CN221151002U - 一种应用于储能控制系统的电压采集保护电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种应用于储能控制系统的电压采集保护电路,包括单片机,电压输入端,第一三极管,第二三极管,第三三极管和第四三极管,所述电压输入端与所述第一三极管的发射极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述第三三极管的发射极和所述第二三极管的集电极连接,所述第三三极管的集电极与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述单片机的电压信号输出端连接,所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极连接,所述第四三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极连接。本实用新型此电路采用由单片机独立管脚控制电池组总电压是否采集,同时存在人工控制方式,能够对单片机进行有效的保护,可以进行主动控制,可设定手动控制与自动控制,可应对更多实际应用场景。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电压采集保护电路,尤其涉及一种应用于储能控制系统的电压采集保护电路。
背景技术
在储能系统中,电压采集和保护电路是非常重要的组成部分。现有的技术方案中,通常使用分立元件或简单的集成电路来实现。现有的在储能系统中必须存在对于当前电池组总电压的采集线路,一般方法仅经过分压电路进行分压后直接进入单片机,这种方式存在出现高电压对单片机造成伤害的可能性,保护方式有限,调试困难,可靠性低,以及无法实现远程监控和故障预警。此需要一种应用于储能控制系统的电压采集保护电路。
发明内容
本实用新型的目的是要提供一种应用于储能控制系统的电压采集保护电路。
为达到上述目的,本实用新型是按照以下技术方案实施的:
本实用新型包括单片机,电压输入端,第一三极管,第二三极管,第三三极管和第四三极管,所述电压输入端与所述第一三极管的发射极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述第三三极管的发射极和所述第二三极管的集电极连接,所述第三三极管的集电极与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述单片机的电压信号输出端连接,所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极连接,所述第四三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极连接。
进一步地,所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极之间串联连接有第三二极管和第八电阻。
进一步地,所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极之间串联连接有第一二极管和第六电阻。
进一步地,所述第三三极管的基极接地串联有第二二极管和第七电阻后接地。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型此电路采用由单片机独立管脚控制电池组总电压是否采集,同时存在人工控制方式,能够对单片机进行有效的保护,可以进行主动控制,可设定手动控制与自动控制,可应对更多实际应用场景。
附图说明
图1是本实用新型的电路示意图;
实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步描述,在此实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
在本实施例子中,本实用新型包括单片机,电压输入端,第一三极管,第二三极管,第三三极管和第四三极管,所述电压输入端与所述第一三极管的发射极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述第三三极管的发射极和所述第二三极管的集电极连接,所述第三三极管的集电极与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述单片机的电压信号输出端连接,所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极连接,所述第四三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极连接。
所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极之间串联连接有第三二极管和第八电阻,所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极之间串联连接有第一二极管和第六电阻,所述第三三极管的基极接地串联有第二二极管和第七电阻后接地。
如图1所示,所述第一三极管和第二三极管为PNP三极管,第三三极管和第四三极管为NPN三极管,单片机控制信号为低电平时,PNP第一三极管截至,电池电压入输入单片机;单片机控制信号为高电平时,PNP第一三极管导通,电池电压输入单片机。至此完成单片机控制信号对电池电压是否输入单片机的控制,此过程可以选择通过单片机程序控制,也可通过外接按键电路人工控制。另:此信号输入单片机为模拟信号,需连接ADC转换芯片或单片机ADC引脚。
由电阻R1-R9,PNP三极管Q1,Q3,NPN第二三极管,Q4,二极管D1,D2,电容C1组成,完成控制信号对电池电压输入的控制。
由单片机输出控制信号,当Signal in脚为高电平时,NPN第四三极管的基极b与发射极e存在电压差,且Ube>0.7V,第四三极管导通。当Signal in脚为低电平时,NPN第四三极管的基极b与发射极e之间的电压差Ube<0.7V,第四三极管截止。
当单片机输出控制信号为高电平时,NPN第四三极管导通。VCC in为储能系统中电池组电压,按照16串锂电池组51.2V电压计算,当Q4导通时,PNP三极管基极b与发射极e之间存在电压差,且Ueb>0.7V,三极管Q1导通,电池电压得以通过Q1进入下一部分电路。
电池电压通过Q1后进入该部分电路。此时经过电阻R1,PNP第三三极管的发射极e与基极b之间存在电位差Ueb>0.7V,第三三极管导通。此时NPN第二三极管的基极b存在电压,且Q2的发射极e为对地导通及0点位,达到第二三极管的导通条件,Ube>0.7V,第二三极管导通,电池电压得以经过Q2输出进入Signal out 。
本实用新型的技术方案不限于上述具体实施例的限制,凡是根据本实用新型的技术方案做出的技术变形,均落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种应用于储能控制系统的电压采集保护电路,包括单片机和电压输入端,其特征在于:还包括第一三极管,第二三极管,第三三极管和第四三极管,所述电压输入端与所述第一三极管的发射极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述第三三极管的发射极和所述第二三极管的集电极连接,所述第三三极管的集电极与所述第二三极管的基极连接,所述第二三极管的发射极与所述单片机的电压信号输出端连接,所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极连接,所述第四三极管的发射极接地,所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极连接。
2.根据权利要求1所述的应用于储能控制系统的电压采集保护电路,其特征在于:所述单片机的电压信号输入端与所述第四三极管的基极之间串联连接有第三二极管和第八电阻。
3.根据权利要求1所述的应用于储能控制系统的电压采集保护电路,其特征在于:所述第一三极管的集电极与所述第一三极管的基极之间串联连接有第一二极管和第六电阻。
4.根据权利要求1所述的应用于储能控制系统的电压采集保护电路,其特征在于:所述第三三极管的基极接地串联有第二二极管和第七电阻后接地。
5.根据权利要求1所述的应用于储能控制系统的电压采集保护电路,其特征在于:所述第一三极管和第二三极管为PNP三极管,第三三极管和第四三极管为NPN三极管。
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