CN218448369U - 一种电池外壳漏电报警电路 - Google Patents

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张亮
张新林
高旭
严寅辉
李绍金
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Abstract

本实用新型涉及一种电池外壳漏电报警电路,限流电阻A的两个接线端分别与电池外壳和比较器D的输入正端连接,限流电阻B的两个接线端分别与电池正极和比较器D的输入正端连接,分压电阻C的两个接线端分别与电池负极和比较器D的输入正端连接,分压电阻E和分压电阻F串联,分压电阻E和分压电阻F的公共端与比较器D的输入负端连接,比较器D的输出端通过限流电阻H连接报警灯G的一端,电池正常时,比较器D输出为低电平,报警灯G不发光;当电池外壳接触到电池正极时,比较器D输出端输出高电平,报警灯G发光,警示电池外壳漏电;此电池外壳漏电报警电路无需软件编程即可实现电池外壳漏电的检测,生产成本低。

Description

一种电池外壳漏电报警电路
技术领域
本实用新型涉及漏电检测技术领域,具体涉及一种电池外壳漏电报警电路。
背景技术
目前电动车电池电压为200-750V,且外壳一般为金属,在日常使用过程中可能会产生漏电伤人的风险。现有的电池外壳漏电报警电路,需要依赖软件编程,成本高。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种电池外壳漏电报警电路,以克服上述现有技术中的不足。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种电池外壳漏电报警电路,包括限流电阻A、限流电阻B、分压电阻C、比较器D、分压电阻E、分压电阻F、报警灯G以及限流电阻H;限流电阻A的两个接线端分别与电池外壳和比较器D的输入正端连接,限流电阻B的两个接线端分别与电池正极和比较器D的输入正端连接,分压电阻C的两个接线端分别与电池负极和比较器D的输入正端连接,分压电阻E和分压电阻F串联,分压电阻E和分压电阻F的公共端与比较器D的输入负端连接,分压电阻E的另一端连接第一低压电源的正极,分压电阻F的另一端连接第一低压电源的负极,比较器D的输出端通过限流电阻H连接报警灯G的一端,比较器D电源接线处接有第二低压电源;电池的负极、第一低压电源的负极、第二低压电源的负极和报警灯G的另一端均接地;
限流电阻A、限流电阻B、分压电阻C、分压电阻E、分压电阻F的电阻值符合如下公式:
VB*RC/(RB+RC)<VCC*RF/(RE+RF)<VB*RC/(0.5RB+RC)
其中,VB为电池的电压,VCC为第一低压电源的电压,RA、RB、RC、RE、RF分别为限流电阻A、限流电阻B、分压电阻C、分压电阻E、分压电阻F的电阻值。
本实用新型的有益效果是:电池正常时,比较器D的输入正端电压为VB*RC/(RB+RC),小于比较器D的输入负端设置的阈值VCC*RF/(RE+RF),比较器D输出为低电平,报警灯G不发光;当电池外壳接触到电池正极(即漏电)时,限流电阻A、限流电阻B会形成并联,与分压电阻C之间的电压变为VB*RC/(0.5RB+RC),导致比较器D的输入正端电压产生变化,大于比较器D的输入负端设置的阈值VCC*RF/(RE+RF),比较器D输出端输出高电平,报警灯G发光,警示电池外壳漏电;此电池外壳漏电报警电路无需软件编程即可实现电池外壳漏电的检测,生产成本低。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
进一步,分压电阻E和所述分压电阻F的阻值可调节。
进一步,限流电阻H的阻值可调节。
进一步,第一低压电源和第二低压电源为微型低压电池。
附图说明
图1为本实用新型的电路结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、限流电阻A,2、限流电阻B,3、分压电阻C,4、比较器D,5、分压电阻E,6、分压电阻F,7、报警灯G,8、限流电阻H。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
实施例1,如图1所示,一种电池外壳漏电报警电路,包括限流电阻A1、限流电阻B2、分压电阻C3、比较器D4、分压电阻E5、分压电阻F6、报警灯G7以及限流电阻H8;限流电阻A1的两个接线端分别与电池外壳和比较器D4的输入正端连接,限流电阻B2的两个接线端分别与电池正极和比较器D4的输入正端连接,分压电阻C3的两个接线端分别与电池负极和比较器D4的输入正端连接,分压电阻E5和分压电阻F6串联,分压电阻E5和分压电阻F6的公共端与比较器D4的输入负端连接,分压电阻E5的另一端连接第一低压电源的正极,分压电阻F6的另一端连接第一低压电源的负极,比较器D4的输出端通过限流电阻H8连接报警灯G7的一端,比较器D4电源接线处接有第二低压电源;电池的负极、第一低压电源的负极、第二低压电源的负极和报警灯G7的另一端均接地;
限流电阻A1、限流电阻B2、分压电阻C3、分压电阻E5、分压电阻F6的电阻值符合如下公式:
VB*RC/(RB+RC)<VCC*RF/(RE+RF)<VB*RC/(0.5RB+RC)
其中,VB为电池的电压,VCC为第一低压电源的电压,RA、RB、RC、RE、RF分别为限流电阻A1、限流电阻B2、分压电阻C3、分压电阻E5、分压电阻F6的电阻值。
电池正常时,比较器D4的输入正端电压为VB*RC/(RB+RC),小于比较器D4的输入负端设置的阈值VCC*RF/(RE+RF),比较器D4输出为低电平,报警灯G7不发光;当电池外壳接触到电池正极(即漏电)时,限流电阻A1、限流电阻B2会形成并联,与分压电阻C3之间的电压变为VB*RC/(0.5RB+RC),导致比较器D4的输入正端电压产生变化,大于比较器D4的输入负端设置的阈值VCC*RF/(RE+RF),比较器D4输出端输出高电平,报警灯G7发光,警示电池外壳漏电;此电池外壳漏电报警电路无需软件编程即可实现电池外壳漏电的检测,生产成本低。
实施例2,如图1所示,本实施例为在实施例1的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:
分压电阻E5和分压电阻F6的阻值可调节。进而调节比较器D4的输入负端设置的阈值,以根据需求适配不同电压的电池。
实施例3,如图1所示,本实施例为在实施例1的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:
限流电阻H8的阻值可调节。以根据需求调整报警灯G7的亮度。
实施例4,如图1所示,本实施例为在实施例1的基础上所进行的进一步改进,其具体如下:
第一低压电源和第二低压电源为微型低压电池。微型低压电池一方面对比较器D4进行供电,一方面提供分压电阻E5和分压电阻D6两端的工作电压,设置比较器D4的输入负端的阈值。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在本实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (4)

1.一种电池外壳漏电报警电路,其特征在于,包括限流电阻A(1)、限流电阻B(2)、分压电阻C(3)、比较器D(4)、分压电阻E(5)、分压电阻F(6)、报警灯G(7)以及限流电阻H(8);所述限流电阻A(1)的两个接线端分别与电池外壳和所述比较器D(4)的输入正端连接,所述限流电阻B(2)的两个接线端分别与电池正极和所述比较器D(4)的输入正端连接,所述分压电阻C(3)的两个接线端分别与电池负极和所述比较器D(4)的输入正端连接,所述分压电阻E(5)和所述分压电阻F(6)串联,所述分压电阻E(5)和所述分压电阻F(6)的公共端与所述比较器D(4)的输入负端连接,所述分压电阻E(5)的另一端连接第一低压电源的正极,所述分压电阻F(6)的另一端连接所述第一低压电源的负极,所述比较器D(4)的输出端通过限流电阻H(8)连接所述报警灯G(7)的一端,所述比较器D(4)电源接线处接有第二低压电源;所述电池的负极、所述第一低压电源的负极、所述第二低压电源的负极和所述报警灯G(7)的另一端均接地;
所述限流电阻A(1)、限流电阻B(2)、分压电阻C(3)、分压电阻E(5)、分压电阻F(6)的电阻值符合如下公式:
VB*RC/(RB+RC)<VCC*RF/(RE+RF)<VB*RC/(0.5RB+RC)
其中,VB为电池的电压,VCC为第一低压电源的电压,RA、RB、RC、RE、RF分别为限流电阻A(1)、限流电阻B(2)、分压电阻C(3)、分压电阻E(5)、分压电阻F(6)的电阻值。
2.根据权利要求1所述的一种电池外壳漏电报警电路,其特征在于,所述分压电阻E(5)和所述分压电阻F(6)的阻值可调节。
3.根据权利要求1所述的一种电池外壳漏电报警电路,其特征在于,所述限流电阻H(8)的阻值可调节。
4.根据权利要求1所述的一种电池外壳漏电报警电路,其特征在于,所述第一低压电源和所述第二低压电源为微型低压电池。
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