控制端,所述第六开关Q6的第一端连接所述第四电压输入端Vin4,所述所述第二继电器的线圈电阻的两端分别连接所述第六开关Q6的第二端及接地,所述电源的输入端与输出端对应连接所述第二继电器的两个管脚。
本实施例中,第五开关Q5为一种三极管,具体为一种NPN型三极管,所述第六开关Q6为MOSFET(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,金氧半场效晶体管),具体为一种N-MOSFET。当所述第二设备运行信号输入单元Riny输入设备运行信号,即高电平信号,传递至第五开关Q5地控制端,使得第五开关Q5地第一端与第二端导通,进而所述第六开关Q6地控制端实际接地,此时由于第六开关Q6地控制端与第一端地电压差,使得第六开关Q6地第一端与第二端导通,所述第四电压输入端 Vin4的电平信号传递至所述第三继电器204,第三继电器204的线圈导通,触发控制继电器的开关导通电源202的输入端与输出端,实现设备的启动。
优选地,所述开关电路203还包第九电阻R9,第二设备运行信号输入单元Riny通过所述第九电阻R9连接所述第五开关Q的控制端。本实施例中,所述第九电阻R9用于对第二设备运行信号输入单元Riny与第五开关 Q5的控制端之间线路进行限流。
优选地,所述开关电路203还包括第十电阻R10及第十一电阻R11,所述第五开关Q5的第一端通过所述第十电阻R10接地,所述第六开关Q6 的控制端通过所述第十一电阻R11连接所述第六开关Q6的第一端。
本实施例中,所述第十电阻R10及所述第十一电阻R11用于进行分压,使得所述第六开关Q6的控制端与第一端之间的电压差值不至于过大而造成对开关的击穿。
优选地,所述开关电路203还包括第十二电阻R12及第三电容C3,所述第四电压输入端Vin4通过所述第十二电阻R12连接所述第六开关Q6的第一端,所述第四电压输入端Vin4还通过所述第十二电阻R12及所述第三电容C接地。本实施例中,所述第十二电阻R12与所述第三电容C3用于对所述第四电压输入端Vin4的电平信号进行滤波处理,滤除不稳定的干扰信号。
优选地,所述开关电路203还包括至少一第四电容C4,所述第六开关Q6的第二端通过每一所述第四电容C4接地。本实施例中,所述第四电容 C4用于对经过第六开关Q6后的电平信号进行滤波处理。
本实用新型的提供的短路检测装置及充电设备,利用充电设备的PWM 信号作为检测信号,生成特定的PWM信号后,使PWM经过检测端,再对检测端后的信号进行检测,若检测到特定的检测信号,则表示充电设备实际短路,结构简单,检测方便。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (16)
1.一种短路检测装置,其特征在于,包括:
脉冲宽度调制(PWM)信号发生电路,用于发生PWM检测信号;
检测启动电路,用于输入检测启动信号;
检测电路,用于接收并检测PWM检测信号;以及,
继电电路,所述继电电路分别连接PWM信号发生电路、检测检测启动电路及检测电路,所述继电电路还分别连接第一检测端及第二检测端;其中,所述继电电路用于根据所述检测启动信号导通所述PWM信号发生电路与第一检测端,以及导通所述检测电路与所述第二检测端。
2.根据权利要求1所述的短路检测装置,其特征在于,所述PWM信号发生电路,包括脉冲输入端PWMin、第一开关Q1、第二开关Q2、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3及第一电压输入端Vin1,所述脉冲输入端PWMin连接所述第一开关Q1的控制端,所述第一开关Q1的第二端接地,所述第一开关Q1的第二端连接所述第二开关Q2的控制端,所述第一开关Q1的第二端还通过所述第二电阻R2连接所述第二开关Q2的第二端,所述第二开关Q2的第一端连接所述继电电路,所述第二开关Q2的第二端通过所述第三电阻R3连接所述第一电压输入端Vin1。
3.根据权利要求2所述的短路检测装置,其特征在于,所述PWM发生电路还包括第二电阻R2,所述第二电阻R2连接于所述脉冲输入端PWMin与所述第一开关Q1的控制端之间;和/或,
所述PWM发生电路还包括第三电阻R3及第一二极管D1,所述第一电压输入端Vin1通过所述第三电阻R3连接所述第一二极管D1的第一端,所述第一二极管D1的第二端连接所述第二开关Q2的第二端。
4.根据权利要求1所述的短路检测装置,其特征在于,所述检测启动电路还用于输入设备运行信号,所述继电电路还用于根据所述设备运行信号断开所述PWM信号发生电路与第一检测端的连接,以及断开所述检测电路与所述第二检测端的连接。
5.根据权利要求4所述的短路检测装置,其特征在于,所述检测启动电路包括检测启动信号输入端Sin、第一设备运行信号输入单元Rinx、第三开关Q3、第四电阻R4及第四开关Q4,所述检测启动信号输入端Sin连接所述第三开关Q3的第一端,所述第一设备运行信号输入单元Rinx连接所述第三开关Q3的控制端,所述第三开关Q3的控制端还通过所述第四电阻R4接地,所述第三开关Q3的第二端连接所述第四开关Q4的控制端,所述第四开关Q4的第一端接地,所述第四开关Q4的第二端连接所述继电电路。
6.根据权利要求5所述的短路检测装置,其特征在于,所述第一设备运行信号输入单元Rinx包括第一输入端Rin1、第二输入端Rin2、第二二极管D2及第三二极管D3,所述第一输入端Rin1连接所述第二二极管D2的第一端,所述第二二极管D2的第二端连接所述第三开关Q3的控制端,所述第二输入端Rin2连接所述第三二极管D3的第一端,所述第三二极管D3的第二端连接所述第三开关Q3的控制端。
7.根据权利要求5所述的短路检测装置,其特征在于,所述检测启动电路还包括第五电阻R5,所述第三开关Q3的第二端通过所述第五电阻R5连接所述第四开关Q4的控制端。
8.根据权利要求1所述的短路检测装置,其特征在于,所述检测电路包括第一电容C1及检测输出端Tout,所述检测输出端Tout通过所述第一电容C1连接所述继电电路。
9.根据权利要求8所述的短路检测装置,其特征在于,所述检测电路还包括第六电阻R6,所述检测输出端Tout通过所述第一电容C1及所述第六电阻R6接地,所述继电电路通过所述第六电阻接地;和/或,
所述检测电路还包括第七电阻R7及第八电阻R8,所述检测输出端Tout通过所述第七电阻R7连接所述第一电容C1,所述第一电容C1通过所述第七电阻R7及所述第八电阻R8接地;和/或,
所述检测电路还包括第四二极管D4,所述第四二极管D4的第一端接地,所述第四二极管D4连接所述检测输出端Tout。
10.根据权利要求8所述的短路检测装置,其特征在于,所述检测电路还包括放大器U1、第二电源输入端Vin2及第二电容C2,所述第一电容C1连接所述放大器U1的正相输入管脚INP,所述放大器U1的反相输入管脚INN连接所述放大器U1的输出管脚OUT,所述输出管脚OUT连接所述检测输出端Tout,所述放大器U1的正电压管脚V+连接第二电压输入端Vin2,所述放大器U1的正电压管脚V+还通过所述第二电容C2接地,所述放大器U1的负电压管脚V-接地。
11.根据权利要求1所述的短路检测装置,其特征在于,所述继电电路包括第一继电器及第三电压输入端Vin3,所述第一继电器为双刀双掷继电器,所述第一继电器的线圈电阻的两端分别连接所述第三电压输入端Vin3及所述检测启动电路,所述PWM信号发生电路与所述第一检测端对应连接于所述第一继电器的两个管脚,所述检测电路及所述第二检测端对应连接于所述第一继电器的另外两个管脚;或者,
所述继电电路包括两个第二继电器及第三电压输入端Vin3,所述第二继电器为单刀双掷继电器,所述第二继电器的线圈电阻的两端分别连接所述第三电压输入端Vin3及所述检测启动电路,所述PWM信号发生电路与所述第一检测端对应连接其中一个所述第二继电器的管脚,所述检测电路及所述第二检测端对应连接于另一个所述第二继电器的管脚。
12.一种充电设备,其特征在于,包括根据权利要求1-11任一项所述的短路检测装置、设备启动装置及电源,所述设备启动装置用于根据设备运行信号导通所述电源,所述继电电路用于根据所述设备运行信号断开所述PWM信号发生电路与第一检测端的连接,以及断开所述检测电路与所述第二检测端的连接。
13.根据权利要求12所述的充电设备,其特征在于,所述设备启动装置包括第二设备运行信号输入单元Riny及开关电路,所述第二设备运行信号输入单元Riny用于输入设备运行信号,所述开关电路分别连接所述电源的输入端及输出端及所述第二设备运行输入单元Riny,所述开关电路用于根据所述设备运行信号导通所述电源的输入端及输出端。
14.根据权利要求13所述的充电设备,其特征在于,所述第二设备运行信号输入单元Riny包括第三输入端Rin3及第四输入端Rin4,所述开关电路的数量为两个,所述电源包括两组对应的输入端与输出端,其中一所述开关电路对应连接所述第三输入端Rin3及所述电源的其中一组输入端及输出端;另一所述开关电路对应连接所述第四输入端Rin4及所述电源的另一组输入端及输出端。
15.根据权利要求13所述的充电设备,其特征在于,所述开关电路包括第五开关Q5、第六开关Q6、第三继电器及第四电压输入端Vin4,所述第二设备运行信号输入单元Riny连接所述第五开关Q的控制端,所述第五开关Q5的第一端接地,所述第五开关Q5的第二端连接所述第六开关Q6的控制端,所述第六开关Q6的第一端连接所述第四电压输入端Vin4,所述第三继电器的线圈电阻的两端分别连接所述第六开关Q6的第二端及接地,所述电源的输入端与输出端对应连接所述第三继电器的两个管脚。
16.根据权利要求15所述的充电设备,其特征在于,所述开关电路还包括第九电阻R9,第二设备运行信号输入单元Riny通过所述第九电阻R9连接所述第五开关Q的控制端;和/或,
所述开关电路还包括第十电阻R10及第十一电阻R11,所述第五开关Q5的第一端通过所述第十电阻R10接地,所述第六开关Q6的控制端通过所述第十一电阻R11连接所述第六开关Q6的第一端;和/或,
所述开关电路还包括第十二电阻R12及第三电容C3,所述第四电压输入端Vin4通过所述第十二电阻R12连接所述第六开关Q6的第一端,所述第四电压输入端Vin4还通过所述第十二电阻R12及所述第三电容C接地;和/或,
所述开关电路还包括至少一第四电容C4,所述第六开关Q6的第二端通过每一所述第四电容C4接地。
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